เส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์คอนฉนวน: มิติใหม่แห่งการจัดการสายสื่อสาร

ผู้แต่ง

  • ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • นายวรพงษ์ เจนธนกิจ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำสำคัญ:

เส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์, คอนฉนวน, สายสื่อสาร

บทคัดย่อ

การศึกษานี้แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมเรื่องวัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์เพื่อผลิตคอนฉนวนแทนวัสดุดั้งเดิม และการทดสอบคอนฉนวนที่ขายเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการในไทยรายหนึ่ง การทบทวนวรรณกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์แทนวัสดุดั้งเดิมในการผลิตคอนฉนวน จากการศึกษาพบว่าวัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์สามารถที่จะนำมาทดแทนวัสดุดั้งเดิมได้ เนื่องจากสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีเยี่ยมและอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ราคารวมทั้งค่าติดตั้งและการดูแลคอนฉนวนจากวัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์ยังถูกกว่าวัสดุดั้งเดิม ทำให้คอนฉนวนจากวัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์มีความได้เปรียบในการแข่งขันกับวัสดุอื่นๆ ในอนาคต กรมวิทยาศาสตร์บริการในฐานะหน่วยงานที่รับทดสอบและรับรองมาตรฐาน ได้ทดสอบคอนฉนวนจากวัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์ของผู้ประกอบการไทยรายหนึ่ง ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานสากล พบว่าคอนฉนวนของผู้ประกอบการไทยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดได้ เราหวังว่างานศึกษานี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่จะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้วัสดุเส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์ในงานคอนฉนวนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

ASTM International. (2010). Standard Practice for Heat Aging of Plastics Without Load. Retrieved from

https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D3045-92R10

ASTM International. (2011). Standard Test Method for Ignition Loss of Cured Reinforced Resins. Retrieved from

https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D2584-11

ASTM International. (2012). Standard Practice for Operating Fluorescent Ultraviolet (UV) Lamp Apparatus for

Exposure of Nonmetallic Materials. Retrieved from https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?G154-12A

ASTM International. (2013). Standard Test Method for Indentation Hardness of Rigid Plastics by Means of a Barcol

Impressor. Retrieved from https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D2583

ASTM International. (2014). Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials.

Retrieved from https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D257

ASTM International. (2017). Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics

and Electrical Insulating Materials. Retrieved from https://www.astm.org/cgi-bin/resolver.cgi?D790-17

Bedford Reinforced Plastics. (2017). Bedford FRP vs. Structural Timber. Retrieved from

https://bedfordreinforced.com/why-our-material/frp-vs-traditional-building-materials/

Callister, W. D., & Rethwisch, D. G. (2011). Materials science and engineering: SI version. Hoboken, NJ: Wiley.

FRP Transmission Innovations Inc. (2013, October 3). The Pros and Cons of Materials for Overhead Transmission

Line Structures. Retrieved September 11, 2017, from https://blog.transmissioninnovations.com/the-pros-and-

cons-of-materials-for-overhead-transmission-line-structures/

FRP Transmission Innovations Inc. (2014a). Fibre Reinforced Composite Cross Arms for Transmission Lines.

Retrieved from https://transmissioninnovations.com/wp-content/uploads/2014/01/

FRP Transmission Innovations Inc. (2014b). GUEST BLOG: 6 reasons to try FRP cross arms. Retrieved from

https://www.materialstoday.com/composite-industry/comment/guest-blog-6-reasons-to-try-frp-cross-arms/

Herbert, E., & Li, V. (2013). Self-Healing of Microcracks in Engineered Cementitious Composites (ECC) Under a

Natural Environment. Materials, 6(7), 2831-2845. doi:10.3390/ma6072831

Kalaga, S. (2013). Composite Transmission and Distribution Poles: A New Trend. Retrieved from

https://www.energycentral.com/c/tr/composite-transmission-and-distribution-poles-new-trend

Khaosod. (2017, September 10). หนุ่มปีนเดินสายเคเบิ้ลพลาดโดนไฟฟ้าชอร์ตดับสยอง ร่างห้อยติดคาบันไดสูง 4 เมตร.

Khaosod [Bangkok, Thailand]. Retrieved from https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_504234

Mishra, G. (2010, March 9). FIBRE REINFORCED POLYMER. Retrieved from https://theconstructor.org/concrete/

fibre-reinforced-polymer/1583/

Provincial Electricity Authority. (2017, August 1). Ref: RHDW-027/2559 สเปคคอน FRP 1.00 m. Retrieved from

https://extranet.pea.co.th/webApplications/tender_bid/Show/PublicShowSearchData.aspx?ID=f98b0a77-bd69-

f-aeb1-9af523f8cf60&region=

Toth, J., & Lockhart, G. (2014, March). Transmission structures Fiber-reinforced polymers versus traditional cross

arms materials. Electricity Today, 27(2), 14-16. Retrieved from https://www.electricity-today.com/

UL. (2013). Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances. Retrieved

from https://standardscatalog.ul.com/standards/en/standard_94_6

Use of Composites Increases in the Utility and Telecommunication Industries. (n.d.). Retrieved September 11,

, from https://www.utilityproducts.com/articles/print/volume-8/issue-6/product-focus/line-construction-

maintenance/use-of-composites-increases-in-the-utility-and-telecommunication-industries.html

Wittenberg, N. (n.d.). Network, Module 3 - The Physical Network : B. Cable types. Retrieved from

https://www.lrgnetworks.com/net+/net+03/net+03b.htm

ดาวน์โหลด

เผยแพร่แล้ว

04-04-2018

รูปแบบการอ้างอิง

ศิริจันทรา ด., & เจนธนกิจ น. (2018). เส้นใยเสริมแรงโพลิเมอร์คอนฉนวน: มิติใหม่แห่งการจัดการสายสื่อสาร. วารสารกิจการสื่อสารดิจิทัล, 1(1), 528–541. สืบค้น จาก https://so04.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal/article/view/117824

ฉบับ

ประเภทบทความ

บทความวิจัย