Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-03-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຟຟ້າແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງສັງຄົມທີ່ທັນສະໄຫມ. ຈາກລະບົບກະຈາຍພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາໄປສູ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນຕົວເມືອງ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງໄຟຟ້າແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນການດໍາເນີນງານ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການຂັດຂວາງປັດຈຸບັນຜິດພາດ, ການປ້ອງກັນໄຟຟ້າ, ແລະການປົກປັກຮັກສາອຸປະກອນຈາກສະພາບການ overload.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຫນຶ່ງໃນຄວາມກົດ ທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດປະສົບການ breaker ວົງຈອນເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ການຂັດຂວາງວົງຈອນສັ້ນ ດັນ ໃນເວລາທີ່ວົງຈອນສັ້ນເກີດຂຶ້ນ, ກະແສໄຟຟ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດໄຫຼຜ່ານຕິດຕໍ່ພົວພັນເບກເກີ, ການສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງແລະ arcs ໄຟຟ້າ. ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ, ອຸນຫະພູມຂອງເສັ້ນໂຄ້ງສາມາດເກີນ 800 ° C ຫຼືສູງກວ່າ , ວາງຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ອົງປະກອບອ້ອມຂ້າງ - ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເຮືອນເບກເກີ..
ສໍາລັບເຫດຜົນນີ້, ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ວັດສະດຸ thermoplastic ແບບດັ້ງເດີມອາດຈະຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມທ້າທາຍລວມຂອງ ອຸນຫະພູມສູງ, ການສໍາຜັດກັບໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມກົດດັນກົນຈັກ . ໃນຂະນະທີ່ລະບົບພະລັງງານພັດທະນາແລະລະດັບແຮງດັນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜູ້ຜະລິດກໍາລັງຫັນໄປສູ່ວັດສະດຸປະສົມຂອງ thermoset ກ້າວຫນ້າ.
ໃນບັນດາວິທີແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດຕິຜົນທີ່ສຸດແມ່ນ BMC resin (Bulk Molding Compound resin) , ວັດສະດຸປະສົມທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບ ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ, insulation ໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ . ຢາງ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງໄດ້ກາຍເປັນວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບ ເຮືອນເບກເກີທັງໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າແຮງກາງແລະແຮງດັນສູງ..
ບົດຄວາມນີ້ສໍາຫຼວດຄວາມທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ປະເຊີນຫນ້າໂດຍເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ອະທິບາຍກົນໄກການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນຂອງຢາງ BMC, ສະເຫນີການປຽບທຽບການທົດສອບປະສິດທິພາບທີ່ສໍາຄັນກັບວັດສະດຸພື້ນເມືອງ, ແລະກວດເບິ່ງບົດບາດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອົງປະກອບ BMC ໃນລະບົບການແຜ່ກະຈາຍພະລັງງານການຜະລິດຕໍ່ໄປ.
breakers ວົງຈອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນສາຍທໍາອິດຂອງການປ້ອງກັນໃນລະບົບໄຟຟ້າ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຂັດຂວາງການໄຫຼວຽນທີ່ຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: overloads ແລະວົງຈອນສັ້ນກ່ອນທີ່ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດທໍາລາຍອຸປະກອນຫຼືພະນັກງານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
ເມື່ອເບກເກີຂັດຂວາງຄວາມຜິດຂອງກະແສໄຟຟ້າສູງ, ເສັ້ນໂຄ້ງໄຟຟ້າ ທີ່ມີພະລັງ ຈະເກີດຂື້ນລະຫວ່າງການຕິດຕໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ. arc ນີ້ຜະລິດອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຸດພາຍໃນໄລຍະເວລາສັ້ນຫຼາຍ.
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂວົງຈອນສັ້ນ, ອຸນຫະພູມອາກຢູ່ໃນເບກເກີສາມາດສູງເຖິງ 800 ° C ຫຼືສູງກວ່າ , ຂຶ້ນກັບແຮງດັນຂອງລະບົບແລະລະດັບຄວາມຜິດຂອງປະຈຸບັນ.
ອຸນຫະພູມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນນີ້ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສ:
ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນ ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາ
ການສໍາຜັດກັບ ພະລັງງານ Arc ໄຟຟ້າ ທີ່ຮຸນແຮງ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນທ້ອງຖິ່ນໃກ້ກັບຫ້ອງຕິດຕໍ່
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ການຜິດປົກກະຕິຂອງວັດສະດຸຫຼືການເຜົາໃຫມ້
ຖ້າວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງເບກເກີບໍ່ສາມາດທົນກັບສະພາບທີ່ຮຸນແຮງເຫຼົ່ານີ້, ມັນອາດຈະເຊື່ອມໂຊມ, ຮອຍແຕກ, ຫຼືລະລາຍ. ນີ້ສາມາດປະນີປະນອມຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງຂອງອຸປະກອນແລະອາດຈະເປີດເຜີຍອົງປະກອບພາຍໃນ.
ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບພະລັງງານທົດແທນ, ການຂົນສົ່ງໄຟຟ້າ, ແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່.
ການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນນໍາໄປສູ່:
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ
ລະດັບກະແສໄຟຟ້າສັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ
ການອອກແບບ switchgear ຫນາແຫນ້ນຫຼາຍ
ເມື່ອອຸປະກອນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມກົດດັນດ້ານຄວາມຮ້ອນໃນອົງປະກອບພາຍໃນ - ລວມທັງເຮືອນເບກເກີ - ກາຍເປັນທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ແນວໂນ້ມນີ້ໄດ້ເພີ່ມຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ ວັດສະດຸຢາງ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຮືອນ breaker , ເຊິ່ງສາມາດຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບອຸນຫະພູມທີ່ຮ້າຍກາດແລະ arcs ໄຟຟ້າ.
ຢາງ BMC ແມ່ນວັດສະດຸປະສົມຂອງ thermosetting ທີ່ປະສົມປະສານກັບໂພລີເມີເມທຣິກກັບເສັ້ນໃຍເສີມແລະເຄື່ອງຕື່ມແຮ່ທາດ. ໂຄງປະກອບການວິສະວະກໍານີ້ເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນການສະຫນອງ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານ flame , ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນສູງຂອງຢາງ BMC ແມ່ນມາຈາກ ປະຕິສໍາພັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງມາຕຣິກເບື້ອງ resin ແລະ fillers ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ..
ຢູ່ໃນຫຼັກຂອງວັດສະດຸ BMC ແມ່ນ ລະບົບ resin thermosetting , ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນອີງໃສ່ polyester ທີ່ບໍ່ອີ່ມຕົວຫຼືຢາງທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງອື່ນໆ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບ thermoplastics, thermosetting polymers ດໍາເນີນການ ປະຕິກິລິຢາຂ້າມທາງເຄມີໃນລະຫວ່າງການປິ່ນປົວ , ປະກອບເປັນເຄືອຂ່າຍສາມມິຕິທີ່ແຂງ. ເມື່ອໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍນີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ວັດສະດຸຈະບໍ່ລະລາຍເມື່ອຖືກຄວາມຮ້ອນຄືນໃຫມ່.
ຄຸນສົມບັດນີ້ສະຫນອງຂໍ້ດີຫຼາຍ:
ສະຖຽນລະພາບມິຕິ ທີ່ດີເລີດ ໃນອຸນຫະພູມສູງ
ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິຄວາມຮ້ອນ
ອຸນຫະພູມການປ່ຽນແປງແກ້ວສູງ
ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນ
ຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮືອນເບກເກີຢາງ BMC ຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ.
ການຕື່ມແຮ່ທາດຖືກລວມເຂົ້າໃນສູດ BMC ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າ. fillers ເຫຼົ່າ ນີ້ ຊ່ວຍ dissipate ຄວາມ ຮ້ອນ ແລະ ປັບ ປຸງ ຄວາມ ຕ້ານ ທານ ຂອງ ອຸ ປະ ກອນ ການ ເພື່ອ ການ ເສື່ອມ ຄວາມ ຮ້ອນ.
ຫນ້າທີ່ປົກກະຕິຂອງ fillers ປະກອບມີ:
ເພີ່ມອຸນຫະພູມ deflection ຄວາມຮ້ອນ
ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຂອງໄຟ
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຕ້ານທານຂອງ arc
ຫຼຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນ
Fillers ຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການປັບປຸງການສນວນໄຟຟ້າ , ເຊິ່ງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບອົງປະກອບທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນການແຈກຢາຍພະລັງງານ.
ວັດສະດຸ BMC ຖືກເສີມດ້ວຍ ເສັ້ນໃຍແກ້ວຟັກ , ເຊິ່ງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເສັ້ນໃຍແກ້ວສ້າງກອບການເສີມພາຍໃນເມຕຣິກຂອງຢາງ, ຊ່ວຍໃຫ້ອົງປະກອບທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນກົນຈັກເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຖືກອຸນຫະພູມສູງ.
ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນວັດສະດຸທີ່ສາມາດສະຫນອງທັງ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະຍາວແລະການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະສັ້ນ - ສອງຄຸນສົມບັດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບເຮືອນເບກເກີ.
ເພື່ອກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງ ຢາງ BMC ທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຮືອນເບກເກີ , ການທົດສອບມາດຕະຖານຈໍານວນຫນຶ່ງແມ່ນດໍາເນີນການທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ປະເມີນວິທີການປະຕິບັດຂອງວັດສະດຸໃນເວລາທີ່ສໍາຜັດກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ, arcs ໄຟຟ້າ, ແລະສະພາບການ ignition.
ການ ທົດສອບສາຍໄຟ ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອປະເມີນຄວາມຕ້ານທານຂອງການຕິດໄຟຂອງວັດສະດຸ insulating ທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
ໃນລະຫວ່າງການທົດສອບນີ້:
ສາຍຄວາມຮ້ອນ (ໂດຍປົກກະຕິປະມານ 750°C–960°C ) ຖືກນຳໃຊ້ກັບພື້ນຜິວວັດສະດຸ.
ການທົດສອບວັດແທກວ່າອຸປະກອນການ ignites ຫຼືຍືນຍົງການເຜົາໄຫມ້.
ວັດສະດຸ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງໂດຍປົກກະຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບຂອງສາຍໄຟ glow ທີ່ດີເລີດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຕ້ານການ ignition ແລະ extinguish ຕົນເອງຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກ.
ຄຸນສົມບັດນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຂອງໄຟໃນລະບົບໄຟຟ້າ.
ເຮືອນເບຣກເກີຍັງຕ້ອງທົນຕໍ່ການສໍາຜັດກັບກະແສໄຟຟ້າໃນລະຫວ່າງການຂັດຂ້ອງ.
ການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານຂອງ Arc ຈໍາລອງສະພາບໄຟຟ້າຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງໂດຍການໃຊ້ແຮງດັນສູງໃນທົ່ວພື້ນຜິວວັດສະດຸ.
ການທົດສອບປະເມີນ:
ຄວາມຕ້ານທານກາກບອນຂອງພື້ນຜິວ
ການເຊາະເຈື່ອນຂອງວັດສະດຸພາຍໃຕ້ການສໍາຜັດກັບ arc
ການຕໍ່ຕ້ານໄຟຟ້າ
BMC composites ປົກກະຕິແລ້ວສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ານທານ Arc ທີ່ດີເລີດ , ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງຫນ້າດິນເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກ exposure ຊ້ໍາ.
ວັດສະດຸ thermoplastic ແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ polyamide (PA) ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນບາງອົງປະກອບໄຟຟ້າ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ພວກມັນອາດມີຂໍ້ຈຳກັດເມື່ອສຳຜັດກັບສະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ.
ເມື່ອປຽບທຽບກັບວັດສະດຸ PA, ເຮືອນເບກເກີຢາງ BMC ສະເຫນີຂໍ້ດີຫຼາຍ:
ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ
ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີກວ່າກັບ arcs ໄຟຟ້າ
ປັບປຸງການທົນໄຟ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມິຕິລະດັບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນອຸນຫະພູມສູງ
ຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸ BMC ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກປ້ອງກັນໄຟຟ້າ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຢາງ BMC ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸປະກອນໄຟຟ້າໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງ.
ຕົວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ຫນ້າສັງເກດແມ່ນການນໍາໃຊ້ ຢາງ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງໃນເຮືອນເບກເກີແຮງດັນສູງ 10kV..
ເຄື່ອງຕັດແຮງດັນສູງເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທາງໄຟຟ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນທີ່ມີແຮງດັນຕໍ່າ.
ສິ່ງທ້າທາຍການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ:
ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ arc ສຸມ
ປ້ອງກັນການທໍາລາຍ insulation
ຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງກົນຈັກໃນໄລຍະຍາວ
ວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສແບບດັ້ງເດີມບາງຄັ້ງກໍ່ຕໍ່ສູ້ກັບການປະຕິບັດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້.
ໃນໂຄງການອອກແບບເບກເກີແຮງດັນສູງ, ເຮືອນ BMC ປະສົມໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາເພື່ອທົດແທນວັດສະດຸ thermoplastic ທໍາມະດາ.
ການແກ້ໄຂ BMC ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍ:
ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນໃນລະຫວ່າງການຂັດຈັງຫວະ arc
ປັບປຸງຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງ insulation ໄຟຟ້າ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນການອອກແບບທີ່ຫນາແຫນ້ນ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຜິດປົກກະຕິຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສ
ດັ່ງນັ້ນ, breaker ໄດ້ບັນລຸ ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນການດໍາເນີນງານແລະຊີວິດການບໍລິການທີ່ຍາວກວ່າ.
ຕົວຢ່າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີ ການຢາງ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບເຮືອນ breaker ໄຟຟ້າ ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນອຸປະກອນການກະຈາຍພະລັງງານທີ່ສໍາຄັນ.
ໃນຂະນະທີ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໄຟຟ້າສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະ ໄໝ, ຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດຕິພາບຂອງວັດສະດຸຕັດວົງຈອນກໍ່ຈະກາຍເປັນຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ແນວໂນ້ມອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງຂັບລົດການນໍາໃຊ້ການຂະຫຍາຍ BMC composites ໃນເຮືອນ breaker.
ລະບົບຈໍາຫນ່າຍພະລັງງານໃຫມ່ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນແຮງດັນທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນຄວາມຮ້ອນແລະໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການປະສົມປະສານຂອງ BMC resin ຂອງ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, insulation ໄຟຟ້າ, ແລະການຕໍ່ຕ້ານ arc ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມດີສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມເຫຼົ່ານີ້.
ປະສິດທິພາບຂອງອາວະກາດກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ. switchgear ຫນາແຫນ້ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວັດສະດຸທີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ພາຍໃນພື້ນທີ່ຈໍາກັດ.
BMC composites ເຮັດໃຫ້ເຮືອນບາງກວ່າ, ອ່ອນກວ່າໃນຂະນະທີ່ຍັງຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງໂຄງສ້າງສູງ.
ເທັກໂນໂລຍີຕາຂ່າຍໄຟຟ້າອັດສະລິຍະ ແລະເຄື່ອງຕັດວົງຈອນອັດສະລິຍະກຳລັງນຳສະເໜີສ່ວນປະກອບອີເລັກໂທຣນິກໃໝ່ພາຍໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການວັດສະດຸທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສະຫນອງ insulation ຫມັ້ນຄົງໃນຂະນະທີ່ການປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມກົດດັນສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຢາງ BMC ຢູ່ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ດີເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນແນວໂນ້ມນີ້ຍ້ອນ ຄຸນສົມບັດໄຟຟ້າທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມທົນທານຂອງຄວາມຮ້ອນ.
ຖ້າທ່ານກໍາລັງພັດທະນາ ທີ່ຢູ່ອາໄສເບກເກີຫຼືອົງປະກອບຂອງສນວນໄຟຟ້າແບບພິເສດ , ການເລືອກວັດສະດຸທີ່ເຫມາະສົມແມ່ນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໃນໄລຍະຍາວ.
ຂອງພວກເຮົາ ວັດສະດຸຢາງ BMC ທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນສູງ ຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ, ສະຫນອງ:
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນທີ່ໂດດເດັ່ນສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ
insulation ໄຟຟ້າທີ່ດີເລີດແລະການຕໍ່ຕ້ານ arc
ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກສູງແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງມິຕິລະດັບ
ປະສິດທິພາບທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເຮືອນ breaker ຂະຫນາດກາງແລະແຮງດັນສູງ
ຄຸນະພາບທີ່ສອດຄ່ອງສໍາລັບການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່
ບໍ່ວ່າໂຄງການຂອງທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບ ອຸປະກອນການກະຈາຍແຮງດັນຕໍ່າ, ເຄື່ອງປ່ຽນແຮງດັນກາງ, ຫຼືຕົວແຍກແຮງດັນສູງ , ທີມງານຂອງພວກເຮົາສາມາດສະຫນອງການແກ້ໄຂຢາງ BMC ທີ່ກໍາຫນົດເອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການປະຕິບັດຂອງທ່ານ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ວິທີການທີ່ກ້າວຫນ້າຂອງວັດສະດຸຜະລິດ BMC ຂອງພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມທົນທານ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງອຸປະກອນໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.