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Published by khamxayyang, 2020-08-26 06:54:29

ມາດຕະຖານໄຟຟ້າແຮງສູງ

standard of highvoltage

Keywords: standard of highvoltage,ມ,ໄຟຟເາແຮງສູງ

 ນາ຃ໃ າ WW  P D Adf  40 27103 1.0  1.08kg / m
 ນາ຃ໃ າ WR  W2  WW2  (1.443)2  (1.08)2 1.802kg / m

຅າກຘະຑາທະ຋ີ 1 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  50%  UTS  50 12, 312  6,156kg
100

W0  WR 1.802kg / m
W1  W 1.443kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.0% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13 [(354.761.80280)2  6,156  58.295(27  6  0.0 )]T12  (354.761.44380)2  0
6,156 10019.3106

T13  4,862.78T12 1,677,188,704  0
T1  4,931.7kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 1 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 4,931.7 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 2 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  33.33%  UTS  33.33 12, 312  4,103.58kg
100

ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 2 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2,008.13 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 3 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  40%  UTS  40 12, 312  4, 924.8kg
100

W0  WW 1.802kg / m

245

W1  W 1.443kg / m

t0  6c

t1  27c
C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13 [(354.761.80280)2  4,924.8  58.295(27  6  0.04 )]T12  (354.761.44380)2  0
4,924.8 10019.3106

T13  4,800.95T12 1,677,188,704  0
T1  4,871.57kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 3 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 4,871.57 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 4 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  20%  UTS  20 12, 312  2, 462.4kg
100

W0  W 1.443kg / m

W1  W 1.443kg / m

t0  27c

t1  27c
C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13 [(354.761.44380)2  2, 462.4  58.295(27  27  0.04 )]T12  (354.761.44380)2  0
2, 462.4 10019.3106

T13  3,393.97T12 1,677,188,704  0
T1  3,528.69kg

246

ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 4 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 3,528.69 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

຅າກ຃ໃ າ T1 ຋ໃ ຃ີ າຌທຌແ້຅ໄ າກຘະຑາທຑ຋ຄ 4 ຘະຑາະທະ ຃: ຾ຖະ 3,528.69 kg ຾ປຄຈຌ຋ໃ ີ
ຘະຑາທະທກິ ຈິ .

຅າກຘຓ຺ ຏຌ຺ ຋ີ (2.116)

T03  [(C1W1L)2  T1  C2 (T1  T0  C0 )]T02  (C1W0L)2  0
T1 100

ກາຌຈ຺ ເນໄ

T1  3,528.69kg
W0  WR 1.802kg / m
W1  W 1.443kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.00% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.116) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T03 [(354.761.44380)2  3,528.69  58.295(27  6  0.0 )]T02  (354.761.80280)2  0
3,528.69 10019.3106

T03  4,618.18T02  2,615,524,784  0

T0  4,734.92kg
຾ຖະຽຓໃ ບຶ ຾຋ໃ ຌ C  0.04% ຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກກິ ຂຌໄ ເຌ 10 ຎຂີ າໄ ຄໜາໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T03 [(354.761.44380)2  3,528.69  58.295(27  6  0.04 )]T02  (354.761.80280)2  0
3,528.69 10019.3106

T03  3, 410T02  2,615,524,784  0
T0  3,610.76kg

247

຾ຉໃ ຉາຓຉາຉະຖາຄຏຌ຺ ກາຌຘກຶ ຘາຂບຄ CIRGRE ແຈ຾ໄ ຌະຌາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະ
ຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ກຖະຌ຋ີ ໃ ຍີ ໃ ຓກີ າຌຎບໄ ຄກຌກາຌຘຌແກທໃ ຂບຄຘາງຍໃ ຽກຌີ 18 % UTS ຾ຖະ ຓກີ າຌຎບໄ ຄ
ກຌກາຌຘຌແກທໃ ຂບຄຘາງຍໃ ຽກຌີ 22 % UTS. ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະຉບໄ ຄເຆ຾ໄ ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓເໝໃ
຿ຈງຓ຃ີ ໃ າຎະຓາຌ 2,708 kg (0.22x12,312), ຾ຉໃ ຏຌ຺ ກໃ ຃ຘາງແຒຒາໄ ຅ະຓ຃ີ ທາຓຎບຈແຑເຌກາຌເຆຄໄ າຌ຿ຈງ
ຓ຾ີ ປຄຈໃ ຄຶ ເຌຘາງຌ໅ບງກທໃ າ 3,528.69 kg.

຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ ຆໃ ຄີ ນາແຈ຅ໄ າກຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.69) ຃:ຶ

Y  WL2
8T0

ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າແຖງະຍໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ຃:

Y  1.443(80)2  0.426m
8 2,708

ຉທ຺ ດໃ າຄ:15 ຅ໃ ຄ຺ ຃າຌທຌນາ຾ປຄຈໃ ຄຽ຃ໃ ຄຘາງຂຌໄ ຉຌ຺ໄ ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈນົຄ

ຽ຃ໃ ຄຘາງ 10 ຎີ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌຂບຄຘາງຖໃ ຒາໄ ຽຆໃ ຄີ ເຆຖໄ ທຈຽນກົ ຂະໜາຈ 95 mm2 ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະ
ຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ເຌຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ 230 kV .຿ຈງຂຓໄ ູຌ຃ຸຌຘຓ຺ ຍຈຘາງ ຾ຖະ ຂຓໄ ຌູ ບໃ ຌໂຓຈີ ໃ ຄຌ:ີໄ

ຆະຌຈິ ຂບຄຘາງ ຽຎຌຘາງບາຖູຓຌີ ຼຓຽຎບງ(St) ຂະໜາຈ 95 mm2

ຽຌບໄ ຋ໃ ໜີ າໄ ຉຈ A 85.95 mm2
mm
ຽຘຌໄ ຏໃ າຘູຌກາຄຂບຄຘາງ d 12.50 kg

຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈ UTS 6,320

ກາຌນຈ຺ ດຈຶ ຂບຄຘາງ E 18,000 kg/mm2
ຌາໄ ໜກຂບຄຘາງ
W 0.74 kg/m

ຘາຎະຘຈິ ກາຌຂະນງາງຉທ຺ ຂບຄຘາງ  0.000011 / C

຃ທາຓຖາໄ ຂບຄຘາງ C 0.04 %

ແຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ L 250 m

຾ປຄຖຓ຺ ຎະ຋ະ p 40 kg/mm2

Aerodynamic factor Adf 1.1

248

ບໃ ຸຌນະຑຸຓຉໃ າຘຸຈ t0 6 C
ບໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ t1 27 C

ທ຋ິ ຾ີ ກ:ໄ

T13  [(C1W0L)2  T0  C2 (T1  T0  C0 )]T12  (C1W1L)2  0
T0 100

 ນາ຃ໃ າ C1  (EA / 24)  18,00085.95 / 24  253.894
 ນາ຃ໃ າ C2  EA  0.00001118,00085.95 17.0181
 ນາ຃ໃ າ WW  P D Adf  4012.5103 1.1  0.55kg / m

 ນາ຃ໃ າ WR  W2  WW2  (0.74)2  (0.55)2  0.922kg / m

຅າກຘະຑາທະ຋ີ 1 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  50%  UTS  50  6,320  3160kg
100

W0  WR  0.922kg / m
W1  W  0.74kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.0% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13  [( 253.894  0.922  250)2  3160 17.0181(27  6  0.0 )]T12  (253.894 0.74 250)2  0
3160 100 11106

T13  2,459.639T12  2,206,217,536.7521  0

T1  2751.13kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 1 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2751.13kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 2 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

249

T0  33.33%  UTS  33.33  6,320  2106.45kg
100

ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 2 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2106.45 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 3 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  40%  UTS  40  6,320  2528kg
100

W0  WW  0.55kg / m
W1  W  0.74kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຘໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13  [( 253.894  0.55  250)2  2528 17.018(27  6  0.04 )]T12  (253.894 0.74 250)2  0
2528 10011106

T13  2598.48T12  2,206,217,536.75  0

T1  2872.4kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 3 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2872.4 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 4 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  20%  UTS  20  6,320  1264kg
100

W0  W  0.74kg / m

W1  W  0.74kg / m

t0  27c

t1  27c

250

C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຘໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13  [( 253.894  0.74  250)2 1264 17.018(27  27  0.04 )]T12  (253.894  0.74  250)2  0
1264 100 11106

T13  501.2T12  2,206,217,536.75  0

T1 1, 492.122kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 4 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 1,492.122 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

຅າກຏຌ຺ ກາຌ຃າຌທຌ຃ໃ າ T1 ຋ໃ ຌີ ບໄ ງ຋ໃ ຘີ ຸຈເຌຂກໄ າຌຈ຺ ຋ໃ ີ 4 ຃: 1,492.122kg ຾ຖະ ຌາແຎເຆນໄ າ຾ປຄ
ຈຌ຋ໃ ຘີ ະຑາທະທກິ ຈິ .

຅າກຘຓ຺ ຏຌ຺ ຋ີ (2.116)

T03  [(C1W1L)2  T1  C2 (T1  T0  C0 )]T02  (C1W0L)2  0
T1 100

ກາຌຈ຺ ເນໄ

T1 1, 492.122kg
W0  WR  0.922kg / m
W1  W  0.74kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.00% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.116) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T03 [( 253.894  0.74  250)2 1, 492.12-17.018(27  6  0.00 )]T02  (253.894 0.922 250)2  0
1, 492.12 10011106

T03 858.2T02  3,424,890,848.26  0
T0 1854.28kg

251

຾ຖະຽຓໃ ບຶ ຾຋ໃ ຌ C  0.04% ຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກກິ ຂຌໄ ເຌ 10 ຎຂີ າໄ ຄໜາໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T03 [( 253.894  0.74  250)2 1, 492.12-17.018(27  6  0.04 )]T02  (253.894 0.922 250)2  0
1, 492.12 10011106

T03  240.01T02  3,424,890,848.26  0
T0 1591.75kg

຾ຉໃ ຉາຓຉາຉະຖາຄຏຌ຺ ກາຌຘກຶ ຘາຂບຄ CIRGRE ຍໃແຈຓໄ ກີ າຌ຾ຌະຌາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈຂບຄຘາງ
ຖທຈຽນກົ ຉກີ ຼທ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ແທ.ໄ ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ໃ ຄຶ ເຆ຾ໄ ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງ຋ໃ ີ
ແຈ຅ໄ າກກາຌ຃າຌທຌຉາຓຂກໄ າຌຈ຺ ຆໃ ຄິ ຓ຃ີ ໃ າ 1, 492.12kg ຽຆໃ ຄິ ຘາງແຒຒາໄ ງຄຓ຃ີ ທາຓຎບຈແຑເຌກາຌເຆຄໄ າຌ

຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ ຆໃ ຄີ ນາແຈ຅ໄ າກຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.64) ຃:ຶ

Y  WL2
8T0

ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າແຖງະຍໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ຃:

Y  0.74(250)2  3.874m
81, 492.12

ຉທ຺ ດໃ າຄ16: ຄາຌຎກຽຘາ຺ ຂາໄ ຓ຾ຓໃ ຌາໄ ຾ນໃ ຄໜໃ ຄ ຽຘາ຺ ຘບຄຉຌ຺ໄ ຘູຄ 40m ຾ຖະ 60m,ແຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ ຽ຋ໃ າ຺

ກຍ 450 m ຊາໄ ຘາງໜກຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 1,32 kg/m, ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂບຄຘາງ຋ໃ ຅ີ ຈຸ ຉໃ າຘຸຈຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 1,500 kg ຅ໃ ຄ຺ ຃າຌທຌ

ນາ

a) ແຖງະງໃ ບຌຉໃ າຘຸຈ຋ໃ ນີ ໃ າຄ຅າກຏທິ ຌາໄ
b) ແຖງະ຃ທາຓຘູຄຂບຄຘາງແຒຒາໄ ຅າກຖະຈຍຏທິ ຌາໄ
c) ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຋ໃ ນີ ທ຺ ຽຘາ຺ ຂະໜາຈ 40m

ທ຋ິ ໃ ຾ີ ກ:ໄ h  d2  d1

h  60  40  20m

X1  L  Th  450  1,500 20  174.5m
2 WL 2 1.32 450

d1  WX12  1.32(174.5)2  13.40m
2T 21500

252

a) ແຖງະງໃ ບຌຉໃ າຘຸຈ຋ໃ ນີ ໃ າຄ຅າກຏທິ ຌາໄ

 40 13.40
 26.60m
b) ແຖງະ຃ທາຓຘູຄຂບຄຘາງແຒຒາໄ ຅າກຖະຈຍຏທິ ຌາໄ

ແຖງະ X  L  X1
2

X  450 174.5  50.5m
2

ຈໃ ຄຌຌໄ ແຖງະ຃ທາຓຘູຄ຅າກ຅ຈຸ O ຅ຌ຺ ຽຊຄິ ຽ຃ໃ ຄີ ກາຄຽຘາ຺ ຽ຋ໃ າ຺ ກຍ

d  WX2  1.32(50.5)2  1.12m
2T 21,500

ຖະຈຍ຃ທາຓຘູຄຂບຄຘາງແຒຒາໄ ຅າກຖະຈຍຏທິ ຌາໄ ນາ຅ຈຸ ຽ຃ໃ ຄີ ກາຄຽຘາ຺

 26.60 1.12  27.72m
c) ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຋ໃ ນີ ທ຺ ຽຘາ຺ ຂະໜາຈ 40m

T1  H cosh WX1
H

T1  1, 500 cosh 1.32174.5  1, 517.72kg
1, 500

253

ປູຍ຋ີ 4.9 ແຖງະຎກຽຘາ຺ ຉໃ າຄຖະຈຍກຌ

ຉທ຺ ດໃ າຄ 17: ຘາງຘໃ ຄ຺ 69 kV ເຆຘໄ າງບາຖຓູ ຌີ ຼຓ຾ກໃ ຌຽນົກ (ACSR) ຂະໜາຈ 26/7 Al/st ຽຘຌໄ ຏໃ າຌ

ຘູຌກາຄ 1.108 ຌທິໄ ,຃ທາຓງາທແຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ 200 m ຊາໄ ຘາງຌຓີໄ ຌີ າໄ ໜກ W=0.892 kg/m ບບກ຾ຍຍຍ
ເນຘໄ າງ ຘໃ ຄ຺ ຌຓີໄ ຾ີ ປຄຈໃ ຄຶ ຋ໃ ນີ ທ຺ ຽຘາ຺ 1,250 kg ຅ໃ ຄ຺ ຃າຌທຌນາ຃ໃ າຈໃ ຄຌີໄ

a) ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາ(ຍໃ ຃ຈິ ຏຌ຺ ກະ຋ຍ຺ ຅າກ຾ປຄຖຓ຺ )
b) ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາຽຓໃ ບຑ຅ິ າຖະຌາຏຌ຺ ກະ຋ຍ຺ ຅າກຖຓ຺ ຆໃ ຄິ ຑຈຈທໄ ງ຃ທາຓແທ 60km/hr
c) ຾ຒກຽຉ຃ີ ທາຓຎບຈແຑຽຓໃ ບ຾ປຄຈໃ ຄຘູຄຘຸຈຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 3,500 kg

ທ຋ີ ໃ ຾ີ ກ:ໄ
a) ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາ(ຍໃ ຃ຈິ ຏຌ຺ ກະ຋ຍ຺ ຅າກ຾ປຄຖຓ຺ )
d  WL2  0.892(200)2  3.568m
8T 8(1, 250)
b) ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາຽຓໃ ບຑ຅ິ າຖະຌາຏຌ຺ ກະ຋ຍ຺ ຅າກຖຓ຺

254

Wt  W2  WW2

WW  0.45V2d 105
WW  0.45(60)2(1.108 25.4) 105  0.456kg / m

຾຋ໃ ຌ຃ໃ າ Wt  (0.892)2  (0.456)2 1.00kg / m

ແຖງະງໃ ບຌຂຄຶ ຘາງຉທ຺ ຌາ ຅າກຘຓ຺ ຏຌ຺ ຋ີ

d  WtL2  1.00(200)2  4.00m
8T 8(1, 250)

c) ຾ຒກຽຉ຃ີ ທາຓຎບຈແຑຽຓໃ ບ຾ປຄຈໃ ຄຘູຄຘຸຈຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 3,500 kg

຾ຒກຽຉ຃ີ ທາຓຎບຈແຑ  3, 500  2.8
1, 250

ຉທ຺ ດໃ າຄ:18 ຽຎຌຉທ຺ ດໃ າຄ຋ໃ ຌີ າເຆຘໄ ູຈກາຌ຃າຌທຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງຂບຄ ຘ.ຎ.ຎ.ຖາທ 25c

ຘຓ຺ ຋ຼຍກຍຉາຉະຖາຄຓາຈຉະຊາຌກາຌເຆຄໄ າຌ຾ປຄຈຄຶ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌຂບຄແຒຒາໄ ຖາທ.຅ໃ ຄ຺ ຃າຌທຌນາ
຾ປຄຈໃ ຄຽ຃ໃ ຄຘາງຂຌໄ ຉຌ຺ໄ ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈນຄົ ຽ຃ໃ ຄຘາງ 10 ຎີ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌ
ຂບຄຘາງບາຖູຓຌີ ຼຓ຾ກໃ ຌຽນົກຂະໜາຈ 240/40 mm2 ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ເຌຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ 115
kV .຿ຈງຂຓໄ ຌູ ຃ຸຌຘຓ຺ ຍຈຘາງ ຾ຖະ ຂຓໄ ູຌບໃ ຌໂຓຈີ ໃ ຄຌ:ີໄ

ຆະຌຈິ ຂບຄຘາງ ຽຎຌຘາງບາຖູຓຌີ ຼຓຽຎບງ (ACSR) ຂະໜາຈ 240/40 mm2

ຽຌບໄ ຋ໃ ໜີ າໄ ຉຈ A 282.5 mm2

ຽຘຌໄ ຏໃ າຘູຌກາຄຂບຄຘາງ d 21.0 mm
຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈ
UTS 8,640 kg

ກາຌນຈ຺ ດຈຶ ຂບຄຘາງ E 7,000 kg/mm2

ຌາໄ ໜກຂບຄຘາງ W 0.981 kg/m

ຘາຎະຘຈິ ກາຌຂະນງາງຉທ຺ ຂບຄຘາງ  0.0000189 / C

຃ທາຓຖາໄ ຂບຄຘາງ C 0.04 %

255

ແຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ L 200 m
຾ປຄຖຓ຺ ຎະ຋ະ p 40 kg/mm2
Aerodynamic factor Adf 1.0
ບໃ ຸຌນະຑຸຓຉໃ າຘຸຈ t0 6 C
ບໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ t1 25 C

ທ຋ິ ຾ີ ກ:ໄ

T13  [(C1W0L)2  T0  C2 (T1  T0  C0 )]T12  (C1W1L)2  0
T0 100

 ນາ຃ໃ າ C1  (EA / 24)  7,700 282.5 / 24  301.05
 ນາ຃ໃ າ C2  EA  0.00001897,700282.5  41.11
 ນາ຃ໃ າ WW  P D Adf  40 21103 1.0  0.84kg / m

 ນາ຃ໃ າ WR  W2  WW2  (0.981)2  (0.84)2 1.291kg / m

຅າກຘະຑາທະ຋ີ 1 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  50% UTS  50 8, 640  4320kg
100

W0  WR 1.291kg / m
W1  W  0.981kg / m
t0  6c
t1  25c
C0  0.0% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13  [( 301.05 1.291 200)2  4320  41.11(25  6  0.0 106 )]T12  (301.05 0.981 200)2  0
4320 10018.9

T13  3, 215.15T12  3, 488,793,537.32  0

256

T1  3, 450kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 1 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 3,450 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 2 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  33.33%  UTS  33.33 8, 640  2, 879.71kg
100

ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ີ 2 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2,879.71 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 3 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  40%  UTS  40 8, 640  3456kg
100

W0  WW  0.84kg / m
W1  W  0.981kg / m
t0  6c
t1  25c
C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌ

T13  [( 301.05  0.84  200)2  3456  41.11(25  6  0.04 )]T12  (301.05 0.981 200)2  0
3456 100 18.9 106

T13  3330.79T12  3, 488,793,537.32  0
T1  3,600kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 3 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 3, 600 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

 ຅າກຘະຑາທະ຋ີ 4 ຅ະນາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺

T0  20%  UTS  20 8, 640  1728kg
100

W0  W  0.981kg / m

257

W1  W  0.981kg / m

t0  25c

t1  25c
C0  0.04% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.115) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T13  [( 301.05  0.981 200)2 1728  41.11(25  25  100 0.04 )]T12  (301.05 0.981 200)2  0
1728 18.9 106

T13 1, 429.66T12  3, 488,793,537.32  0

T1  2170.32kg
ຈໃ ຄຌຌໄ T1 ຅າຘະຑາທະ຋ໃ ີ 4 ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2,170.32 kg ຽຓໃ ບຍໃ ຓຖີ ຓ຺

຅າກ຃ໃ າ T1 ຋ໃ ຃ີ າຌທຌແຈ຅ໄ າກຘະຑາທຑ຋ຄ 4 ຘະຑາະທະ ຃: ຾ຖະ 2170.32 kg ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຋ໃ ຘີ ະຑາທະ
ທກິ ຈິ .

຅າກຘຓ຺ ຏຌ຺ ຋ີ (2.116)

T03  [(C1W1L)2  T1  C2 (T1  T0  C0 )]T02  (C1W0L)2  0
T1 100

ກາຌຈ຺ ເນໄ

T1  2170.32kg
W0  WR 1.291kg / m
W1  W  0.981kg / m
t0  6c
t1  27c
C0  0.00% (ຽຑາະຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຂຌໄ ເຌຎຈ຅ຍຸ ຌຂະຌະຽຖໃ ຓີ ຽ຃ໃ ຄຘາງ)

ຈໃ ຄ຅ະ຾຋ໃ ຌ຃ໃ າຖຄ຺ ເຌຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.116) ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

258

T03  [( 301.05  0.981 200)2  2170.32  41.11(25  6  0.00 )]T02  (301.051.291 200)2  0
2170.32 100 18.9 106

T03  2210.73T02  6,042,125,461.83  0

T0  2919.57kg
຾ຖະຽຓໃ ບຶ ຾຋ໃ ຌ C  0.04% ຽຎຌຘະຑາທະ຋ໃ ຽີ ກກິ ຂຌໄ ເຌ 10 ຎຂີ າໄ ຄໜາໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າ:

T03  [( 301.05  0.981 200)2  2170.32  41.11(25  6  0.04 )]T02  (301.051.291 200)2  0
2170.32 100 18.9 106

T03 1340.67T02  6,042,125,461.83  0

T0  2394.48kg

຾ຉໃ ຉາຓຉາຉະຖາຄຏຌ຺ ກາຌຘກຶ ຘາຂບຄ CIRGRE ແຈ຾ໄ ຌະຌາ຃ໃ າ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະ
ຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ກຖະຌ຋ີ ໃ ຍີ ໃ ຓກີ າຌຎບໄ ຄກຌກາຌຘຌແກທໃ ຂບຄຘາງຍໃ ຽກຌີ 18 % UTS ຾ຖະ ຓກີ າຌຎບໄ ຄ
ກຌກາຌຘຌແກທໃ ຂບຄຘາງຍໃ ຽກຌີ 22 % UTS. ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະຉບໄ ຄເຆ຾ໄ ປຄຈໃ ຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓເໝໃ
຿ຈງຓ຃ີ ໃ າຎະຓາຌ 1,900.80 kg (0.22x8,640), ຾ຉໃ ຏຌ຺ ກໃ ຃ຘາງແຒຒາໄ ຅ະຓ຃ີ ທາຓຎບຈແຑເຌກາຌເຆຄໄ າຌ
຿ຈງຓ຾ີ ປຄຈໃ ຄຶ ເຌຘາງຌບໄ ງກທໃ າ 2170.32 kg.

຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ ຆໃ ຄີ ນາແຈ຅ໄ າກຘຓ຺ ຏຌ຺ (2.69 ) ຃:ຶ

Y  WL2
8T0

ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະແຈທໄ ໃ າແຖງະຍໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑູຓຘະຽຖງຍໃ ຓຖີ ຓ຺ ຃:

Y  0.981(200)2  2.58m
8 1, 900.8

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.4 ຎຼຍ຋ຼຍ຃ໃ າຖະນທໃ າຄກາຌເຆ຃ໄ ໃ າເຆຉໄ າຉະຖາຄ ຾ຖະ ກາຌ຃ຈິ ແຖໃ

ນົກກາຌ຋ໃ ເີ ຆ຃ໄ າຌທຌ ແຖງະງໃ ບຌງາຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະ ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ີ
ຽຖງ 25 c (m) ບໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ 25 c
຾ຍຍເຆຉໄ ະຉະຖາຄ (kgf)
຾ຍຍ຃ຈິ ແຖໃ 2.33 2,140.84
2.58
1,900.80

259

ຏຌ຺ ກາຌຎຼຍ຋ຼຍຽນຌທໃ າ: ແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌ ຾ຖະ ຾ປຄຈໃ ຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ ຅ະຓ຃ີ ທາຓຉໃ າຄກຌ
ແຎຽຖກຌບໄ ງ. ຽນຌທໃ າ ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ເີ ຆຉໄ າຉະຖາຄຌຌໄ ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 2103.67 kgf ຾ຖະ ຏຌ຺
ຂບຄກາຌ຃າຌທຌ຾ຓໃ ຌ 1,900.80 kgf . ຾ຉໃ ຉາຓ຋ຈິ ຘະຈ຋ີ ໃ ຃ີ າຌທຌຓາເຌຂຌໄ ຉບຌ຋ີ 4 ຌຌໄ ຽນຌທໃ າ: ຊາໄ
ຽ຃ໃ ຄຘາງເຌກໃ ຖະຌ຋ີ ໃ ເີ ຆ຾ໄ ປຄຈຄຶ ຋ໃ ີ 2170.32 kg ຽຓໃ ບຶ ຽກຈິ ຓ຃ີ ທາຓ຾ປຄຖຓ຺ ຎະຓາຌ 96km/hr (ນົ
40kg/cm2) ຖທຓ຋ຄບໃ ຸຌນະຑຸຓນຸົຈຖຄ຺ ຽຎຌນກ຺ ບຄ຺ ຘາ ຅ະຽປຈເນຽໄ ກຈິ ຾ປຄຈຄຶ ເຌຘາງຘູຄຽຎຌ 2919.57 kg.
ຘະຌຌໄ ຽນຌ຃ໃ າ຋ໃ ຘີ ະ຾ຈຄເຌຉາຉະຖາຄງຄ຃ຄ຺ ຘາຓາຈເຆຄໄ າຌແຈໄ ຾ຖະ ຓ຃ີ ທາຓຎບຈແຑເຌກາຌຄາຌ.

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.5 ຃ໃ າ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ ຾ຖະແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌ຋ໃ ີ 25C [26]

SPAN T0 (N) Y(m) SPAN T0 (N) Y(m)
20644.5 17914.9
200 20475.7 2.33 400 17857.5 10.74
210 20209.4 2.59 410 17810.9 11.32
220 20004.5 2.88 420 17745.4 11.91
230 19790.4 3.18 430 17704.3 12.53
240 19623.7 3.5 440 17658.8 13.15
250 19401.4 3.83 450 17609.5 13.79
260 19267.1 4.19 460 17568.9 14.45
270 19123.6 4.55 470 17524.7 15.12
280 18974.4 4.93 480 17488.2 15.81
290 18822.4 5.33 490 17448.4 16.51
300 18699.7 5.75 500 17415.4 17.23
310 18601.2 6.18 510 17388.6 17.96
320 18496.7 6.62 520 17358.4 18.7
330 17268.8 7.08 530 16674.3 19.46
340 18299.5 7.56 540 17297.6 20.24
350 18164.2 8.05 550 17275.2 21.03
360 18130.8 8.58 560 17249.7 21.83
370 17074.4 9.08 570 16627.0 22.65
380 17984.9 9.62 580 17205.3 23.48
390 10.17 590 24.33

 1N=0.1019kgf
 20644.5N= 20644.5(0.1019)= 2103.67 kg

260

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.6 ຃ໃ າ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ

261 Span 60 C 50 C 40 C 3
(m) Tension Sag
Tension Sag Tension Sag Tensio
200 (N) (m) (N) (m) (N) (m) (N)
210 14358.7 3.35
220 14489.6 3.66 15822.9 3.04 17491.5 2.75 19553.
230 14623.9 3.98 15830.5 3.35 17444.7 3.04 19354.7
240 14725.6 4.32 15859.1 3.67 17374.0 3.35 19208.
250 14800.5 4.68 15903.6 4.00 17333.6 3.67 19046.2
260 14912.5 5.04 15960.0 4.34 17316.6 4.00 18873.6
270 14998.5 5.42 15991.2 4.70 17277.9 4.35 18789.6
280 15062.7 5.82 16033.9 5.07 17222.8 4.72 18644.8
290 15133.1 6.23 16055.9 5.46 17189.3 5.10 18494.7
300 15208.1 6.65 16088.6 5.86 17141.7 5.50 18413.
310 15286.5 7.08 16104.1 6.28 17141.3 5.90 18321.3
320 15347.2 7.53 16129.5 6.71 17097.7 6.33 18220.3
330 15392.5 8.00 16140.2 7.16 17070.0 6.77 18113.
340 15443.0 8.48 16160.1 7.62 17055.4 7.22 18055.7
350 15497.6 8.97 16187.5 8.09 17029.5 7.69 17963.8
360 15539.2 9.48 15309.9 8.58 16994.3 8.18 17891.0
370 15584.9 10.00 16223.7 9.08 16990.9 8.67 17834.2
380 15634.2 10.53 16234.3 9.60 16958.6 9.19 17770.7
390 15672.1 11.08 16251.5 10.13 16937.0 9.72 17720.9
15822.4 11.56 15462.8 10.67 16924.6 10.26 17664.9
16287.3 11.23 16920.1 10.81 17604.0

26

຃ຄຘາງ ຾ຖະແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຉໃ າຄໂ [26]

30 C 20 C 10 C 0 C Sag
(m)
on Sag Tension Sag Tension Sag Tension 1.73
(m) (N) (m) (N) (m) (N) 1.95
2.19
.5 2.46 21964.21 2.19 24667.5 1.95 27804.4 2.45
76 2.74 21645.73 2.45 24215.54 2.19 27195.91 2.72
.9 3.03 21319.76 2.73 23756.31 2.45 26576.69 3.02
22 3.34 20994.85 3.03 23387.64 2.72 25965.06 3.33
66 3.67 20738.42 3.34 22935.87 3.02 25465.56 3.66
69 4.00 20535.19 3.66 22570.2 3.33 24887.01 4.01
89 4.36 20272.25 4.01 22210.86 3.66 24411.93 4.38
77 4.74 20060.69 4.37 21861.65 4.01 23952.24 4.77
.9 5.12 19848.25 4.75 21524.93 4.38 23511.02 5.18
31 5.52 19675.81 5.14 21246.57 4.76 23089.87 5.60
31 5.94 19500.66 5.55 20974.54 5.16 22689.44 6.04
.5 6.38 19325.11 5.98 20710.42 5.58 22309.68 6.5
74 6.82 19180.71 6.42 20489.21 6.01 21989.31 6.98
88 7.29 19034.4 6.88 20271.93 6.46 21681.57 7.47
08 7.77 18913.43 7.35 20059.69 6.93 21386.72 7.98
29 8.26 18789.69 7.84 19880.05 7.41 21104.76 8.51
72 8.77 18686.96 8.34 19702.81 7.91 20863.35 9.05
97 9.29 18581.01 8.86 19528.8 8.43 20630.05
99 9.83 18473.07 9.40 19380.23 8.96 20405.03
08 10.39 18382.55 9.95 19253.31 9.50 20210.65

61

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.6 ຃ໃ າ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘ

262 Span 60 C 50 C 40 C Ten
(m) Tension Sag (N
Tension Sag Tension Sag
400 (N) (m) (N) (m) (N) (m) 1757
410 15745.2 12.22 1751
420 15743.5 12.84 16291.8 11.81 16892.6 11.39 1747
430 15806.9 13.42 16302.2 12.40 16887.8 11.97 1743
440 15836.9 14.04 16317.5 13.00 16875.7 12.57 1739
450 15859.1 14.68 16325.2 13.62 16857.4 13.19 1736
460 15884.8 15.33 16337.7 14.25 16846.0 13.82 1733
470 15913.5 15.99 16343.3 14.90 16817.3 14.48 1730
480 15935.3 16.67 16353.3 15.56 16829.2 15.12 172
490 15960.0 17.36 16357.2 16.24 16812.7 15.80 1724
500 15978.4 18.07 16365.3 16.93 16802.0 16.49 1721
510 15999.7 18.79 16367.9 17.64 16796.4 17.19 171
520 16015.4 19.53 16374.5 18.36 16785.9 17.91 1717
530 16033.9 20.28 16384.5 19.09 16780.1 18.64 1715
540 16047.2 21.05 16389.5 19.84 16769.8 19.39 1713
550 16063.3 21.83 16397.7 20.60 16764.0 20.15 1711
560 16081.7 22.62 15816.9 21.38 16754.0 20.93 1709
570 16095.5 23.43 16408.1 22.17 16748.1 21.72 1707
580 16111.6 24.25 16410.6 22.98 16738.4 22.53 1705
590 16123.3 25.09 16416.2 23.80 16732.6 23.35 1703
16131.2 25.95 15870.3 24.64 16730.1 24.18
16422.3 25.49 16724.1 25.03

26

ຘາງ ຾ຖະແຖງະງໃ ບຌງໃ າຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຉໃ າຄໂ (ຉໃ ) [26]

30 C 20 C 10 C 0 C

nsion Sag Tension Sag Tension Sag Tension Sag
N) (m) (N) (m) (N) (m) (N) (m)
71.37 10.95
17.08 11.54 18306.99 10.51 19125.89 10.06 20021.49 9.61
73.49 12.14 18227.87 11.09 19857.27 10.18
39.19 12.75 18146.12 11.69 18998.78 10.64 19696.21 10.77
99.99 13.38 18077.21 12.30 19538.64 11.38
69.08 14.02 18005.56 12.93 18889.42 11.23 19400.99 12.00
33.62 14.68 17945.06 13.57 19280.64 12.63
05.61 15.35 17894.34 14.22 18779.54 11.84 19160.96 13.28
273.4 16.04 17840.24 14.89 19042.38 13.95
47.91 16.74 17783.4 15.58 18669.75 12.47 18682.76 14.83
18.51 17.46 17735.26 16.28 18834.31 15.33
195.2 18.19 17694.83 16.99 18588.89 13.10 18742.84 16.04
77.33 18.93 17651.29 17.72 18651.21 16.77
55.59 19.69 17605.14 18.47 18492.56 13.76 18570.36 17.51
30.47 20.47 17565.97 19.23 18488.98 18.27
10.47 21.26 17533.04 20.00 18408.95 14.43 18417.06 19.04
95.04 22.06 17497.28 20.79 18344.35 19.83
76.28 22.88 17467.19 21.59 18336.55 15.11 18280.01 20.63
54.58 23.72 17434.42 22.41 18214.7 21.45
37.21 24.57 17399.34 23.25 18262.49 15.81 18156.85 22.28
17369.47 24.1 18097.9 23.13
18198.25 16.52

18132.22 17.25

18064.83 18.00

18015.66 18.75

17954.98 19.53

17910.81 20.31

17855.9 21.12

17807.9 21.94

17766.12 22.77

17722.45 23.62

62

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.7 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ຃ທາຓຽ຃ໃ ຄເຆຄໄ າຌຂບຄຘາງ AAC ຂະໜາຈ 400mm2 [2]

Span Max.working 0 c 10 c ບໃ ຸຌນະຑູຓຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ 50 c 60 c
(m) stress(kg/cm2) 697.73 571.93 20 c 30 c 40 c 115.66 72.00
619.02 567.35 446.79 323.47 206.67 160.83 120.11
20 700 680.21 560.17 446.21 331.17 231.14 196.75 156.73
40 700 665.87 550.99 445.35 341.39 256.38 226.43 190.39
60 700 648.78 540.58 444.32 351.64 278.71 251.41 217.00
80 700 629.89 529.68 443.25 361.53 298.07 272.66 241.00
100 700 442.20 370.44 314.70
120 700

 ຾ປຄຽ຃ໃ ຄ຋ໃ ເີ ຆຄໄ າຌຓໜິ ໃ ທງຽຎຌ kg/mm2
 ຾ປຄຽ຃ໃ ຄຘູຄຘຸຈ຋ໃ ເີ ຆຄໄ ຄາຌ kg/cm2

ປູຍ຋ີ 4.10 ຅າກກຕາຍ຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ AAC ຂະໜາຈ 400mm2
263

ຉທ຺ ດໃ າຄ຋:ີ 4.19 ຽຎຌຉທ຺ ດໃ າຄ ຾ຖະ ທ຋ິ ເີ ຆ຃ໄ ໃ າເຌຉາຉະຖາຄຓາເຆຄໄ າຌ. ຅າກຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.7

຾ຖະ ປູຍ຋ີ 4.10 ຅ໃ ຄ຺ ຃າຌທຌນາ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາ AAC ຂະ
ໜາຈ 400mm2 ຆໃ ຄິ ຓຽີ ຌບໄ ຋ໃ ໜີ າໄ ຉຈ຅ຄິ ຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 389.14 mm2 ຾ຖະ ຌາໄ ໜກຂບຄຘາງຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 1.075 kg/m
ຽຓໃ ບຶ ຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ແີ ຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ 80m ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓ 30 c ຾ຖະ ຅າກຌຌໄ ຅ໃ ຄ຺ ນາ຾ປຄຈຄຶ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌຂບຄ
ຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓ 27 c ຾ຖທໄ ຎຼຍ຋ຼຍຏຌ຺ ແຈປໄ ຍກຍຉທ຺ ດໃ າຄ຋ີ 13.

ທ຋ິ ໃ ຾ີ ກ:ໄ

ຘາງຉທ຺ ຌາ AAC ຂະໜາຈ 400mm2 ຓຽີ ຌບໄ ຋ໃ ໜີ າໄ ຉຈ຅ຄິ ຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 389.14 mm2

ຘະຌຌໄ A  389.14mm2  3.8914cm2

຅າກຉາຉະຖາຄ຋ີ ຃ໃ າ຃ທາຓຽ຃ໃ ຄເຆຄໄ າຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓ 30 c , ຋ໃແີ ຖງະຆໃ ທຄຽຘາ຺ 80m ຓ຃ີ ໃ າຽ຋ໃ າ຺ ກຍ
351.64kg / cm2

ນາ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ

T0  f A
຿ຈງ຋ໃ ີ T0 = ຾ປຄຈຄຶ kgf

f = ຃ທາຓຽ຃ໃ ຄເຆຄໄ າຌ kgf/cm2
A = ຽຌບໄ ຋ໃ ໜີ າໄ ຉຈ຅ຄິ ຂບຄຘາງ cm2

T0  f A  351.643.8914 1,368.37kg
຅າກກຕາຍເຌປູຍ຋ີ 4.10 ຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງຓ຃ີ ໃ າຎະຓາຌ 0.620 m. ຾ຉໃ ກາຌຽຍໃ ຄິ
ຽຘຌໄ ກຕາຍບາຈງາກ຋ໃ ຅ີ ະບໃ າຌ຃ໃ າ຋ໃ ຊີ ກຶ ຉບໄ ຄ.ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ະ຃າຌທຌແຈ຅ໄ າກຘູຈຖໃ ຸຓຌແີໄ ຈຽໄ ຆຌກຌ:
Y  WL2

8T0
Y  1.075802  0.628m

8 1, 368.37
 ນາ຾ປຄຈຄຶ ຾ຖະ ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓ 27 c

຃ທາຓຽ຃ໃ ຄຓໃ ເີ ຆຄໄ າຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ 27 c

264

f27  (f20  f30 )  (30  27)  f30 [2]
10

(4.4)

f27  (444.32  351.64)  (30  27)  351.64
10

f27  379.44kg / cm2
 ນາ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ 27 c

T027  f27  A
T027  379.443.8914 1, 476.56kg
 ຃ໃ າແຖງະງໃ ບຌງາຌຂບຄຘາງ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ 27 c

Y27  WL2
8T027

Y27  1.075802  0.582m
81, 476.56

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.9 ຎຼຍ຋ຼຍ຃ໃ າຖະນທໃ າຄກາຌເຆ຃ໄ ໃ າເຆຉໄ າຉະຖາຄ ຾ຖະ ກາຌ຃ຈິ ແຖໃ

ນົກກາຌ຋ໃ ເີ ຆ຃ໄ າຌທຌ ແຖງະງໃ ບຌງາຌ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະ ຾ປຄຈຄຶ ຘູຄຘຸຈຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ຋ໃ ີ
ຽຖງ 27 c (m) ບໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງ 27 c
຾ຍຍເຆຉໄ ະຉະຖາຄ (kgf)
຾ຍຍ຃ຈິ ແຖໃ 0.582
0.839 1,476.56

1,024

຿ຈງຏຌ຺ ຂບຄກາຌຎຼຍ຋ຼຍ຅ະຽນຌທໃ າຓ຃ີ ທາຓ຾ຉກຉໃ າຄກຌ. ຋ໃ ຽີ ຎຌຽຆໃ ຌຌກີໄ ໃ ຽຌໃ ບຄຓາ຅າກ

CIRGRE ຍໃແຈຖໄ ະຍຸ຃ໃ າ຾ປຄຈຄຶ ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓຘະຽຖງຘານົຍຘາງ AAC ຋ໃ ຓີ ກີ າຌຎບໄ ຄກຌຘາງຈທໄ ງ ບາ

ຓາຕບຈ ທໃ າຓຽີ ຋ໃ າ຺ ເຈ, ຾ຉໃ ຿ຈຍ຋ໃ ທ຺ ແຎ຾ຖທໄ ຅ະຓກີ າຌຎບໄ ຄກຌຘາງຈທໄ ງ ບາຓາຕບຈ ຅ໃ ຄຶ ແຈກໄ າຌຈ຺ ຾ປຄຈຄຶ ເຌ

ຉາຉະຖາຄຓ຃ີ ໃ າຘູຄກທໃ າຂກໄ າຌຈ຺ , ຾ຉໃ ກໃ ງຄຓ຃ີ ທາຓຎບຈແຑ ຽຑາະທໃ າ຾ປຄຈຄຶ ທຈິ ກຈິ ຂບຄຘາງ AAC ຂະໜາຈ

400mm2 ຋ໃ ບີ ໃ ຸຌນະຑຸຓ 0 c ຅ະຓ຾ີ ປຄຈຄຶ ຋ໃ ຎີ ະຓາຌ 2680 kg (ນົ 45% UTS) ຆໃ ຄີ ງຄຍໃ ຽກຌີ 50% UTS

ຉາຓຂກໄ າຌຈ຺ ຂບຄຓາຈຉະຊາຌ. ຈໃ ຄຌຌໄ ຅ໃ ຄຘະນຸົຍແຈທໄ ໃ າ ຘາງແຒງຄ຃ຄ຺ ຘາຓາຈເຆຄໄ າຌແຈ,ໄ ຘານົຍ຾ປຄຈຄຶ ເຌ
ຘາງ຋ໃ ບີ ບກ຾ຍຍເນງໄ ຈຶ ຊຉາຓຉາຉະຖາຄ຋ໃ ກີ າຌຈ຺ ຾ຖະ ຏຌ຺ ກາຌຘກຶ ຘາຂບຄ CIRGRE. [2]

265

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.9 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ຃ທາຓຽ຃ໃ ຄເຆຄໄ າຌຂບຄຘາງ ACSR ຂະໜາຈ 380/50 mm2 [2]

Span Max.working 0 c 10 c ບໃ ຸຌນະຑູຓຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ 50 c 60 c
(m) stress(kg/cm2) 1192.07 1060.83 20 c 30 c 40 c 566.85 463.82
1170.48 1050.15 931.25 804.35 681.88 638.71 562.87
80 1200 1140.81 1036.29 934.87 826.88 727.08 702.09 641.87
160 1200 1109.47 1022.49 939.22 850.73 771.61 752.49 703.13
240 1200 1081.09 1010.55 943.29 872.29 808.58 791.70 750.51
320 1200 1057.63 1000.87 946.69 889.25 837.76 822.14 787.38
400 1200 1039.01 993.33 985.37 902.72 860.44 845.87 816.29
480 1200 951.46 913.16 878.06
560 1200

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.10 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ຃ທາຓຽ຃ໃ ຄເຆຄໄ າຌຂບຄຘາງຖທຈຽນົກ ຂະໜາຈ 50 mm2 [2]

Span Max.wor ບໃ ຸຌນະຑູຓຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ
(m) king
0 c 10 c 20 c 30 c 40 c 50 c 60 c
80 stress(kg
160 /cm2) 2764.99 2573.75 2384.13 2196.64 2011.99 1831.17 1655.54
240 2800 2672.34 2500.98 2334.65 2174.31 2021.02 1875.86 1739.84
320 2800 2553.16 2411.29 2276.58 2149.52 2030.45 1919.55 1816.84
400 2800 2439.63 2329.20 2225.55 2128.58 2038.12 1953.92 1875.69
480 2800 2348.48 2264.87 2186.39 2112.80 2043.81 1979.17 1918.58
560 2800 2281.11 2217.73 2157.88 2101.35 2047.94 1997.44 1949.67
2800 2232.59 2183.76 2137.31 2093.07 2050.93 2010.75 1972.41
2800

 ຾ປຄຽ຃ໃ ຄ຋ໃ ເີ ຆຄໄ າຌຓໜິ ໃ ທງຽຎຌ kg/mm2
 ຾ປຄຽ຃ໃ ຄຘູຄຘຸຈ຋ໃ ເີ ຆຄໄ ຄາຌ kg/cm2

266

5. ກາຌ຃າຌທຌບຈຉາກາຌກຌຍຄ Sheid ຏຈິ ຑາຈ (Shielding Failure
Rate, SFO

ຉທ຺ ດໃ າຄ 4.20 ຅າກຂຓໄ ູຌຖໃ ຸຓຌ຅ີໄ ໃ ຄ຺ ຆບກນາ

1) ບຈຉາກາຌຽກຈິ ກາຌຍຄຆທິ ຏຈິ ຑາຈ
2) ຓຸຓຎະ຋ໃ ຏີ ຌ຺
3) ຃ທາຓແທ຋ໃ ຃ີ ຌໄ ຒາໄ ຏໃ າ຾ຖໃ ຌຏໃ າຌບຸຎະກບຌ

ປູຍ຋ີ 4.11 ຿຃ຄຘາໄ ຄຽຘາ຺ 500 kV

267

 ຂຓໄ ຌູ ຋ໃ ທ຺ ແຎ຋ໃ ເີ ຆເໄ ຌກາຌ຃ຈິ ແຖໃ

ຍຌຈາ Parameters ຋ໃ ເີ ຆເໄ ຌກາຌ຃ຈິ ແຖໃ ບຈຉາກາຌ Shied ຏຈິ ຑາຈ (SFO) ຾ຖະ ຾ປຄຈຌ
surge ບຌຽຌໃ ບຄຓາ຅າກຒາໄ ຏໃ າ຾ຓໃ ຌແຈຘໄ ະ຾ຈຄດໃ ູເຌ

ຉາຉາຖາຄ຋ີ 4.11 ຍຌຈາ຃ໃ າ Parameters

ຖ/ຈ ຖາງຆໃ ຂຓໄ ູຌ ຘຌງາຖກ ຂຓໄ ູຌ

1 ຂະໜາຈກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າ I0 20 kA
4.32/75µsຂທ຺ໄ
2 ປູຍ຃ຌໄ ຂບຄກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າ
ຖຍ຺
3 ຽທຖາໜາໄ ຃ຌໄ ຂບຄກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າ tf 4.32µs
4 ຅າຌທຌທຌ຋ໃ ຽີ ກຈິ ຒາໄ ຏໃ າຉໃ ຎີ TD
47ທຌ/ຎີ
5 ຾ປຄຈຌທກິ ຈິ ຂບຄຈບກກຌແຒ CFO
1200kV

ຉາຉາຖາຄ຋ີ 4.12 ຂຓໄ ຌູ ຂບຄຽຘາ຺ ແຒຒາໄ ,ຘາງຌາ,ຘາງຖໃ ຒາໄ ຾ຖະ ຃ທາຓຉາໄ ຌ຋າຌຂບຄຊາຌຽຘາ຺

ຖາງກາຌ ຂຓໄ ູຌ

ຽຘາ຺ ແຒຒາໄ Surge Impedance [Ω]
325 [m]
ແຖງະນໃ າຄຖະນທໃ າຄຽຘາ຺ 2.776 [cm]
ຽຘຌໄ ຏໃ າຘູຌກາຄ 18.4 [m]
519.25 [Ω]
ຘາງຌາ ຃ທາຓ຿ຉໃ ຄຘູຄຘຸຈ 0.914 [cm]
Surge Impedance 10 [m]
397 [Ω]
ຽຘຌໄ ຏໃ າຘູຌກາຄ
[Ω]
ຘາງຖໃ ຒາໄ ຃ທາຓ຿ຉໃ ຄຘູຄຘຸຈ [Ω]
Surge Impedance

຃ທາຓຉາໄ ຌ຋າຌຂບຄຊາຌຽຘາ຺ ຃ທາຓຉາໄ ຌ຋າຌຂບຄຽຘາ຺ ຉຌ຺ໄ ຊກຒາໄ ຏໃ າ Ri
຃ທາຓຉາໄ ຌ຋າຌຂບຄຽຘາ຺ ຉຌ຺ໄ ຊຈແຎ [R0]

268

1) ກາຌ຃າຌທຌບຈຉາກາຌກຌຍຄ Sheid ຏຈິ ຑາຈ (Shielding Failure Rate, SFO)
ບຄີ ຉາຓຘູຈ:

2 2 [ )– )

- ຆບກນາ຅າຌທຌ຃ຄໄ ຋ໃ ຒີ າໄ ຏໃ າຖຄ຺ ເຘໃ ຑຌໄ ຈຌິ Ng
ຽປາ຺ ຓ:ີ TD = 47 ທຌຉໃ ຎີ

ບຄີ ຉາຓຘູຈ: . ( ) .2

. ( ) .2
. 22 ຃ຄັ້ົ k

- ກາຌ຃າຌທຌນາ຃ໃ າກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າທກິ ຈິ ຋ໃ ຽີ ປຈເນຽໄ ກຈິ ກາຌກຌຍຄຏຈິ ຑາຈ IC

2
Z

CFO: ຾ປຄຈຌທກິ ຈິ ຂບຄຈບກກຌແຒ [kV]

 ກາຌຆບກນາ Surge Impedance ຂບຄຘາງຌາ

Z√ (2 )
p

຅າກຂຓໄ ຌູ ຿຃ຄຘາໄ ຄຂບຄຽຘາ຺ ແຒຒາໄ ຽປາ຺ ແຈໄ hP = 39.8 m , r = 2.776/2 = 0.0139 m

Z 2. .2 Ω
.

ຽບາ຺ ຃ໃ າ ZC ຾ຖະ ຃ໃ າ CFO ຾຋ຌເຘຘຓ຺ ຏຌ຺

22 . 2k
.2

- ກາຌ຃າຌທຌນາ຃ໃ າກະ຾ຘຘູຄຘຸຈ Im
ຓຘີ ູຈຈໃ ຄຌ:ີໄ

()

269

( ) 2)


ຽປາ຺ ຓຖີ ທຄຘູຄຂບຄຽຘາ຺ ຾ຓໃ ຌ 49.4 ຾ຓຈ ຾ຖະ ຖທຄຘູຄຂບຄຘາງຽຒຘ຾ຓໃ ຌ 39.8 ຾ຓຈ
  rc
rg

 . 2. 2 .

2.
2.

   tan1 12  21.3
2 )=7.92
a  tan1 ( 9.7
hy

 [( . . ) 2] .
– .2

຃ໃ າຂບຄ A ຾ຖະ B ຾ຓໃ ຌຽບາ຺ ຉາຓ຋ໃ າຌ LOVE ເຌຉາຉາຖາຄ຋ີ (2.6 ) ຈໃ ຄຌຌໄ ຽປາ຺ ແຈ:ໄ

( ) ( . ). 2. k

- ກາຌຆບກນາແຖງະ DC [– )]
ຓຘີ ູຈ຃າຌທຌຈໃ ຄຌ:ີໄ

√2 ( - 2
)
-

2

[]

a : ຾ຓໃ ຌແຖງະນໃ າຄຖະນທໃ າຄຘາງຉທ຺ ຌາ [a = 12 m]
h : ຾ຓໃ ຌຖທຄຘູຄຂບຄຘາຍຖໃ ຒາໄ [h = 49.4 m]
y : ຾ຓໃ ຌຖທຄຘູຄຂບຄຘາງຉທ຺ ຌາ [y = 39.8 m]

  sin1 (12  21.3)2  (49.5  39.8)2 4.517 )=10.36
2  sin1 (
2rc 2 27.04

270

 - rc  y - [2 . – .]
rg 2 .

ຽຑາະ rg ຌບໄ ງກໃ ທານຽົ ຋ໃ າ຺ ກຍ຃ໃ າ y ຾ຖທໄ ຅ະແຈ຃ໄ ໃ າຓຓູ

ຈໃ ຄຌຌໄ ຽປາ຺ ຾຋ຌ຃ໃ າເຘໃ ຘຓ຺ ຏຌ຺ ຅ະແຈ:ໄ

2. [ – ( . 2 . )]

.

- ກາຌ຃າຌທຌນາ Q(IC) & Q(Im)

ກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າ IC ຽນຌທໃ າດໃ ູເຌຆໃ ທຄຂບຄຂະໜາຈກະ຾ຘຒາໄ ຏໃ າ຾ຉໃ 3 – 20 kA ຈໃ ຄຌຌໄ ຽປາ຺ ຘາຓາຈ
຃ຈິ ແຖໃ Q(IC) & Q(Im) ແຈຈໄ ໃ ຄຌ:ີໄ

() –. Z2
.

ເອົາສາມາຈຆຬກ຃າູ່ Z ໄຈຈ້ົ ຄູ່ ັ ຌ:້ົ (.2 .) .
() .

() –. (- . )2 .
.

 () –. Z2
.

ຽປາ຺ ຘາຓາຈຆບກ຃ໃ າ Z ແຈຈໄ ໃ ຄຌ:ີໄ

( ) ( 2. .) .2

.

( ) –. .22

..

ຈໃ ຄຌຌໄ ຽປາ຺ ຘາຓາຈ຃ຈິ ແຖໃ ນາ຃ໃ າ SFOແຈຈໄ ໃ ຄຌ:ີໄ

2 2 [ )– )]

271

2. ( . )( )[ . .]
2

. 2 ຃ຄັົ້ k

2) ກາຌ຃າຌທຌນາຓຓູ ຎບໄ ຄກຌຎະຘ຋ິ ຏິ ຌ຺

ຓຘີ ູຈຈໃ ຄຌ:ີໄ

p  sin1( rg  hy )
2

rc

ບຄິ ຉາຓ຋ຈິ ຘະຈຂີ ບຄ຋ໃ າຌ Love ຽປາ຺ ຘາຓາຈ຃ຈິ ແຖໃ ນາ຃ໃ າ rg ຾ຖະ rc ແຈຈໄ ໃ ຄຌ:ີໄ

. 2. 2 .

ຽຓໃ ບ h ຾ຖະ y ຾ຓໃ ຌຖທຄຘູຄຂບຄຘາງຖໃ ຒາໄ ຾ຖະຖທຄຘູຄຂບຄຘາງຽຒຘຉາຓຖາຈຍ

(2 . 2. ..

2)

-.

ຏຌ຺ ກາຌ຃ຈິ ແຖໃ ຽປຈເນຽໄ ປາ຺ ປູທໄ ໃ າ ຓູຓຎບໄ ຄກຌ຋ໃ ຓີ ຎີ ະຘຈິ ຋ຏິ ຌ຺ ຽຑໃ ບຎບໄ ຄກຌຍໃ ເນຽໄ ກຈິ ບຈຉາກາຌກຌ
ຍຄຏຈິ ຑາຈຽກຈີ ຂຌໄ ຾ຓໃ ຌຓຓູ ຎະຽຑຈ Negative ຓ຃ີ ໃ າຓູຓຽ຋ໃ າ຺ ກຍ . ຈໃ ຄປູຍຖໃ ຸຓຌ:ີໄ

ປູຍ຋ີ 4.12 ຎະຽຑຈຓູຓຎບໄ ຄກຌ
272

3) ຃ທາຓແທ຋ໃ ຃ີ ຌໄ ຒາໄ ຏໃ າ຾ຖໃ ຌຏໃ າຌບຸຎະກບຌ

 ຽທຖາ຋ໃ ີ surge ຽຈໃ ຌີ ຋າຄເຌຽຘາ຺

TT  hT 4.1
V

V  300m / s (຃ທາຓແທ຋ໃ ຃ີ ຌໄ ຒາໄ ຏໃ າ)

TT  49.5m  0.165s
300m / s

 ຽທຖາ຋ໃ ີ surge ຽຈໃ ຌີ ຋າຄເຌຘາງຖໃ ຒາໄ ຅າກງບຈຽຘາ຺ ໜໃ ຄຽຊຄີ ງບຈຽຘາ຺ ໜໃ ຄ

TA  325m  1.08s
300m / s

 ຽທຖາ຋ໃ ີ surge ຽຈໃ ຌີ ຋າຄເຌຽຘາ຺ ແຎນາຉາ຾ໜຄ A

TA  39.8m  0.133s
300m / s

hT ຾ຓໃ ຌຖທຄຘູຄຂບຄຽຘາ຺ ແຒຒາໄ ຋ໃ ີ surge ຽຈໃ ຌີ ຋າຄເຌຽຘາ຺ ( 49.5m)
hA ຾ຓໃ ຌຖທຄຘູຄຂບຄຽຘາ຺ ແຒຒາໄ ຋ໃ ີ surge ຽຈໃ ຌີ ຋າຄເຌຽຘາ຺ ຅ຈຸ A ຽຊຄິ ຊາຌຽຘາ຺ (39.8m)

s ຾ຓໃ ຌແຖງະນໃ າຄຖະນທໃ າຄຽຘາ຺ ແຒຒາໄ ( 325m)

6. ກາຌນາ຅າຌທຌຈບກກຌແຒ຋ໃ ເີ ຆຽໄ ຂາ຺ໄ ເຌກາຌຉຈິ ຉຄໄ ຂບຄຉາຂໃ າງຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄ

ຉທ຺ ດໃ າຄ:4.21 ກາຌນາ຅າຌທຌຈບກກຌແຒເຌຉາ຃ໃ າງຘາງຘໃ ຄ຺ 115 kV ຿ຈງເຆຆໄ ະຌຈິ ຈບກກຌແຒ

຾ຍຍ຾ຂທຌຎ຾ຖຌ ຉາຓຓາຈຉະຊາຌກາຌຏະຖຈິ 345(຾ຍຍ 52-3) ຋ໃ ຓີ ຃ີ ໃ າແຖງະປໃ ທ຺ ຽ຋ໃ າ຺ ກຍ 292 ຓຓ.
຾ຖະ ຃າຌທຌ຅າຌທຌຈບກກຌແຒເຆເໄ ຌຽຂຈ຋ໃ ຖີ ະຈຍ຃ທາຓຽຎຽີໄ ຎບໄ ຌຽຖກຌບໄ ງ (16 (mm/kV) ). [2]

຅າກຓາຈຉາຊາຌ IEC 60815 ກາຌຈ຺ ເນເໄ ຆ຾ໄ ປຄຈຌຖະນທໃ າຄຘາງຘໃ ຄ຺ ຘຸຈເຆຄໄ າຌ຋ໃ ບີ ຸຎະກບຌ຋ຌ຺
ແຈໄ (highest VoltageLL for equipment ) ຆໃ ຄີ ຓາຈຉາຊາຌແຈກໄ າຌຈ຺ ທໃ າຖະຈຍ຾ປຄຈຌ 115 kV ຅ະຓ຃ີ ໃ າ
຾ປຄຈຌຖະນທໃ າຄຘາງຘູຄຘຸຈຽຎຌ 123 kV ຈໃ ຄຌຌໄ ຃ໃ າ຾ປຄຈຌຖະນທໃ າຄຘາງຘູຄຘຸຈ຾ຓໃ ຌ 123 kV ຅າກຘຓ຺
ຏຌ຺ (2.1)ຽປາ຺ ແຈ:ໄ

N   VMAX  16123  6.7
L 292

ຈໃ ຄຌຌໄ ກາຌຎະກບຍຈບກກຌແຒ ຅ະເຆຈໄ ບກກຌແຒ຅າຌທຌ 7 ຖູກ

273

ຉາຉະຖາຄ 4.13 ຘະ຾ຈຄ຅າຌທຌຈບກກຌແຒຂບຄ຾ຉໃ ຖະ ຖະຈຍ຾ປຄຈຌ

ຖະຈຍ Leakage distance ຅າຌທຌຈບກກຌແຒ Leakage distance
຃ທາຓ 292 mm Leakage distance 381 mm
ຽຎຽີໄ ຎບໄ ຌ
(mm/k) 328 mm

16 115 230 500 115 230 500 115 230 500
20
25 6.74 13.2 30.1 6.00 11.8 26.8 5.17 10.1 23.1
31 8.42 16.5 37.7 7.50 14.7 33.5 6.46 12.7 28.9
10.53 20.7 47.1 9.38 18.4 41.9 8.07 15.8 36.1
13.06 25.6 58.4 11.63 22.8 52.0 10.01 19.6 44.8

ຌາຽບາ຺ ຃ໃ າ຋ໃ ຃ີ າຌທຌແຈຌໄ ຌໄ ແຎຘຓ຺ ຋ຼຍກຌກາຌເຆຄໄ າຌຂບຄແ຋ ຾ຖະ ຖາທ ຈໃ ຄຉາຉະຖາຄຖໃ ຸຓຌ:ີໄ
ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.14 ຘຓ຺ ຋ຼຍກຌກາຌເຆຄໄ າຌຂບຄແ຋ [6]

EGAT

Voltage level

Suspension string Tension string

230 kV 14 2x15

500 kV 2x26 2x27

ຉາຉະຖາຄ຋ີ 4.15 ຘຓ຺ ຋ຼຍກຌກາຌເຆຄໄ າຌຂບຄ ຖາທ [6]

Voltage level EDL
Suspension string
Tension string

230 kV 14 15 or16

500 kV 2x26 2x27or 2x29

274

7. ກາຌຆບກນາຂະໜາຈຂບຄຘາງເຌຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຘູຄ

ຽຎຌຘຓ຺ ຏຌ຺ ຃າຌທຌກໃ ຼທກຍກາຌຽຖບກຂະໜາຈຂບຄຘາງຘໃ ຄ຺ ຋ໃ ເີ ຆຽໄ ຂາ຺ໄ ກາຌຘໃ ຄ຺ ກາຖຄແຒຒາໄ ຽຑໃ ບຶ ຽປຈເນໄ
ຍໃ ຓ຃ີ ຌໄ ຖຈ຺ ກທຌ ຃ຌໄ ທ຋ິ ະງຸ,຃ຌໄ ຿຋ຖະ຋ຍ ຾ຖະ ກາຌຽກຈິ ຿຃຿ຕຌາ [10]

 ຘຓ຺ ຏຌ຺ ຃າຌທຌກໃ ຼທກຍ ໜໃ ຄຘາງຉໃ ໜໃ ຄຽຒຈ

g  kVLL 4.2
3r ln D
r

where:
kVLL = line-to-line voltage, kV

r = conductor radius, cm.
D = geometric mean distance (GMD) of thephase conductors, cm.
g = conductor surface gradient, kV/cm

 Equation for Two Conductor Bundle per Phase:

g  kVLL (1 2r / s) 4.3
2 3r ln D
rs

where:

s = the separation between subconductors, cm.

ໝາງຽນຈ:ຂກໄ າຌຈ຺ ກໃ ຼທກຍກາຌບບກ຾ຍຍຘາງຘໃ ຄ຺ ແຒຒາໄ ຾ປຄຘູຄ ຓຂີ ກໄ າຌຈ຺ ຃ໃ າຘູຄຘຸຈຂບຄ conductor
surface gradient ຾ຓໃ ຌຍໃ ເນຽໄ ກຌີ 16 kV/cm ຅ໃ ຄເຆແໄ ຈ.ໄ [10]

ຉທ຺ ດໃ າຄ 4.22: ຅ໃ ຄ຺ ກທຈຘບຍກໃ ຼທກຍທຄ຺ ຅ບຌຘາງຘໃ ຄ຺ 230 kV ຋ໃ ເີ ຆຂໄ ະໜາຈຘາງຖໃ ຸຓຌທີໄ ໃ າເຆຄໄ າຌ

ແຈນໄ ຍົ ? ຊາໄ ເນໄ GMD = 24.57 feet or 784.90 cm.
1) 556.5 kcmil (dove) ACSR conductor
2) 1272 kcmil (pheasant) conductor.

຾ກ:ໄ

1) 556.5 kcmil (dove) ACSR conductor
r  0.927 (2.54)  1.18cm
2

275

g 230(1.05)
3  (1.18) ln 748.90
1.18

g  18.3kV / cm

ຘະຌຌໄ ຋ຼຍກຍຽຄໃບຌແຂ຋ໃ ແີ ຈກໄ ໃ າທຓາຌຌໄ ຽນຌທໃ າຘາງຂະໜາຈ 556.5 kcmil (dove) ACSR ຍໃ
ຘາຓາຈເຆກໄ ຍຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຈຌ 230 kV.

2) 1272 kcmil (pheasant) conductor.

r  1.382 (2.54)  1.755cm
2

g 230(1.05)
3  (1.755) ln 748.90
1.755

g  13.12kV / cm

ຘະຌຌໄ ຋ຼຍກຍຽຄໃບຌແຂ຋ໃ ແີ ຈກໄ ໃ າທຓາຌຌໄ ຽນຌທໃ າຘາງຂະໜາຈ 1272 kcmil (pheasant) ACSR
ຘາຓາຈເຆກໄ ຍຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຈຌ 230 kV ແຈດໄ ໃ າຄຎບຈແຑ.

ຉທ຺ ດໃ າຄ 4.22 ກທຈຘບຍກໃ ຼທກຍກາຌເຆຘໄ າງຘໃ ຄ຺ ຂບຄຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຘູຄ 230 kV ຘະຊາຌນີ ົທຄຑະຍາຄ 2.

ຖ ະ ຍ຺ຍ ຘ າ ງ ຘໃ ຺ຄ 2 3 0 ກິ຿ ຖ຿ ທ ຌ ຽ ຎ ຌ ຘ າ ງ ຘໃ ຺ຄ ທ຺ຄ ຅ ບ ຌ ຃ໃ ູ ຓີຖ ທ ຄ ງ າ ທ 1 6 3 . 5 0 9 ກິ຿ ຖ ຾ ຓ ຈ ,

. k ເຆຘໄ າງ ACSR ຂະໜາຈ ຽຘາ຺ ຎະຽຑຈ SJ1 : A1B1

=B1C1= 6 m, A1C1= 12 m ; A2B2=B2C2 = 6 m,A2C2 = 12m;A1C2 = 8.8 m ,d=33.60 mm

ປູຍ຋ີ 4.13 ປູຍ຾ຍຍກາຌ຅ຈທາຄຘາງຉທ຺ ຌາ
276

ຽປາ຺ r  3.36  1.68cm
2

 ຃ຈິ ແຖໃ ນາ຃ໃ າ Dm ນົ GMD ໝາງຽຊຄີ ແຖງະຘະຽຖໃ ງຖະນທໃ າຄຽຒຘ

Deg = √ .
຃ຈິ ແຖໃ ນາ຃ໃ າ A1B2 ຈໃ ຄຌ:ີໄ

A1B2 √ 2 . 2

√A1A2 22 . 2 .

 ຂຌໄ ຉບຌ຋ໃ 1ີ : ຃າຌທຌນາ຃ໃ າ Dm

DAB = ຃ໃ າ GMD ຖະນທໃ າຄຽຒຘ A ກຍຽຒຘ B

√( 2)( 2 2 2) √( . )( . )

.

DBC = ຃ໃ າ GMD ຖະນທໃ າຄຽຒຘ B ກຍຽຒຘ C

√( 2)( 2 2 2) √( . )( . )

.

DCA = ຃ໃ າ GMD ຖະນທໃ າຄຽຒຘ C ກຍຽຒຘ A

√( 2)( 2 2 2) √( 2 . )( . 2)

.2

ຈໃ ຄຌຌໄ :

Dm = √ √. . .2 .

຾຋ໃ ຌເຘໃ ຘຓ຺ ຏຌ຺ ຋ີ (4.1)

g 230(1.05)
3  (1.68) ln 896.1
1.68

g  13.21kV / cm ACSR

ຘະຌຌໄ ຋ຼຍກຍຽຄໃບຌແຂ຋ໃ ແີ ຈກໄ ໃ າທຓາຌຌໄ ຽນຌທໃ າຘາງຂະໜາຈ
ຘາຓາຈເຆກໄ ຍຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຈຌ 230 kV ແຈດໄ ໃ າຄຎບຈແຑ.

277

ຉາຉະຖາຄ 4.16 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ g ຋ໃ ຖີ ະຈຍ຾ປຄຈຌຉໃ າຄໂຘາຖຍຘາງ ACSR [10]

Conductor Radius Diameter 230 kV 161 kV 69 kV
(inches) GMD=896.1 GMD=109.4 GMD=91.33
RAVEN 0.398
QUAIL 0.199 0.447 36.88 35.92 15.94
PIGEON 0.224 0.502 33.35 32.69 14.51
PENGUIN 0.251 0.563 30.17 29.76 13.22
WAXWING 0.282 0.609 27.34 27.14 12.07
PARTRIDGE 0.305 0.642 25.55 25.49 11.34
MERLIN 0.321 0.684 24.42 24.44 10.88
LINNET 0.342 0.721 23.13 23.24 10.35
ORIOLE 0.361 0.741 22.11 22.29 9.93
CHICKADEE 0.371 0.743 21.60 21.81 9.72
IBIS 0.372 0.783 21.55 21.77 9.70
LARK 0.392 0.806 20.61 20.89 9.31
PELICAN 0.403 0.814 20.11 20.42 9.11
FLICKER 0.407 0.846 19.94 20.26 9.04
HAWK 0.423 0.858 19.29 19.65 8.77
HEN 0.429 0.883 19.06 19.44 8.67
OSPREY 0.442 0.879 18.60 19.01 8.48
PARAKEET 0.440 0.914 18.68 19.07 8.51
DOVE 0.457 0.927 18.07 18.50 8.26
EAGLE 0.464 0.953 17.85 18.30 8.17
KINGBIRD 0.477 0.94 17.44 17.91 8.00
ROOK 0.470 0.977 17.64 18.10 8.08
GROSBEAK 0.489 0.99 17.07 17.57 7.85
EGRET 0.495 1.019 16.88 17.39 7.77
CUCKOO 0.510 1.092 16.47 17.00 7.60
DRAKE 0.546 1.108 15.54 16.12 7.21
MALLARD 0.554 1.14 15.35 15.94 7.13
TERN 0.570 1.063 14.98 15.59 6.98
CONDOR 0.532 1.093 15.89 16.45 7.36
RAIL 0.547 1.165 15.52 16.11 7.20
CARDINAL 0.583 1.196 14.71 15.33 6.86
BUNTING 0.598 1.302 14.39 15.03 6.73
GRACKLE 0.651 1.338 13.39 14.08 6.31
BITTERN 0.669 1.345 13.09 13.80 6.18
PHEASANT 0.673 1.382 13.03 13.74 6.16
LAPWING 0.691 1.502 12.74 13.46 6.03
FALCON 0.751 1.545 11.88 12.64 5.67
CHUKAR 0.773 1.602 11.60 12.37 5.55
BLUEBIRD 0.801 1.762 11.26 12.04 5.41
0.881 10.40 11.22 5.04

GMD ຓໜີ ໃ ທຍຽຎຌ cm; g = conductor surface gradient, kV/cm

278

ຉາຉະຖາຄ 4.17 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ AMPACITY OF ACSR CONDUCTORS [10]

Ampacity Ampacity
Winter Rating
Summer Rating

NAME SIZE STR 120 167 212 120 167 212
Deg Deg F Deg F Deg F Deg F Deg F
6/1
6/1 F
6/1
RAVEN 1/0 6/1 70 195 257 240 292 330
QUAIL 2/0 18/1 275 335 379
PIGEON 3/0 26/7 77 223 294 315 384 435
PENGUIN 4/0 18/1 357 439 497
WAXWING 266.8 26/7 85 255 338 442 543 616
PARTRIDGE 266.8 30/7 447 550 624
MERLIN 336.4 18/1 92 291 386 511 630 715
LINNET 336.4 26/7 517 637 724
ORIOLE 397.5 30/7 110 359 478 520 642 729
CHICKADEE 397.5 18/1 544 700 795
IBIS 397.5 24/7 108 364 484 574 708 806
LARK 397.5 26/7 578 714 812
PELICAN 477. 30/7 119 416 554 636 786 894
FLICKER 477. 18/1 641 793 902
HAWK 477. 24/7 117 420 561 644 796 906
HEN 477. 26/7 648 801 913
OSPREY 556.5 30/7 115 423 565 700 866 986
PARAKEET 556.5 18/1 706 874 996
DOVE 556.5 24/7 120 461 616 709 878 1000
EAGLE 556.5 26/7 713 884 1007
KINGBIRD 636. 30/19 122 466 624 761 943 1053
ROOK 636. 24/7 768 952 1085
GOSBEAK 636. 26/7 120 469 629 770 955 1089
EGRET 636. 30/19 776 962 1097
CUCKOO 795. 45/7 131 516 692 882 1096 1251
DRAKE 795. 54/7 886 1101 1257
MALLARD 795. 45/7 128 521 699 892 1110 1267
TERN 795. 54/7 874 1086 1240
CONDOR 795. 45/7 127 522 701 882 1096 1251
RAIL 954. 54/19 978 1218 1393
CARDINAL 954. 45/7 124 526 706 987 1229 1406
BUNTING 1192.5 54/19 1121 1400 1604
GRACKLE 1192.5 45/7 135 568 763 1144 1429 1637
BITTERN 1272. 54/19 1165 1457 1670
PHEASANT 1272. 84/19 130 573 771 1190 1489 1706
LAPWING 1590. 84/19 1330 1670 1919
FALCON 1590. 129 575 774 1361 1709 1963
CHUKAR 1780. 1440 1813 2085
BLUEBIRD 2156 126 579 779 1606 2030 2340

136 617 815

131 623 839

129 625 843

125 629 849

126 715 967

123 718 972

116 723 979

131 709 959

126 715 967

120 793 1076

112 800 1086

84 908 1238

65 927 1264

61 944 1289

21 964 1317

079 1480

103 1514

1168 1608

1304 1803

\
279

ຉາຉະຖາຄ 4.18 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ MVA LIM

280 NAME CONDUCTOR 69 kV 115 k
SIZE &
RAVEN STRAND SW S
QUAIL
PIGEON 1/0 6/1 31 39 51
PENGUIN 2/0 6/1 35 45 59
WAXWING 3/0 6/1 40 52 67
PARTRIDGE 4/0 6/1 46 59 77
MERLIN 266.8 18/1 57 74 95
LINNET 266.8 26/7 58 75 96
ORIOLE 336.4 18/1 66 85 110
CHICKADEE 336.4 26/7 67 87 112
IBIS 397.5 30/7 68 87 113
LARK 397.5 18/1 74 95 123
PELICAN 397.5 26/7 75 96 124
FLICKER 397.5 30/7 75 97 125
HAWK 477. 18/1 83 107 138
HEN 477. 24/7 83 108 139
OSPREY 477. 26/7 84 108 140
PARAKEET 477. 30/7 84 109 141
DOVE 556.5 18/1 91 118 152
EAGLE 556.5 24/7 92 119 154
KINGBIRD 556.5 26/7 93 120 154
ROOK 556.5 30/7 93 120 155
GOSBEAK 636. 18/1 97 126 162
EGRET 636. 24/7 100 130 167
CUCKOO 636. 26/7 101 130 168
636. 30/19 101 131 169
795. 24/7 116 150 193

28

MITS ACSR CONDUCTORS [10]

kV 138 kV 161 kV 230 KV

W SW SW SW

66 61 79 72 92 102 132
75 70 91 82 106 117 151
87 81 104 94 121 134 173
99 92 119 108 139 154 198
123 114 147 133 172 190 245
124 116 149 135 174 193 249
142 132 171 155 199 221 285
144 134 173 156 202 224 288
145 135 174 158 203 225 290
158 147 190 172 222 246 317
160 149 193 174 225 249 321
162 150 194 175 226 250 323
178 165 214 193 249 276 356
180 167 216 195 252 278 359
180 168 216 196 253 279 361
182 169 218 197 254 281 364
196 182 236 213 275 304 393
198 184 238 215 278 307 397
199 185 239 216 279 308 398
201 186 241 217 281 310 401
210 195 252 227 294 324 419
216 201 259 234 303 334 432
217 201 260 235 304 336 434
219 203 262 237 306 338 437
249 231 299 270 349 385 498

80

281 DRAKE 795. ຉາຉະຖາຄ 4.19 ຘະ຾ຈຄ຃ໃ າ MVA LIM
MALLARD 795.
TERN 795. 26/7 116 150 194
CONDOR 795. 30/19 117 151 195
RAIL 954. 45/7 115 148 191
CARDINAL 954. 54/7 116 150 193
BUNTING 1192.5 45/7 129 166 214
GRACKLE 1192.5 54/7 130 168 216
BITTERN 1272. 45/7 148 192 247
PHEASANT 1272. 54/19 151 196 252
LAPWING 1590. 45/7 154 200 257
FALCON 1590. 54/19 157 204 262
CHUKAR 1780. 45/7 177 229 295
BLUEBIRD 2156 54/19 181 235 302
84/19 192 249 320
84/19 215 280 359

MVA LIMIT FOR 212 DEGREE F OPERATION AT THE INDICATED
(S = Summer; W = Winter)

28

MITS ACSR CONDUCTORS (ຉໃ )
250 232 301 271 351 387 501
252 234 303 273 353 390 505
247 229 296 267 346 382 494
249 231 299 270 349 385 498
277 257 333 300 388 429 555
280 260 336 303 392 433 560
319 296 383 345 447 493 639
326 302 391 352 457 504 652
333 308 399 359 466 514 665
340 315 408 367 476 525 680
382 354 459 413 535 590 764
391 362 469 422 548 603 782
415 384 498 448 581 640 831
466 431 559 503 653 718 932

D VOLTAGE

81

ຍຈ຺ ຋ີ 5

ຍຈ຺ ຘະນຸຍົ

1. ຘະນຸຍົ

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ຘໃ ຄິ ຽນໃ ົາ຺ ຌຌໄ ຘາຓາຈຘະນຸົຍນງໂໄ ແຈຈໄ ໃ ຄຉໃແຎຌ:ີໄ

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ຌງິ ຓ຺ ເຆໄ
- Yoke Plate
- Dam per
- Insulator
- Conductor
- Corona ring
- Eye
- Ball
- Socket
- Clevis
- Tongue
- Y-clevis
- ຾຃ຕຓໄ ຉໃ ຘາງ

 ຓາຈຉະຊາຌ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ ANSI
 ບຸຎະກບຌຎບໄ ຄກຌກາຌຽກຈິ ຿຃຿ຕຌາ

- ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຂບຄຍຖຘິ ຈຏູຏໄ ະຖຈິ 3FL

- ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຂບຄຍຖຘິ ຈຏູຏໄ ະຖຈິ K-LINE
 ຓາຈຉະຊາຌ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ ຉາຓຓາຈຉະຊາຌຂບຄຍຖຘິ ຈຏູຏໄ ະຖຈິ 3FL

282

 ຈບກກຌແຒ
- ຈບກກຌແຒ຋ໃ ຽີ ຎຌຖູກຊທໄ ງ
- ຈບກກຌແຒ຋ໃ ຍີ ໃ ຽຎຌຖູກຊທໄ ງ
 ຈບກກຌແຒ຋ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ ຈບກກຌແຒ຋ໃ ຽີ ຎຌຖູກຊທໄ ງ

 ແຖງະນໃ າຄ
- ຓາຈຉະຊາຌແ຋
- ຓາຈຉະຊາຌຖາທ
- ຓາຈຉະຊາຌ ANSC
 ຓາຈຉະຊາຌ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ ANSC

 ຾຃ຕຓໄ ຉໃ ຘາງ
- Compression deadend clamp
- Repair sleeve
- Splice
- Loop splice
 ຓາຈຉະຊາຌ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ NAMA

 ຿຃ຄຘາໄ ຄຂບຄກາຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງ
- Radial system
- Network system
 ຿຃ຄຘາໄ ຄ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ ຂຌໄ ກຍຘະຊາຌ຋ໃ .ີ ຌງິ ຓ຺ ເຆຉໄ າຓຓາຈຉະຊາຌແ຋

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- ກາຌນາ຅າຌທຌຈບກກຌແຒ຿ຈງບໃ ຄີ ຉາຓຘະຑາທະ຃ທາຓຽຎຽີໄ ຎບໄ ຌ
- ກາຌນາ຅າຌທຌຈບກກຌແຒ຿ຈງຎຼຍ຋ຼຍກຍຖະຈຍ຃ໃ າ ESDD
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 ກາຌກທຈຘບຍຂະໜາຈຂບຄຘາງຘໃ ຄ຺
- ຌງິ ຓ຺ ເຆກໄ ຍກາຌນາ຃ໃ າ conductor surface gradiet ຓ຃ີ ໃ າຍໃ ຽກຌີ 16kV/cm

 ກາຌນາ຾ປຄຈຄຶ ຂະຌະຽ຃ໃ ຄຘາງ
- ກາຌນາ຾ປຄຽ຃ໃ ຄຘາງ຅ະຉບໄ ຄ຃າຌໃ ຄຶ ຽຊຄິ ບໃ ຸຌນະຑຸຓ,຾ປຄຖຓ຺ ຾ຖະ ແຖງະຽທຖາ 10-20 ຎີ
 ຓາຈຉະຊາຌ຋ໃ ຌີ ງິ ຓ຺ ເຆໄ CIRGRE

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- ກໃ ຖະຌ຿ີ ນົຈ຅ໃ າງຘຸກຽຘຌີ ,຿ນົຈຘູຄຘຸຈຍໃ ຽກຌີ 100% ຾ຖະ ຾ປຄຈຌຉກ຺ ຍໃ ຽກຌີ 10%

283

2. ຎຼຍ຋ຼຍ຅ຈຸ ຈີ ຾ຖະ ຅ຈຸ ບໃ ບຌ

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ຘາຓາຈຘະນຸຍົ ແຈ຅ໄ ຈຸ ຈີ ຾ຖະ ຅ຈຸ ບໃ ບຌຈໃ ຄຌ:ີໄ

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຅ະຌານົກກາຌ, ຋ຈິ ຘະຈຈີ ໃ ຄກໃ າທຽຂາ຺ໄ ເຌກາຌບບກ຾ຍຍ-ກາຌກໃ ຘາໄ ຄຘາຌຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຘູຄ ຾ຖະ ຽຎຌ
ຍຈ຺ ປຼຌຍາຈກາໄ ທຂຌໄ ຉຌ຺ໄ ຈາໄ ຌທຆິ າກາຌກທຈຘບຍ ຾ຖະ ບບກ຾ຍຍຉາ຃ໃ າງຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຘູຄ. ຾ຖະ
ຽຎຌ຃ທາຓປູເໄ ໝໃ ໂ຋ໃ ຌີ າ຋ຈິ ຘະຈ-ີ ນົກກາຌ ຽຂາ຺ໄ ເຌກາຌຘກຘາຽຎຌຉຌ຺ໄ ຾ຓໃ ຌ: ຓາຈຉະຊາຌ
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 ຅ຈຸ ບໃ ບຌ: ຅າກກາຌຘກຶ ຘາຓາຈຉະຊາຌ-ຽຉກຌກິ ຈໃ ຄກໃ າທ຾ຓໃ ຌແຈຖໄ ທຍຖທຓ຅າກຍຌຈາ຋ຈິ ຘະຈີ
ນົກກາຌ ຾ຖະ ຓາຉະຊາຌຉໃ າຄໂ຋ໃ ຽີ ຎຌຑາຘາຉໃ າຄຎະຽ຋ຈຽຎຌຘທຌເນງໃ . ຈໃ ຄຌຌໄ ກາຌ຋ໃ ຅ີ ະ຾ຎໃ
ເນຘໄ ບຈ຃ໃ ບຄກຍຑາຘາຖາທ, ຘາຌຼຓຖາທ ຾ຓໃ ຌຓ຃ີ ທາຓນງຸຄໄ ງາກນົາງ ຘະຌຌໄ ຽນຌທໃ າງຄຓີ
ຍາຄຘຍ, ຍາຄຘາຌຼຓຽຎຌແຎຉາຓຑາຘາຉໃ າຄຎະຽ຋ຈ ຾ຖະ ຽຎຌຑາຘາຉໃ າຄຎະຽ຋ຈ.

3. ຘະຽໜີ ຾ຖະ ທ຋ິ ຾ີ ກແໄ ຂເຌຉໃ ໜາໄ

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284

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285

ຽບກະຘາຌບາໄ ຄບຄີ

286

ຽບກະຘາຌບາໄ ຄບຄີ

[1] ຓາຈຉະຊາຌ ANSC-C2-1997
[2] ຓາຈຉະຊາຌກາຌກໃ ຘາໄ ຄຘາງຘໃ ຄ຺ ແ຋
[3] ກາຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງ ຂບຄ຋ໃ າຌ ແທຑບຌ ຃ຕຘີ ກ (ຑ.ຘ. 2552)(ແ຋)
[4] ກໃ ຸຓກາຌທາຄ຾ຏຌຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ (ແ຋)
[5] ຓາຈຉະຊາຌ ຽຉກຌກິ ແຒຒາໄ ຖາທ 2004
[6] ຍຈ຺ ກາຌຍຌງາງ ແຒຒາໄ ຾ປຄຘູຄ (230 kV – 500 kV) ຋ໃ າຌ ຘຓ຺ ຍຈ
[7] ຓາຈຉະຊາຌ ຽຉກຌກິ ຑາກກທຈຘບຍ (ຑະຖຄຄາຌ ຾ຖະ ຍ຾ປໃ ນົທຄຑະຍາຄ)
[8] ຓາຈຉະຊາຌກາຌກໃ ຘາໄ ຄຊາຌປາກ (ແ຋)
[9] suspension insulators catalog (canada 2007)
[10] ທາຖະຘາຌ Bulle tin 1724E-200 Design Manual for high voltage transmission line

(U.S.A)
[11] ເຍ຃ທາຓປູທໄ ຆິ າກາຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງ (ແ຋-ບກ຺ ຘຉ໌ າຽຖງ)
[12] ຖະຍຍ຺ ຾ຖະ ທ຋ິ ກີ າຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງແຒຒາໄ ຂບຄ຋ໃ າຌ ຘ.຅ ທາຖູງີ ຃ປຘີ ຄ຺ ຃າຓ (ແ຋)
[13] ກາຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງກາຖຄແຒຒາໄ ຂບຄ຋ໃ າຌ ຓຄ຺ ຃ຌູ ຋ບຄຘຄ຺ ຃າຓ 2552 (ແ຋)
[14] ທຆິ າ High voltae engineering 476
[15] ບຸຎະກບຌບຸຎະກບຌຂບຄຖະຍຍ຺ ຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງກາຖຄ
[16] ກາຌຎະຽຓຌີ ກາຌກທຈຘບຍ຿຃ຄຘາໄ ຄຽຘາ຺ ຾ຖະ ຊາຌປາກ ຋ໃ າຌ ຘຓ຺ ຍຈ
[17] ຽບກະຘາຌຎະກບຍກາຌຘບຌກາຌຘໃ ຄ຺ ຅ໃ າງກາຖຄແຒຒາໄ ຋ໃ າຌ ຌາງ຋ະທີ ແຆ຿຃ຕ 2554
[18] ຖຈທຘິ ານະກຈິ ຖາທຘູຌຽຐກິ ບຍ຺ ປຓ຺ ຖະຍຍ຺ ຘາງຘໃ ຄ຺ ຂຼຌ຿ຈງ຋ໃ າຌ ບາ຅າຌ ຽຑຄຘຸກ ຈທີ ຌແຆ 2008
[19] ຍຈ຺ ຍຌງາງຘາງຘໃ ຄ຺ ຾ປຄຘູຄຂບຄ຋ໃ າຌ ຈຕ. ຽບ຃ຕຌີ ທາຘະຌາຘຄ຺
[20] Burndy transmission line catalog
[21] transmission line silicone insulators Deadend/suspension 69-400kV
[22] clamps and fittings for hihg voltage over head transmission line and substation

Edition 2004
[23] 3FL silicone long rod insulators for transmission line 69-500kV
[24] AFL dissipator High-Efficiency stockbrige damper
[25] Hubbell power systems 2013
[26] ຓາຈຉະຊາຌ ແຖງະງໃ ບຌຂບຄຘາງຘໃ ຄ຺ 115 kV (ຘະຊາຌນີ ົທຄຑະຍາຄ 1)

287

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ຍາໄ ຌຽກຈີ : ຍາໄ ຌໜບຄ຿ຉກ, ຽຓບຄນທົ ຄຑະຍາຄ,຾ຂທຄນົທຄຑະຍາຄ
຋ໃ ດີ ໃ ູຎຈ຅ຍຸ ຌ : ຍາໄ ຌໜບຄ຿ຉກ, ຽຓບຄນຖທຄຑະຍາຄ, ຾ຂທຄນຖທຄຑະຍາຄ.
ຽຆບໄ ຆາຈ: ຖາທ, ຆຌ຺ ຽຏໃ າ຺ : ຖາທຘູຄ, ຘຌຆາຈ: ຖາທ, ຘາຘະໜາ: ຏີ
ຌກຘກຶ ຘາຑາກທຆິ າ: ທຘິ ະທະກາແຒຒາໄ ,຃ະຌະທຘິ ະທະກາຘາຈ, ຓະນາທ຋ິ ະງາແຖຘຸຑາຌຸທຄ຺
ຌກຘກຶ ຘາປຸ ຌໄ ຋ີ IV
ຘກ຺ ຘກຶ ຘາ: 2009 – 2014.
຋ຌຶ ກາຌຘກຶ ຘາ຋ໃ ແີ ຈປໄ ຍ : Busan Yeon-son ROTARY Club,south Korea
ຽຍ຿ີ ຋ຖະຘຍ: 020 58284176; 020 96830142
Email: [email protected]

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