• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mengapa Garis Penghantaran Elektrik Udara Tidak Dijalari?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Mengapa Wayar Tenaga Bervoltan Tinggi Tidak Dibalut?

Wayar transmisi overhead biasanya dibiarkan tidak dibalut, dan amalan ini didasarkan pada beberapa alasan yang meyakinkan:

Kos - Efisien

Pembalutan wayar transmisi overhead sepanjang jarak yang luas mewakili usaha yang sangat mahal. Wayar-wayar ini sering kali merentasi ratusan batu, dan menutupnya dengan bahan pembalut konvensional akan memberikan beban kewangan yang luar biasa. Skala infrastruktur ini menjadikan pembalutan bukan sahaja cabaran logistik tetapi juga tidak ekonomi. Dengan mengelakkan pembalutan, syarikat penyaluran dan pengagihan tenaga boleh mencapai penjimatan kos yang besar, yang kemudiannya boleh dialihkan kepada aspek-aspek penting lain dalam pembangunan dan pemeliharaan grid.

Pengurusan Berat

Ketebalan pembalutan yang diperlukan untuk wayar transmisi adalah berkadar terus dengan tahap voltan. Dalam kes wayar Voltan Ekstra Tinggi (VET) yang beroperasi pada potensial elektrik yang sangat tinggi, pembalutan tersebut perlu setebal itu. Ketebalan tambahan ini bertukar menjadi peningkatan berat secara keseluruhan wayar. Beban berat ini bukan sahaja memperkomplekskan proses pemasangan tetapi juga memberikan tekanan yang lebih besar kepada struktur sokongan, termasuk tiang, menara, dan perkakas berkaitan. Dengan menghilangkan pembalutan, berat wayar dikurangkan, memudahkan pemasangan dan mengurangkan tekanan pada infrastruktur.

Penyederhanaan Bahan dan Infrastruktur

Untuk wayar VET, keperluan pembalutan yang tebal memiliki efek berantai pada seluruh sistem transmisi. Berat tambahan ini memerlukan sokongan yang lebih kuat, insulator yang lebih kukuh, dan pondasi yang lebih kokoh untuk tiang dan menara. Ini bukan sahaja meningkatkan kos keseluruhan infrastruktur tetapi juga menambah kompleksiti dalam proses reka bentuk dan pembinaan. Sebaliknya, wayar tanpa balutan menawarkan penyelesaian yang lebih mudah dan langsung untuk penyaluran tenaga, mencapai objektif fungsional yang sama tanpa keperluan untuk bahan dan infrastruktur tambahan yang rumit dan mahal.

Peningkatan Konduktiviti

Apabila tahap voltan meningkat, kekuatan dielektrik insulator berkurang. Untuk aplikasi voltan ekstra tinggi, seperti yang beroperasi dalam lingkungan 450 kV hingga 600 kV, pembalutan tersebut perlu sangat tebal untuk mengekalkan integriti elektrik. Namun, pembalutan tebal ini bertindak sebagai halangan kepada penyebaran haba yang cekap semasa penyaluran tenaga. Penumpuan haba boleh menyebabkan peningkatan rintangan elektrik dan pengurangan konduktiviti, akhirnya menyebabkan kerugian tenaga. Sebaliknya, konduktor tanpa balutan membolehkan penyebaran haba yang tidak terhalang, memastikan konduktiviti optimum dan mengurangkan kerugian tenaga dalam proses transmisi.

Kemudahan Pemeliharaan

Pemeliharaan wayar yang dibalut merupakan cabaran yang lebih sukar dan mahal berbanding wayar tanpa balutan. Wayar yang dibalut memerlukan pemeriksaan yang rutin dan teliti untuk memastikan pembalutan tetap utuh dan bebas daripada kerosakan atau penyusutan. Walaupun kecacatan minor dalam pembalutan boleh membawa risiko keselamatan yang signifikan dan mengganggu penyaluran tenaga. Sebaliknya, konduktor tanpa balutan boleh diperiksa dengan lebih mudah secara visual untuk tanda-tanda keausan, kerosakan, atau masalah lain. Ke ringkasannya dalam pemeliharaan mengurangkan frekuensi dan kompleksiti pemeriksaan, menurunkan kos pemeliharaan secara keseluruhan, dan memastikan operasi sistem transmisi yang dapat dipercayai.

Penyebaran Haba

Wayar transmisi overhead membawa arus elektrik yang substansial, yang secara semula jadi menghasilkan jumlah haba yang signifikan. Pembalutan wayar ini akan menghalang penyebaran haba semula jadi, secara efektif melangkapkan haba dalam sistem. Haba yang tertangkap ini boleh menyebabkan overheat, keadaan yang membawa ancaman serius terhadap kebolehpercayaan dan umur panjang infrastruktur transmisi. Haba berlebihan boleh merosakkan bahan konduktor, meningkatkan rintangan elektrik, dan bahkan menyebabkan kegagalan mekanikal, semua ini boleh mengganggu penghantaran tenaga dan secara potensial menyebabkan gangguan sistem-secara keseluruhan.

Keselamatan

Walaupun konduktor wayar transmisi overhead adalah tanpa balutan dan tidak mempunyai pembalutan berterusan, sistem ini direka dengan ciri-ciri keselamatan yang kukuh. Wayar-wayar ini dipasang secara strategik pada ketinggian yang agak tinggi, menjadikannya sangat sukar bagi orang, kenderaan, atau haiwan liar untuk bersentuhan dengannya. Jarak vertikal dan mendatar yang luas antara wayar tenaga dan persekitaran sekitar bertindak sebagai bentuk pembalutan semula jadi, mengurangkan kemungkinan kerosakan elektrik disebabkan oleh sentuhan tidak sengaja. Pemisahan ruang ini merupakan langkah perlindungan yang penting, mengurangkan risiko elektrokusi dan melindungi kedua-dua orang awam dan integriti sistem transmisi tenaga.

Sebaliknya daripada bergantung pada pembalutan konduktor berterusan, wayar transmisi overhead menggabungkan reka bentuk yang canggih yang menekankan jarak yang sesuai antara wayar fasa dan jarak yang cukup dari tanah. Pendekatan reka bentuk ini secara efektif mencegah flashover dan pelepasan elektrik, yang boleh berlaku disebabkan oleh arcing elektrik antara konduktor atau ke tanah. Di titik-titik sambungan tertentu, seperti di mana wayar melekat pada struktur sokongan, insulator, dan bushing yang dibuat daripada bahan pembalut berkualiti tinggi digunakan. 

Komponen-komponen ini memainkan peranan penting dalam mencegah kebocoran elektrik, memastikan arus elektrik kekal dalam laluan yang dikehendaki, dan mengekalkan operasi yang selamat dan cekap bagi seluruh sistem transmisi. Melalui pertimbangan reka bentuk yang komprehensif, wayar transmisi overhead dapat menghantar tenaga elektrik sepanjang jarak yang jauh dengan tahap keselamatan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Bagaimana Teknologi Vakum Menggantikan SF6 dalam Unit Ring Utama Modern
Unit-unit cincin (RMU) digunakan dalam pengagihan kuasa sekunder, menyambung terus kepada pengguna akhir seperti komuniti perumahan, tapak pembinaan, bangunan komersial, lebuh raya, dan lain-lain.Dalam substesen perumahan, RMU memperkenalkan voltan menengah 12 kV, yang kemudian diturunkan menjadi voltan rendah 380 V melalui transformer. Peralatan pemutus litar voltan rendah mengedarkan tenaga elektrik kepada pelbagai unit pengguna. Untuk transformer pengagihan 1250 kVA di komuniti perumahan, uni
James
11/03/2025
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Apakah THD? Bagaimana Ia Mempengaruhi Kualiti Kuasa & Peralatan
Dalam bidang kejuruteraan elektrik, kestabilan dan kebolehpercayaan sistem kuasa adalah sangat penting. Dengan kemajuan teknologi elektronik kuasa, penggunaan meluas beban bukan linear telah menyebabkan masalah distorsi harmonik yang semakin serius dalam sistem kuasa.Definisi THDTotal Harmonic Distortion (THD) ditakrifkan sebagai nisbah nilai root mean square (RMS) semua komponen harmonik kepada nilai RMS komponen asas dalam isyarat berkala. Ia adalah kuantiti tanpa dimensi, biasanya dinyatakan
Encyclopedia
11/01/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda