1 ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳು
1.1 ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳು ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇಕೆಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣಾರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಪೋಲ್ನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪೋಲ್ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. DC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳು ದೈರ್ಘ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಚೀನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ AC ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ದಿನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.

1.2 ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಡಿಸೈನ್ನಿನ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ
ಬೆಸಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಅಳಿವಿನ ಎರಡು ಆಯ್ಕೆ, ನಿರ್ಮಾಣ ರೀತಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಟೀಮ್ ದ್ವಾರಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಳ ಸಂಭವನೀಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುವುದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಲೈನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು, ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2 ಅತ್ಯಂತ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳ ವಿಕಾಸ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೈನ್ಗಳನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ, UHV ಲೈನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೊರಬಹುದಾದ ಲೈನ್ ಆಂತರಿಕ ಆಇಷೆ ಮಟ್ಟಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಾಯಗಳು. UHV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳ ಹೊರ ಆಇಷೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಉಪಾಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರದುಷಣ ಫ್ಲಾಷೋವರ್, ಅತಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತು ಬ್ರೆಕ್ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, UHV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಆವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
3 UHV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
3.1 ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬ್ರೆಕ್ಡೌನ್
ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ದೋಷಗಳು ಮೆಜಿನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿವೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳ ಯಾವುದೇ ಹಾಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಳಿವುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಾಗಲೂ, ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದೋಷಗಳ ಮರುಕಳಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಕವರ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ವ್ಯಾಸದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳು ಪ್ರಭಾವಕ ಆಇಷೆಯಿಂದ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣಬಹುದು, ಇದು ಆಇಷೆಯ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದೋಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಇಷೆಯ ಸೇವಾ ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉತ್ಪನ್ನದ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ದೋಷಗಳ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು.
3.2 ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್
ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಎಂಬುದು UHV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಆಇಷೆಯ ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಫೈಬರ್ಗಳು ಅಮ್ಲ ಆಇಷೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಮೊದಲನೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಕ್ತಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ನ ವಿಪರೀತ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪೋಸೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಇಷೆಗಳ ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮಾಗಿ ಮ......
ಮೂರನೆ, ಕವರ್ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಮುಖದ ದೋಷಗಳು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ನವೀಕರಣ ಹೈ-ಬೋರನ್ ರಹಿತ ಫೈಬರ್ ಅಮ್ಲ ಸ್ಥಿರ ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ಕೋರ್ ರಾಡ್ ಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಮ್ಲ ಸ್ಥಿರತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಲೂ, ಅವು ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಾಜರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

3.3 ಅಂಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಒಂದು ಕಾಲದ ಬಳಕೆ ನಂತರ, ಆಇಷೆಗಳು ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಉಪರಿತಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂಚೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಬ್ಬರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆಯ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಯನ ಅಂಚೆ ಪರಿಸರ ದೂಷಣ ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂತ್ರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೆಲ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಅಂಚೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಇಷೆಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾನ್ವಯನವನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಲು, ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪೋಸೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಇಷೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೆಯನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು.
3.4 ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಕಂಪೋಸೈಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಇಷೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ ಆಂತರಿಕ ಪ್ಲಾಗ್-ಟೈಪ್ ಆಇಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಜಾಡಿನ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕ್ರಿಪ್ ಶೈಪ್ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್-ರೋಲ್ಡ್ ಆಇಷೆ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿಂದ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ.
4 UHV ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಆಇಷೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ವಾಯು ವಿಚ್ಛೇದ ದೂರದ ನಿರ್ಧಾರಣೆ
4.1 UHV ಲೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಲೋ ಪರಿಣಾಮಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಇಷೆ ದೂರ
1000kV AC UHV ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಆಇಷೆ ಮೇಲ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಯಿಂದ, ಪ್ರವರ್ತನ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಮತ್ತು ಮೆಜಿನ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಇಷೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗಳ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂಶ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿಯ ಫ್ಲಾಷೋವರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಆಇಷೆ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರದುಷಣ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಐಸ್ ಕವರೇಜ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ. ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳಿಗೆ, 1.6p.u. ಮತ್ತು 1.7p.u. ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗುಣಾಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ; ಜೋಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 1100kV ಆದಾಗ, ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳು ಆಇಷೆ ಮುಖ್ಯ ಪೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮೌಲ್ಯವು ಆಇಷೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. UHV ಸಿಸ್ಟೆಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೆಜಿನ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹೈ ಬಾಹ್ಯ ಆಇಷೆ ಮಟ್ಟ ಮೆಜಿನ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
4.2 ಆಇಷೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಉದ್ದ
ಪ್ರದುಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಇಷೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ರದುಷಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ: (1) ವಾಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಇಷೆಗಳ ಪ್ರದುಷಿತ ಫ್ಲಾಷೋವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಪಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಇಷೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ಲಾಷೋವರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ 50% ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಇಷೆಗಳ ಶೋಷಣ ಘನತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು; (2) ಆಇಷೆಗಳ ಟೋಲರ್ಯಾನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮಾಪಿ; (3) ದ್ರವ್ಯ ಶೋಷಣ ಘನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ; (4) ಆಇಷೆಗಳ ಉಪರಿತಲ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಏಷ್ ಮತ್ತು ಶೋಷಣ ಘನತೆಯ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ; (5) ಉಪರಿತಲ ಮತ್ತು ಅಪರಿತಲ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ; (6) ಉನ್ನತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಸರಿಪಡಿಸಿ; (7) ಮೆಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಇಷೆ ಮುಖ್ಯ ಪೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ.
4.3 UHV ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಾಯು ವಿಚ್ಛೇದ ದೂರದ ನಿರ್ಧಾರಣೆ
4.3.1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆಇಷೆ ಮುಖ್ಯ ಪೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು UHV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಚ್ಛೇದದ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಮೆಜಿನ್ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಟವರ್ ಆಕಾರದ ಪ್ರತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದ ದೂರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ, ಮುಖ್ಯ ಪೀಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಚ್ಛೇದ ದೂರದ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಟವರ್ ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಚ್ಛೇದದ ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಇಷೆಗಳ ಅಂಚೆಯ ಪ್ರಭಾವದ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಟವರ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಆಇಷೆಗಳ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಟವರ್ ಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ವಿಚ್ಛೇದದ ದೂರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
4.3.2 ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಚ್ಛೇದದ ನಿರ್ಧಾರಣೆ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಮನ್ವಯ ಗುಣಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚ್ಛೇದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ U50% ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ, Us ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೆನಪುವನ್ನು ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ, kV ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಪಲಾಗಿದೆ; Z ಒಂದು ಸ್ಥಿರಾಂಕವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 2.45 ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಒಂದು ವಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ σ1 ನ್ನು 0.06 ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಇದರಲ್ಲಿ, σm ಹಲವು ವಿಚ್ಛೇದಗಳ ವೈಚ್ಯುತನವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು 0.024 ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ:

ಆದ್ದರಿಂದ, ಲೈನ್ ವಿಚ್ಛೇದದ ಟ್ರಿಪ್ ಓವರ್ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಿಸುವ kc ಗುಣಾಂಕವು:

5 ಅತ್ಯಂತ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳ ಉಪಯೋಗ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಳಿ ಲೈನ್ಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಲೈನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಿಡ್ ಗಳ ಪ್ರದುಷಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರದುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಯೋಜಿತ ಆಇಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 1000kV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಶನ್ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ, ಸುಮಾರು 9 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುವ ಆಇಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದುಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 17 ಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಉದ್