ນອກເໜືອໄປຈາກການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບທົ່ວໄປ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼັກທີ່ສຳຄັນສາມຢ່າງຄື: ປະສິດທິພາບການຕິດຕໍ່ທີ່ດີເລີດ, ການເຮັດວຽກທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາງ່າຍ. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການປະຕິບັດງານຂອງພວກມັນກຳນົດໂດຍກົງຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງວົງຈອນອຸປະກອນທັງໝົດ ແລະ ມີຄວາມສຳພັນກັບຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນຫຼັກທັງໝົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ວົງຈອນຈຶ່ງກຳນົດມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນອົງປະກອບພາຍໃນຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າພາຍໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ຕົວຕິດຕໍ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວຕິດຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຫຼາຍປັດໃຈ, ລວມທັງການອອກແບບໂຄງສ້າງ, ເຕັກໂນໂລຊີການປຸງແຕ່ງ, ການຜະລິດ, ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ, ຄຸນສົມບັດຂອງວັດຖຸດິບ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມການບໍລິການ.
ມີຫຼາຍຕົວກໍານົດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກວມເອົາຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸຕິດຕໍ່, ເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານ, ອາຍແກັສອາກາດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ລັກສະນະອື່ນໆ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕິດຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໂດຍການພັດທະນາວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດຕໍ່, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສືບສວນ ແລະ ວິເຄາະກົນໄກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຈຸດຕິດຕໍ່. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມໃສ່ຂົງເຂດຕໍ່ໄປນີ້:
ການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸ
ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸທຸກຢ່າງຈະເສື່ອມສະພາບໄປຕາມການເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບວັດສະດຸທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງທີ່ສາມາດຮັກສາຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວ, ຕິດຕາມດ້ວຍການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມການບໍລິການ, ຮັບປະກັນວ່າວັດສະດຸດັ່ງກ່າວສາມາດທົນທານຕໍ່ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຮຸນແຮງ.
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການຜະລິດ
ໃນປະຈຸບັນ, ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການຜະລິດແມ່ນພົບເລື້ອຍໃນບັນດາຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດໃນປະເທດຈີນ. ຄວາມສາມາດໃນການປະມວນຜົນທີ່ບໍ່ພຽງພໍສ້າງຊ່ອງຫວ່າງດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳເລັດຮູບຕົວຈິງ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດການອອກແບບທີ່ເໝາະສົມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໂດຍລວມຫຼຸດລົງ.
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປັດໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ
ເມື່ອໜ້າສຳຜັດເຊື່ອມສະຫຼາຍພາຍໃຕ້ສະພາບບັນຍາກາດ, ຮູບຮ່າງໜ້າຜິວຂອງພື້ນທີ່ສຳຜັດຈະປ່ຽນແປງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບສະພາບທີ່ເໝາະສົມ, ພາລາມິເຕີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງໄປຕາມການເວລາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງມີການປ່ຽນແປງຕາມສະພາບການປະຕິບັດງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນອີກດ້ວຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າຫຼຸດລົງ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ນຳໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໜ້າສຳຜັດໄຟຟ້າ.
ອີງຕາມສາມປັດໄຈຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ເອກະສານສະບັບນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງ, ລັກສະນະ ແລະ ຂັ້ນຕອນການອອກແບບຂອງສະປິງມົງກຸດສະເພາະ, ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິພາບການບໍລິການທີ່ດີກວ່າ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການຕິດຕໍ່ໄຟຟ້າກ່ອນໄວອັນຄວນ.
1. ໂຄງສ້າງ Crown Spring
ສະປິງມົງກຸດແບ່ງອອກເປັນສະປິງມົງກຸດດ້ານໃນ ແລະ ສະປິງມົງກຸດດ້ານນອກ. ສະປິງມົງກຸດດ້ານນອກຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມສຳຜັດໂຄມໄຟ ເຊິ່ງຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງໜ້າຮູບຊົງກະບອກດ້ານນອກຂອງເຂັມ ແລະ ປະກອບເປັນຄູ່ສຳຜັດກັບຊ່ອງສຽບຮູບຊົງກະບອກ ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1. ສະປິງມົງກຸດດ້ານໃນຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນຮູດ້ານໃນຂອງຊ່ອງສຽບ ແລະ ປະກອບເປັນຄູ່ສຳຜັດກັບເຂັມຮູບຊົງກະບອກ ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2.
2. ລັກສະນະຂອງ Crown Spring
ໂຄງສ້າງຊັອກເກັດ Crown Spring ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງການຕິດຕໍ່
ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກໂຄງສ້າງສະປິງມົງກຸດ, ເມື່ອໃຊ້ສະປິງມົງກຸດດ້ານນອກ, ໜ້າຜິວສຳຜັດຕົວຈິງຂອງອົງປະກອບສຳຜັດແມ່ນໜ້າຜິວຊົງກົມດ້ານນອກຂອງຫົວໂຄມໄຟ, ເຊິ່ງສຳຜັດກັບໜ້າຜິວຮູບຊົງກະບອກຂອງຊັອກເກັດ. ສຳລັບສະປິງມົງກຸດດ້ານໃນ, ໜ້າຜິວຊົງກົມດ້ານໃນຂອງສະປິງມົງກຸດດ້ານໃນສຳຜັດກັບໜ້າຜິວຮູບຊົງກະບອກຂອງຂາຕັ້ງ. ການຕັ້ງຄ່າທັງສອງມີລັກສະນະສຳຜັດກັບໜ້າຜິວຈຸດ.
ດ້ວຍແຮງປົກກະຕິ, ວັດສະດຸ ແລະ ພາລາມິເຕີໂຄງສ້າງທີ່ຄືກັນ, ການຕິດຕໍ່ຈຸດ-ໜ້າດິນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການບີບອັດ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຟິມຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບກັບການຕິດຕໍ່ໜ້າດິນຕໍ່ໜ້າດິນ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ຕົວຈິງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ຳສຳລັບໂຄງສ້າງສະປິງມົງກຸດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສະປິງມົງກຸດແມ່ນອີງໃສ່ການຜິດຮູບແບບຍືດຫຍຸ່ນສຳລັບການລັອກ, ເຊິ່ງກຳນົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍຳປານກາງຕໍ່ອົງປະກອບການຕິດຕໍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຊັອກເກັດ/ເຂັມສະປິງມົງກຸດຈຶ່ງໃຫ້ການຈັບຄູ່ ແລະ ການບໍ່ຈັບຄູ່ທີ່ລຽບງ່າຍ, ການຕິດຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື, ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ການກະທົບ, ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງວົງຈອນການຈັບຄູ່ສູງ. ເມື່ອປຽບທຽບກັບຊັອກເກັດສະປິງລວດ, ພວກມັນເໝາະສົມກວ່າສຳລັບການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າໃນການນຳໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າສູງ, ເອົາຊະນະຂໍ້ເສຍຂອງຄວາມສາມາດໃນການຮັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງຊັອກເກັດສະປິງລວດ, ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຕົ້ນທຶນຕໍ່າ.
ປລັກສຽບສະປິງແບບມົງກຸດມີການຈັບຄູ່ ແລະ ການບໍ່ຈັບຄູ່ທີ່ລຽບງ່າຍ ພ້ອມທັງການຕິດຕໍ່ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື. ໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນອົງປະກອບການຕິດຕໍ່ທີ່ໃຊ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ພວກມັນສ້າງແຮງໃສ່ ແລະ ແຮງດຶງຕ່ຳກວ່າ ແລະ ໃຫ້ການເຮັດວຽກທີ່ອ່ອນກວ່າເມື່ອທຽບກັບປລັກສຽບແບບຍືດหยุ่นທີ່ມີຮູ, ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ກັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າຫຼາຍແກນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນສູງ.
ເມື່ອໝຸດຈັບຄູ່ກັບຊັອກເກັດ, ແຮງປົກກະຕິທີ່ເກີດຈາກການຜິດຮູບແບບຍືດຫຍຸ່ນຂອງວົງແຫວນຕິດຕໍ່ຮັບປະກັນການຕິດຕໍ່ທີ່ແໜ້ນໜາລະຫວ່າງວົງແຫວນຕິດຕໍ່ ແລະ ໝຸດສຳລັບການສົ່ງສັນຍານ. ແຜນວາດການຈັບຄູ່ຂອງຊັອກເກັດສະປິງມົງກຸດ ແລະ ໝຸດຕົວຜູ້ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 1.
ມີຫຼາຍປັດໃຈທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ. ສອງຕົວຊີ້ວັດຄື ແຮງແຍກຂອງຕົວຕິດຕໍ່ດ່ຽວ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວຕິດຕໍ່ ແມ່ນຖືກນຳໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອປະເມີນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່.
3. ຂັ້ນຕອນການອອກແບບ ແລະ ຈຸດສຳຄັນຂອງ Crown Spring
ຊັອກເກັດແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງໄຟຟ້າໃນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ເປັນຈິງ, ແລະ ສະປິງມົງກຸດ, ໃນຖານະເປັນສ່ວນສຳຄັນຂອງຊັອກເກັດ (ໝຸດ), ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກສະປິງມົງກຸດທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ການອອກແບບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງຊັອກເກັດສະປິງມົງກຸດ (ໝຸດ) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານປະສິດທິພາບທາງໄຟຟ້າຂອງຄູ່ຕິດຕໍ່, ລວມທັງຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່, ແຮງຈັບຄູ່ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອຸນຫະພູມ. ຕ້ອງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການເລືອກສະປິງມົງກຸດ ແລະ ການອອກແບບຊັອກເກັດສະປິງມົງກຸດ (ໝຸດ).
Dຂັ້ນຕອນການອອກແບບຂອງສະປິງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຂອງ Crown Springs
ກຳນົດຮູບແບບໂຄງສ້າງສະເພາະ: ຮັບຮອງເອົາສະປິງຮູບຊົງມົງກຸດດ້ານໃນ ຫຼື ສະປິງຮູບຊົງມົງກຸດດ້ານນອກ. ເລືອກໂຄງສ້າງສະປິງຮູບຊົງມົງກຸດທີ່ເໝາະສົມຕາມເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຕັດສິນວ່າສະປິງຮູບຊົງມົງກຸດດ້ານໃນ ຫຼື ດ້ານນອກຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໄດ້ດີກວ່າ.
ກຳນົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໝຸດ ຫຼື ຊັອກເກັດ. ເລືອກເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໝຸດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງສ້າງສະປິງພາຍໃນ ແລະ ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຊັອກເກັດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບໂຄງສ້າງສະປິງພາຍນອກໂດຍອີງໃສ່ກະແສໄຟຟ້າໂຫຼດສູງສຸດໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ກຳນົດພາລາມິເຕີມິຕິອື່ນໆ. ອອກແບບມິຕິທີ່ເຫຼືອຂອງສະປິງມົງກຸດຕາມເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຂາຕັ້ງ ຫຼື ຊ່ອງສຽບ.
l ກຳນົດຂະໜາດຂອງຊິ້ນສ່ວນທີ່ຈັບຄູ່ສຳລັບສະປິງມົງກຸດ. ໃຫ້ຈັບຄູ່ຂະໜາດຂອງຂາຕັ້ງກັບສະປິງມົງກຸດດ້ານໃນທີ່ສຳເລັດຮູບແລ້ວ, ແລະ ໃຫ້ຈັບຄູ່ຂະໜາດຂອງຮູສຽບກັບສະປິງມົງກຸດດ້ານນອກທີ່ສຳເລັດຮູບແລ້ວ.
ຈຸດອອກແບບຫຼັກ
ການບີບອັດດ້ານດຽວຂອງສະປິງມົງກຸດຫຼັງຈາກການຈັບຄູ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມພາຍໃນຂອບເຂດ 0.15~0.25 ມມ.
ຂະໜາດໂຄງສ້າງຂອງສະປິງມົງກຸດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ແຮງແຍກຂອງຄູ່ຕິດຕໍ່. ດ້ວຍພາລາມິເຕີອື່ນໆທັງໝົດທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ, ລັດສະໝີຊົງກົມ R ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງພາກສ່ວນຊົງກົມທີ່ຍາວກວ່າ S ຂອງພາກສ່ວນກາງຂອງສະປິງມົງກຸດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງ P ທີ່ນ້ອຍກວ່າໃນສ່ວນຊົງກົມ, ຈະຫຼຸດແຮງແຍກຂອງຄູ່ຕິດຕໍ່ລົງຕາມລຳດັບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລັດສະໝີຊົງກົມ R ທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງພາກສ່ວນຊົງກົມ S, ຫຼື ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງແຄບເກີນໄປ, ບໍ່ເອື້ອອຳນວຍ. ການອອກແບບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງພາລາມິເຕີທັງສາມນີ້ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ແຮງແຍກທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຕິດຕໍ່ທີ່ດີເລີດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມກວ້າງຂອງຊ່ອງບໍ່ສາມາດແຄບເກີນໄປເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຄື່ອງຈັກແມ່ພິມ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແມ່ພິມ.
ຮູບແຕ້ມທີ່ຂະຫຍາຍອອກຂອງສະປິງມົງກຸດທີ່ມີປາຍເປີດຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມຂຶ້ນເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການອອກແບບ ແລະ ການປຸງແຕ່ງແມ່ພິມ.
ຂະໜາດທັງໝົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນການອອກແບບໝາຍເຖິງຂະໜາດຂອງສະປິງມົງກຸດພາຍໃຕ້ສະພາບການຈັບຄູ່ທີ່ເຮັດວຽກ.
4. ສະຫຼຸບ
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ສະປິງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກພ້ອມກັບໝຸດ ແລະ ຊັອກເກັດຄູ່ຂອງມັນ ແມ່ນການປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງ. ປະສິດທິພາບການບໍລິການຂອງໂຄງສ້າງສະປິງພາຍໃນບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນກັບຂະບວນການອອກແບບເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການເຄື່ອງຈັກຂອງໝຸດ ແລະ ຊັອກເກັດທີ່ກົງກັນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ໝຸດ ແລະ ຊັອກເກັດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດດ້ວຍໂລຫະປະສົມທອງແດງ ຫຼື ທອງແດງບໍລິສຸດເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານການນຳໄຟຟ້າໃນການບໍລິການຕົວຈິງ, ແລະ ພວກມັນຖືກຜະລິດໂດຍການປຸງແຕ່ງກົນຈັກ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິພາບການບໍລິການທີ່ດີກວ່າ, ຕ້ອງມີການປິ່ນປົວໜ້າດິນຫຼັງການສ້ອມແປງແມ່ນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງສະປິງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ຂັ້ນຕອນການອອກແບບລະອຽດສຳລັບໂຄງສ້າງສະປິງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກຈະໄດ້ສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄວ້າຕິດຕາມ.
ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກະແສໄຟຟ້າສູງ Amass ໃຊ້ສະປິງມົງກຸດເຊິ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຮັກສາການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ໝັ້ນຄົງໃນສະຖານະການການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມສູງ, ການກະທົບອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳຊ້ຳໆ, ປະລິມານໄຟຟ້າໜ້ອຍ, ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ.
ຜະລິດຕະພັນລຸ້ນທີ 4 ຂອງ Amass ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຊີການຕິດຕໍ່ຂອງສະປິງມົງກຸດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານ. ພວກມັນໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບອຸປະກອນທີ່ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຂະໜາດກະທັດຮັດ, ການສັ່ນສະເທືອນທີ່ຮຸນແຮງ, ແລະ ອາການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນຊ້ຳໆລະຫວ່າງອຸນຫະພູມສູງ ແລະ ຕ່ຳ.
ເວລາໂພສ: ກໍລະກົດ-04-2026