ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກໄຟໄໝ້ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ສູນຂໍ້ມູນ, ອາຄານການຄ້າ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການຈຳໜ່າຍພະລັງງານ, ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ສາຍໄຟຮາໂລເຈນສູນຄວັນຕໍ່າ (LSZH) ໄດ້ກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ນິຍົມສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສາຍ PVC ແບບດັ້ງເດີມ, ສາຍໄຟ LSZH ຜະລິດຄວັນໜ້ອຍລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍອາຍແກັສທີ່ມີຮາໂລເຈນອອກມາໃນລະຫວ່າງເກີດໄຟໄໝ້, ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການອົບພະຍົບ ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ອຸປະກອນ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເປັນ LSZH ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາຍໄຟມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມເກົ່າແກ່. ເມື່ອໃຊ້ເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ສາຍໄຟອາດຈະຍັງປະສົບກັບຮອຍແຕກຂອງເປືອກຫຸ້ມ, ການເສື່ອມສະພາບຂອງປະສິດທິພາບການກັນຄວາມຮ້ອນ, ການສູນເສຍຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ, ແລະແມ່ນແຕ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການກັນຄວາມຮ້ອນ. ໃນຂະນະທີ່ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟແມ່ນຂຶ້ນກັບປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການອອກແບບ, ຄຸນນະພາບການຜະລິດ, ການຕິດຕັ້ງ, ແລະເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ, ວັດສະດຸ LSZH - ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການກັນຄວາມຮ້ອນຂອງສາຍໄຟແລະການຫຸ້ມ - ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກໍານົດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ອາການທົ່ວໄປຂອງການແກ່ຕົວໃນສາຍ LSZH
ເມື່ອສາຍໄຟມີອາຍຸຍືນຍາວຂຶ້ນ, ທັງສາຍໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເປືອກນອກຈະຄ່ອຍໆເສື່ອມສະພາບລົງ. ອາການທົ່ວໄປຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວປະກອບມີເປືອກແຂງ ຫຼື ເປືອກແຕກ, ຄວາມຊຸ່ມຊຶມເຂົ້າ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ, ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນຜິດປົກກະຕິ, ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ລົ້ມເຫຼວ, ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການສົ່ງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດອາດຈະນຳໄປສູ່ການຢຸດເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຫຼື ອັນຕະລາຍດ້ານຄວາມປອດໄພອື່ນໆ.
ໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສາຍໄຟບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນ. ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນ, ມັນເກີດຈາກການເສື່ອມໂຊມຂອງຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸເທື່ອລະກ້າວ. ຕົວຢ່າງ, ຮອຍແຕກນ້ອຍໆໃນເປືອກນອກເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນຊຶມເຂົ້າໄປໃນສາຍໄຟ, ເຮັດໃຫ້ການສນວນກັນຄວາມຮ້ອນໄວຂຶ້ນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການສຳຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງເປັນເວລາດົນເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ທາງໄຟຟ້າຂອງວັດສະດຸເສື່ອມໂຊມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໃນທີ່ສຸດກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍລວມຂອງລະບົບສາຍໄຟ.
ການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະຍາວເລັ່ງການແກ່ຂອງວັດສະດຸ LSZH
ການເຖົ້າແກ່ຍ້ອນຄວາມຮ້ອນແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງຂອງການເສື່ອມສະພາບຂອງສາຍໄຟ. ເມື່ອສາຍໄຟເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ສະພາບການໂຫຼດເກີນ ຫຼື ຕິດຕັ້ງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນບໍ່ດີ, ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກຕົວນຳຈະຖືກຖ່າຍທອດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໄປຫາວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸ LSZH ປະເຊີນກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານ.
ການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາດົນເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງໂພລີເມີໃນກະແສອົກຊີເດຊັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃນຂອງວັດສະດຸ. ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸຈຶ່ງຄ່ອຍໆແຂງ ແລະ ແຕກງ່າຍ, ແລະ ອາດຈະເກີດຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ, ການຍືດຕົວເມື່ອຂາດ, ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງສາຍໄຟໃນການຕ້ານທານກັບຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຫຼຸດລົງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງฉนวน.
ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, ຄຸນນະພາບສູງສານປະສົມ LSZHບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນມີປະສິດທິພາບໃນການຕ້ານໄຟທີ່ດີເລີດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຄວນຕ້ານທານການເຊື່ອມໂຊມທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະຍາວ, ແລະ ການຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບການສນວນໄດ້
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ - ເຊັ່ນ: ອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນ, ອຸໂມງ, ທ່າເຮືອ, ແລະ ການຕິດຕັ້ງແຄມຝັ່ງທະເລ - ສາມາດເລັ່ງການເກົ່າຂອງສາຍໄຟໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖ້າເປືອກຫຸ້ມສາຍໄຟເສຍຫາຍ ຫຼື ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟບໍ່ໄດ້ຖືກປະທັບຕາຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອາດຈະຄ່ອຍໆຊຶມເຂົ້າໄປໃນສາຍໄຟ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານຂອງການສນວນຕ່ຳລົງ ແລະ ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ.
ສຳລັບສາຍໄຟທີ່ມີຊັ້ນກັນນ້ຳ XLPE (Cross-Linked Polyethylene), ການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນໄລຍະຍາວອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການເກີດນ້ຳໃນລະບົບ, ເຊິ່ງເປັນກົນໄກການເສື່ອມສະພາບທີ່ຄ່ອຍໆເຮັດໃຫ້ຊັ້ນກັນນ້ຳອ່ອນແອລົງ. ໃນສາຍໄຟແຮງດັນກາງ ແລະ ສູງ, ການເກີດນ້ຳໃນລະບົບຢ່າງຮຸນແຮງໃນທີ່ສຸດສາມາດພັດທະນາໄປສູ່ການປ່ອຍນ້ຳບາງສ່ວນ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊັ້ນກັນນ້ຳ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນສັງເກດວ່າ ການເກີດນ້ຳໃນລະບົບເກີດຂຶ້ນໃນຊັ້ນກັນນ້ຳ XLPE ແທນທີ່ຈະເປັນໃນຊັ້ນນອກ LSZH ເອງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ວັດສະດຸ LSZH ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນໃຫ້ຄຸນລັກສະນະທີ່ມີຄວັນຕໍ່າ, ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄຟເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງມີຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມນໍ້າຕໍ່າ, ຄຸນສົມບັດໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ໝັ້ນຄົງ, ແລະ ຕ້ານທານການແກ່ຕົວຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໄດ້ດີເລີດ. ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງເສື້ອຄຸມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສາຍໄຟໃນໄລຍະຍາວໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມ.
ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ ແລະ ການສຳຜັດກັບສານເຄມີສາມາດເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟສັ້ນລົງໄດ້
ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກຍັງຄົງເປັນສາເຫດຫຼັກອັນໜຶ່ງຂອງສາຍເຄເບີ້ນທີ່ລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ການບີບອັດ, ການດຶງຫຼາຍເກີນໄປ, ການງໍເກີນໄປໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍໂດຍບັງເອີນທີ່ເກີດຈາກວຽກງານກໍ່ສ້າງໃນພາຍຫຼັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເສື້ອຊັ້ນນອກປ້ອງກັນເສຍຫາຍ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຝຸ່ນ, ແລະ ສານທີ່ກັດກ່ອນເຂົ້າໄປໃນສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ເລັ່ງການເສື່ອມສະພາບຂອງฉนวน.
ໃນໂຮງງານເຄມີ, ເຂດຊາຍຝັ່ງທະເລ, ແລະສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງອື່ນໆ, ເປືອກຫຸ້ມສາຍໄຟອາດຈະຖືກສໍາຜັດກັບກົດ, ດ່າງ, ສະເປເກືອ, ແລະສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເປັນເວລາດົນ. ຖ້າວັດສະດຸເປືອກຫຸ້ມຂາດຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີພຽງພໍ, ມັນອາດຈະກາຍເປັນດິນຂາວ, ແຕກ, ຫຼືສູນເສຍຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ໃນທີ່ສຸດກໍ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວຂອງສາຍໄຟ.
ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ, ສານປະສົມເສື້ອກັນໜາວ LSZH ຄວນປະສົມປະສານປະສິດທິພາບການຕ້ານໄຟທີ່ດີເລີດກັບຄວາມຕ້ານທານການຂັດ, ຄວາມຕ້ານທານແຮງກະທົບ, ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ, ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການບໍລິການທີ່ທ້າທາຍ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ
ຂໍ້ຕໍ່ສາຍໄຟແມ່ນຈຸດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນລະບົບສາຍໄຟ. ໃນຂະນະທີ່ຄຸນນະພາບການຕິດຕັ້ງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ, ແຕ່ບໍ່ຄວນມອງຂ້າມຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ. ຖ້າວັດສະດຸຂໍ້ຕໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ເປືອກຫຸ້ມນອກໃນແງ່ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນ, ການຫົດຕົວ, ຫຼື ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ, ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນຊ້ຳໆສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການປະທັບຕາ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຫຼຸດລົງ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສານປະກອບ LSZH ທີ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ດີອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະຈາຍຕົວເຕີມທີ່ບໍ່ພຽງພໍ, ການໄຫຼຂອງລະລາຍທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ຫຼື ການຫົດຕົວທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການອັດ, ເຮັດໃຫ້ການປະກອບສາຍໄຟສັບສົນ, ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການບໍລິການໃນໄລຍະຍາວ.
ການເລືອກວັດສະດຸ LSZH ທີ່ມີປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການຜະລິດ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີຂຶ້ນກັບອຸປະກອນເສີມສາຍໄຟ.
ວັດສະດຸ LSZH ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງສາຍເຄເບີ້ນໄດ້ແນວໃດ
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟ, ປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸທີ່ໝັ້ນຄົງແມ່ນພື້ນຖານໃນການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ສານປະສົມ LSZH ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງບໍ່ພຽງແຕ່ຄວນຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຄວັນຕໍ່າ, ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ, ແລະ ທົນທານຕໍ່ໄຟເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການແກ່ຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ, ປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການປະມວນຜົນທີ່ດີເລີດ.
ວັດສະດຸ LSZH ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມບູນທາງກົນຈັກ ແລະ ໄຟຟ້າຂອງສາຍໄຟສນວນ ແລະ ເປືອກຫຸ້ມ, ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸເສື່ອມສະພາບຊ້າລົງພາຍໃຕ້ການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ສະພາບການບໍລິການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເປັນເວລາດົນ. ສິ່ງນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ເທບ LSZH ສາມາດໃຊ້ສໍາລັບການຫໍ່ສາຍເຄເບີ້ນ, ການແຍກ, ແລະ ການໃຊ້ໂຄງສ້າງເສີມ, ສະຫນອງການປົກປ້ອງກົນຈັກເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບທີ່ບໍ່ມີຄວັນ ແລະ ບໍ່ມີຮາໂລເຈນ.
ຍ້ອນວ່າຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາການກໍ່ສ້າງ, ທາງລົດໄຟ, ພະລັງງານ, ພະລັງງານທົດແທນ, ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟຫຼາຍຄົນກໍາລັງໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນກັບຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸຫຼາຍຂຶ້ນ. ການເລືອກວັດສະດຸ LSZH ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຜະລິດຕະພັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງສະໜາມ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສາຍໄຟອີກດ້ວຍ.
ສະຫຼຸບ
ການເກົ່າຂອງສາຍ LSZH ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ, ລວມທັງການສຳຜັດກັບຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາດົນ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງກົນຈັກ, ການໂຈມຕີທາງເຄມີ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວຂອງວັດສະດຸເອງ. ໃນບັນດາປັດໃຈເຫຼົ່ານີ້, ປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸ LSZH ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການກຳນົດວ່າສາຍເຄເບີ້ນທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງຄວາມຮ້ອນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ກົນຈັກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງມັນ.
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດສາຍໄຟ, ການເລືອກສານປະສົມ LSZH ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ເທບ LSZH ແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ໜ่วงໄຟ, ຄວັນຕໍ່າ, ແລະ ບໍ່ມີຮາໂລເຈນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການແກ່ຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ, ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂທີ່ປອດໄພກວ່າ, ທົນທານກວ່າ, ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບລະບົບສາຍໄຟທີ່ທັນສະໄໝທີ່ໃຊ້ໃນອາຄານ, ການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ, ພະລັງງານທົດແທນ, ການແຈກຢາຍພະລັງງານ, ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ເວລາໂພສ: ມິຖຸນາ-29-2026