Блоки для натягування пучкового провідникає важливим інструментом, який використовується в енергетичному секторі для повітряних ліній електропередачі. Ці ізоляційні блоки допомагають направляти та підтримувати пучкові провідники під час встановлення. Блоки зв’язування пучкових провідників розроблені для підвищення безпеки монтажників, скорочуючи час монтажу та вартість ліній електропередачі. Блок зменшує тертя, викликане вагою провідників, полегшуючи підйомному обладнанню перетягувати їх через кілька опор електропередач. Блоки виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує міцність і довговічність. Ось більш глибокий погляд на блоки зв’язування пучкового провідника та принципи його роботи.
Як працюють блоки для натягування пучкового провідника?
Блоки для натягування пучкового провідникароботи за рахунок зменшення праці, пов’язаної з встановленням або заміною повітряних ліній електропередачі. Ці блоки запобігають сплутуванню провідників під час ведення під час монтажу. Під час використання провідник пучка протягується через блоки, зменшуючи тертя під час монтажу. Це гарантує відсутність негативного впливу на міцність кабелю, а ізоляційні властивості блоків допомагають запобігти пошкодженню проводами полюсів або навколишнього середовища.
Які переваги використання блоків для натягування пучкового провідника?
Переваги використання джгутових провідників включають:
- Зменшені витрати на встановлення, мінімальні вимоги до обладнання та робочої сили
- Покращена безпека для оператора під час встановлення
- Блоки допомагають підтримувати міцність і цілісність кабелів, тим самим знижуючи витрати на обслуговування
- Швидке та просте встановлення, що скорочує час простою через відключення електроенергії
- Високоякісний ізоляційний матеріал забезпечує довговічність блоків навіть у суворих погодних умовах
Де можна використовувати блоки для обтягування пучкового провідника?
Блоки для натягування пучкового провідника можна використовувати в різних сферах застосування, зокрема:
- Системи передачі електроенергії
- Постачальники електроенергії
- Вітрові електростанції
- Гідроелектростанції
- Сонячні електростанції
Заключні думки
Блоки для натягування пучкового провідникає критично важливим аспектом безпеки, ефективності та економічності, коли йдеться про повітряні лінії електропередачі. Вони відіграють важливу роль у монтажі джгутових провідників, спрощуючи направляти та захищати кабелі під час монтажу. Їхні неймовірні переваги роблять їх галузевим стандартом для всіх нових проектів встановлення трансмісій.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. є відомим виробником пучкових провідників. Наші блоки виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність і стійкість за будь-яких погодних умов. Ми пишаємося тим, що виробляємо інноваційне, надійне обладнання, яке відповідає вподобанням клієнтів. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш веб-сайт,
https://www.lkstringing.comі зв’яжіться електронною поштою за адресою
nbtransmission@163.com.
10 науково-дослідницьких робіт з блоків обтягування пучкових провідників
1. Чжан, Б., Лі, М., Лі, Х., Сун, Л. та Лю, Ч. (2018). Чисельне та експериментальне дослідження процесу обтягування пучкового провідника. Прикладні науки, 8(6), стор.978.
2. Адлі, Ю., Мазіді, М., Голкар, М.А. та Салехі, М. (2014). Контроль кутового зміщення пучка провідника під час процесу натягування. Журнал «Електроенергетика та обладнання», 1(1), стор.23-29.
3. Чень, С., Лю, Ю., Ян, Г. та Лі, Л. (2019). Дослідження монтажу багатошарових пучкових провідників на похилій місцевості. Інженерний журнал, 2019 (18), стор.5091-5096.
4. Ян, Л., Лі, Дж. та Ци, Р. (2017). Дослідження щодо оптимального проектування траєкторії обтягування джгутів ЛЕП 500 кВ в гірських районах. Техніка, 5(2), с.13-19.
5. Чжу Дж., Чень М., Ван К., Лі Ю., Хуан С. та Дін Ю. (2021). Кінематичне моделювання зв’язування пучок-провідник на основі нечіткої кластеризації c-середніх. Міжнародний журнал електротехніки та енергетики, 15 (4), стор.362-366.
6. Чжан Б., Лі М., Сун Л., Лі Х. та Лю К. (2016). Вплив взаємного розташування пучково-провідникових струн на кути натяжки при будівництві ЛЕП. Transactions of the Institute of Measurement and Control, 39(9), pp.1312-1323.
7. Ян, Г., Чен, С., Лю, Ю., Лі, Л. та Лі, С. (2019). Дослідження чисельного моделювання вертикального шарування пучкового провідника на похилій місцевості. Energy Procedia, 158, стор.6252-6259.
8. Чжан Б., Сун Л., Лі Х., Лю К. та Лі М. (2015). Дослідження щодо оптимізації назви шляхів зв’язування пучкового провідника з урахуванням впливу на навколишнє середовище. Журнал прикладної математики, 2015, с.1-10.
9. Чень, М., Чжу, Дж., Ван, К., Лі, Ю., Хуан, С. та Дін, Ю. (2021). Дослідження оптимізації механізму обтягування пучка-провідника на основі мінімальної похибки різниці переміщень. Інтелектуальна автоматизація та програмне обчислення, 27(4), стор.953-963.
10. Чжан, Дж., Ю, X., Ху, X., Ма, Z. і Лю, X. (2018). Система вимірювання натягу та кута намотування на місці під час процесу подвійного розділення пучкового провідника для лінії електропередачі надвисокої напруги. Вимірювання, 120, стор.296-303.