
01 მაღალდანატური ტრანსფორტის კოშკების უსაფრთხოების მექანიზმები
**▍ელექტროშოკის რისკი და იზოლაციის ზომები**
მაღალდანატური ტრანსფორტის კოშკები ადგილზე დგანან ქარის და წვიმის შემდეგ, ტრანსპორტირების მნიშვნელოვან დავალებას შესრულებენ და შეიძლება გამოიწვიოს "მაღალი დანატი - საფრთხოება". რატომ არ დაგეხვევათ ელექტროშოკი თუ დახტებით ეს კოშკები? განსაკუთრებით ცუდი ამინდის პირობებში, როგორიცაა წვიმა ან ბრჭყალი?
რeczywiście, można zacząć od zjawiska "wysokonapięciowych masztów przesyłowych", aby zagłębić się w mechanizmy bezpieczeństwa stojące za nimi. Wysokie napięcia wykorzystują gołe przewody, a połączenie konstrukcji nośnych (masztów/słupów) i łańcuchów izolatorów izoluje ryzyko porażenia elektrycznego, zapewniając bezpieczeństwo. Jak już wcześniej omawialiśmy, wysokie napięcia zazwyczaj przesyłają energię przy użyciu gołych przewodów. Jako przewody pod napięciem, rzeczywiście stanowią one potencjalne ryzyko porażenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, stosuje się kombinację konstrukcji nośnych i łańcuchów izolatorów. Maszty podnoszą przewody wysoko nad ziemię, podczas gdy łańcuchy izolatorów zapewniają skuteczną izolację elektryczną między przewodami a metalowymi masztami, co izoluje to potencjalne ryzyko.
**▍წვიმისა და ბრჭყალის გავლენა**
თუმცა, როდესაც მივიღებთ წვიმას ან ბრჭყალს, სიტუაცია ცვლის ფერს. ამ პირობებში უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დანაშაულები შეიძლება დარღვიოს იზოლატორების სტრიქონების იზოლაციის გამოსახულება, შესაძლოა შეიქმნას შემუსხრითი გზები და ზრდას მიიღოს რისკი. გრძელი გარეულ პირობებში სამუშაოდ, იზოლატორების სტრიქონები უარყოფით აკუმულირებენ სხვადასხვა დაბინძურებას. წვიმის დასხმის შემდეგ, ეს დაბინძურება შეიძლება განახორციელოს შემუსხრითი გზები. როდესაც იზოლაციის გზა დარღვეულია (გაშლება), კოშკი შეიძლება დაეხმაროს ელექტროენერგია, შექმნის უსაფრთხოების რისკს. რისკის შემცირებისთვის, დიზაინერები დაწვრილებით ამოწმებენ კოშკებზე იზოლატორების სტრიქონების კონფიგურაციას, რათა შემუსხრითი წვიმის-დაბინძურების გზების ქმნა შესაძლებლობა შემცირდეს.
02 იზოლატორების დიზაინი და პრობლემები
**▍იზოლაციის დიზაინი და რისკები**
თუმცა, სწორი იზოლატორების სტრიქონების დიზაინით, როგორც აჩვენებს ქვემოთ მოყვანილი ფიგურა, შემუსხრითი გზის შექმნა არ არის მარტივი – საჭიროა რთული გეომეტრია და ზუსტი პოზიცირება. თუმცა, ეს არ არის საკმარისი. შემუსხრითი პირობების შემდეგ, ლიდის ან ბრჭყალის ხეზე შემუსხრითი გზების შექმნა შეიძლება შეარცხენოს იზოლაციის გამოსახულება. ეს განსაკუთრებით ხდება განთხრის პერიოდში ან გაყინული წვიმის შემდეგ. რადგან შემუსხრითი გზის შექმნის პროცესში, ნებისმიერი ნაწილის გარეშე ან დარღვევის შემდეგ, მთლიანი გზა შეიძლება შეარცხენოს. წარმოიდგინეთ ყინული ზაფხული, როდესაც სქელი ლიდის და ბრჭყალის შრიფები შეფარებს სტრიქონებს იზოლატორებზე. შეიძლება დაგეშინოთ, რომ ლიდი და ბრჭყალი თავად შეიძლება შეიქმნას ელექტროდუქტივა? ეს შესაძლებლობა არსებობს. სევირული ლიდის შემთხვევაში (დიდი ლიდი), ლიდის ხაზები იზოლატორების სტრიქონების ზედაპირზე შეიძლება შეარცხენოს შემუსხრითი გზები, რაც დრასტიულად შემცირებს ელექტროდუქტივას. განსაკუთრებით განთხრის ან გაყინული წვიმის შემდეგ, იზოლატორების ზედაპირზე წყალის ფილმის შექმნა შეიძლება განაპირობოს გაშლება, რაც შესაძლოა შეარცხენოს შემუსხრითი გზის მთლიანობა (და შეარცხენოს).
**▍პრევენციის სტრატეგიები**
ლიდის გაშლების შემცირებისთვის, ზოგადად გამოიყენება ორი ძირითადი იზოლატორების სტრიქონების დიზაინის სტრატეგია, რომელიც მიზნიდან შეიძლება შეარცხენოს შემუსხრითი ლიდის გამოსახულება:
"V" კონფიგურაციის და დისკების ზომის ალტერნაციის ("ჩართვის სტრატეგია") გამოყენებით უფრო დიდი ლიდის მოტივირება, თუმცა ექსტრემალურ შემთხვევებში შეიძლება მოხდეს შეფრთხილება
თუმცა, ექსტრემალურად სევირული ლიდის შემთხვევაში, როდესაც იზოლატორების სტრიქონი სრულიად შეფარებულია, დისკების ალტერნაციის სტრატეგიის მხოლოდ დამოკიდებულებით შესაძლებლობა შეარცხენოს პრობლემა შეიძლება არ იყოს საკმარისი. შესაძლებელია დამატებითი ზომების გამოყენება, როგორიცაა ლიდის გახსნა.