ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີฉนวนຊ່ວຍປັບປຸງການບຳລຸງຮັກສາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານໄດ້ແນວໃດ!
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບການບຳລຸງຮັກສາ: ຈາກ 'ການສ້ອມແປງແບບປະຕິກິລິຍາ' ໄປສູ່ 'ການປ້ອງກັນແບບຕັ້ງໜ້າ'
ການຢຸດເຮັດວຽກທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນການບຳລຸງຮັກສາອຸດສາຫະກຳແມ່ນເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຢູ່ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ. ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີฉนวน ເພີ່ມປະສິດທິພາບການບຳລຸງຮັກສາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນວິທີຕໍ່ໄປນີ້:
1. ການກຳຈັດອັນຕະລາຍ 'ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ' ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ
ບັນຫາ: ເຄື່ອງສາຍແບບດັ້ງເດີມສາມາດພັດທະນາ 'ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ' ໄດ້ງ່າຍເນື່ອງຈາກການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ການສັ່ນສະເທືອນ, ຫຼື ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ການຫົດຕົວດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຂອງຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດຕໍ່, ຄວາມຮ້ອນເກີນໄປໃນທ້ອງຖິ່ນ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ໄຟໄໝ້. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະຖືກປິດບັງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການວິນິດໄສ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ການໃຊ້ການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ (ເຊັ່ນ: ການລັອກດ້ວຍຕົນເອງແບບມີເກລียว ຫຼື ການບີບອັດສະປິງຄູ່) ສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອມເຢັນໄດ້ແບບ 'ປິດສະໜິດ, ບໍ່ເຊື່ອມສະນິດ'. ພວກມັນຮັກສາຄວາມກົດດັນຕໍ່ການຕິດຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ສະພາບການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ວົງຈອນຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍກຳຈັດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງ 'ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ວ່າງ' ແລະ ຫຼີກລ່ຽງວຽກງານບຳລຸງຮັກສາທີ່ຊ້ຳໆ.
2. ຕ້ານທານການກັດກ່ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ
ບັນຫາ: ໃນສະພາບແວດລ້ອມອາຍແກັສທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ມີຝຸ່ນ, ຫຼື ເປັນພິດ, ສາຍໄຟທີ່ເປີດອອກມັກຈະເກີດສະໜິມ ແລະ ຜຸພັງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການສນວນຫຼຸດລົງ (ເຊັ່ນ 'ການຕິດຕາມ') ແລະ ແມ່ນແຕ່ວົງຈອນສັ້ນ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ການໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີฉนวนປິດລ້ອມຢ່າງຄົບຖ້ວນ (ເຊັ່ນ: ປະເພດ JMX-5) ຈະແຍກຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຊີວິດອອກຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອກໄດ້ຢ່າງສົມບູນ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ການກັດກ່ອນຂອງໂລຫະໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ກໍລະນີປະຕິບັດຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີฉนวนທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງຂົ້ວຕໍ່ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80%.
3. ການມາດຕະຖານຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບວຽກງານ
ບັນຫາ: ການດຳເນີນງານຢູ່ໃນສະຖານທີ່ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີຂະໜາດບໍ່ຖືກຕ້ອງຊົ່ວຄາວ, ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜິດພາດຂອງມະນຸດ.
ວິທີແກ້ໄຂ: ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ຂົ້ວຕໍ່ທີ່ມີฉนวนທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນເຊັ່ນ: CNS ແລະ UL, ບວກກັບມາດຕະຖານສະເພາະ ເຄື່ອງມືບີບອັດ (ຄືກັບຄ້ອນສຽບປາຍ), ບັງຄັບໃຊ້ຂັ້ນຕອນການກໍ່ສ້າງທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານ ແລະ ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຫຼັງຈາກການບຳລຸງຮັກສາທີ່ເກີດຈາກແນວຄິດທີ່ 'ດີພໍ'.
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານ: ຈາກ "ການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ" ໄປສູ່ "ການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ"
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງອຸປະກອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສະພາບການດຳເນີນງານຂອງອຸປະກອນເອງອີກດ້ວຍ.
1. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານໄຟຟ້າຢູ່ທີ່ແຫຼ່ງທີ່ມາ
ຫຼັກການ: ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງຂົ້ວຕໍ່ແມ່ນການນຳໄຟຟ້າ. ຖ້າຄຸນນະພາບຂອງວັດສະດຸຂົ້ວຕໍ່ບໍ່ດີ (ເຊັ່ນ: ຄວາມບໍລິສຸດຂອງທອງແດງບໍ່ພຽງພໍ) ຫຼື ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນການອອກແບບ, ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຂອງມັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ອີງຕາມກົດໝາຍຂອງ Joule, ເມື່ອກະແສໄຟຟ້າຜ່ານຄວາມຕ້ານທານ, ຄວາມຮ້ອນຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ, ແລະ ຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເສຍໄປ.
ການປະຕິບັດ: ການໃຊ້ຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ ຂົ້ວທອງແດງ ການເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ການຜຸພັງເຊັ່ນ: ເງິນ ຫຼື ກົ່ວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ການວັດແທກຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນຂົ້ວທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕໍ່າສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານສະເລ່ຍປະຈໍາເດືອນຂອງວົງຈອນການແຈກຈ່າຍໄດ້ 3.2%, ໃນຂະນະທີ່ອຸນຫະພູມພື້ນຜິວຂອງຂົ້ວຫຼຸດລົງ 15-20°C. ສໍາລັບໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມີຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍພັນຈຸດ, ການປະຫຍັດພະລັງງານທັງໝົດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ.
2. ເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍພະລັງງານ
ຫຼັກການ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຕິດຕໍ່ທີ່ດີ, ຕົວຂົ້ວຈະຮ້ອນຂຶ້ນເມື່ອກະແສໄຟຟ້າສູງໄຫຼຜ່ານພວກມັນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ສະສົມບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມການສູນເສຍພະລັງງານເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງເລັ່ງການເກົ່າຂອງວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນອີກດ້ວຍ.
ການປະຕິບັດ: ຂົ້ວຕໍ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແບບໃໝ່ມີການອອກແບບໂຄງສ້າງທີ່ມີນະວັດຕະກໍາ, ມີບລັອກ ແລະ ຄີບທີ່ນໍາຄວາມຮ້ອນມາໃນຕົວ, ແລະ ມີຮູລະບາຍອາກາດເພື່ອສ້າງການພາອາກາດ. ໂດຍການເພີ່ມພື້ນທີ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ປະສິດທິພາບການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຖືກກໍາຈັດອອກໄດ້ໄວ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວບຄຸມການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນ.
3. ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງອຸປະກອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກຳຈັດ "ການເຮັດວຽກທີ່ຜິດປົກກະຕິ"
ຫຼັກການ: ການຮົ່ວໄຫຼ ຫຼື ການລັດວົງຈອນທີ່ເກີດຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງฉนวนໂດຍກົງຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົວຄູນພະລັງງານ ແລະ ເພີ່ມການສູນເສຍສາຍ.
ການປະຕິບັດ: ການທຳຄວາມສະອາດ ແລະ ການຮັດແໜ້ນວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນຢູ່ຈຸດສຳຄັນເຊັ່ນ: ຂົ້ວໄຟຟ້າແຮງສູງ, ພ້ອມກັບການໃຊ້ນ້ຳມັນຫລໍ່ລື່ນໄຟຟ້າພິເສດ, ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດຕາມ ແລະ ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ເກີດຈາກພື້ນຜິວທີ່ເປື້ອນ, ຮັບປະກັນການສົ່ງໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປອດໄພ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການຮັກສາລະບົບວັດສະດຸກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກົ່າແກ່ ຫຼື ຫາຍໄປ (ເຊັ່ນ: ເສື້ອກັນຄວາມຮ້ອນ I-Cover™) ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຄວາມເຢັນທາງອຸດສາຫະກຳໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.















