2024-09-07
Обладнання для натягування шнурів OHL включає, серед інших типів, знімачі, натягувачі, стійки для котушок, канати проти скручування та провідники.
Використання обладнання для натягування ЛЕП значно підвищує ефективність і безпеку, одночасно знижуючи витрати на оплату праці. Це також забезпечує більш високі рівні напруги для повітряних ліній електропередачі, що покращує можливості передачі та допомагає зменшити частоту відключень.
Обладнання для обв’язки ПЛ відіграє вирішальну роль у будівництві та обслуговуванні сучасних електромереж, забезпечуючи безпечне та ефективне встановлення провідників, проводів і кабелів через лінії електропередач. Без цієї техніки будівництво електромережі було б набагато дорожчим, тривалішим і небезпечнішим.
На закінчення,Обладнання для протягування повітряних лінійє важливою частиною сучасного будівництва та обслуговування електромереж. Його використання значно підвищило ефективність, безпеку та можливості передачі, одночасно зменшивши витрати. Використовуючи таке обладнання, енергетичні компанії можуть більш ефективно задовольняти зростаючий попит на енергію, зберігаючи при цьому надійну та стійку енергетичну інфраструктуру.Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. є провідним виробником обладнання для натягування повітряних ліній, що постачає високоякісну продукцію компаніям електромереж по всьому світу. Завдяки своїй відданості інноваціям і задоволенню клієнтів, місія компанії полягає в тому, щоб надати клієнтам найкращі можливі рішення для струн. Відвідайтеhttps://www.lkstringing.comдля отримання додаткової інформації або зв’яжіться з ними за адресоюnbtransmission@163.com
1. Чен Ю. та ін. (2019). Дослідження струнного обладнання ПЛ та його застосування. Матеріали 10-ї міжнародної конференції з силової електроніки та інтелектуальних транспортних систем.
2. Камар, К. А., Аль-Хафаджі, Н. А. та Лі, X. (2020). Моніторинг стану повітряних систем електропостачання на основі інформації про струнне обладнання. Міжнародний журнал енергетичної електроніки та приводних систем, 11(4), стор.1708-1717.
3. Сінгх, А., і Гупта, А. (2018). Інтелектуальна стратегія керування для OHL Stringing на основі гібридного механізму визначення пікселів. Журнал електричних систем та інформаційних технологій, 5 (2), стор.570-585.
4. Zakaria, H. та ін. (2019). Дослідження продуктивності барабанних стендів при натягуванні повітряної лінії. Журнал електротехніки та електронної техніки, 9(1), стор.1-7.
5. Чжан З. та ін. (2020). Розробка та аналіз системи автоматичної компенсації струнного обладнання ПЛ. Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 38(1), pp.1003-1011.
6. Янг Л. та ін. (2018). Система контролю натягу струн повітряних ліній на основі бездротової сенсорної мережі. Журнал силової електроніки, 18 (6), стор.1869-1881.
7. Фатіма С. та ін. (2020). Система моніторингу та контролю в режимі реального часу для струнного обладнання ПЛ. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, 120, p.106004.
8. Рен Ю. та ін. (2019). Дослідження вимірювання сили обтягування ПЛ. Журнал Шанхайського університету електроенергетики, 38(1), стор.1-12.
9. Гуань Н. та ін. (2018). Дослідження застосування ADAMS в обладнанні для струн повітряних ліній. Журнал фізики: Серія конференцій, 1069(1), стор.012008.
10. Салім, М. (2021). Схема керування натягувачем струн ПЛ з урахуванням сил інерції та тертя. У 2021 році Міжнародна конференція з контролю, автоматизації та діагностики (ICCAD) (стор. 230-234). IEEE.