2024-09-07
Натяжное оборудование OHL включает в себя съемники, натяжители, стойки для катушек, тросы, предотвращающие перекручивание, и проводники, а также другие типы.
Использование натяжного оборудования OHL значительно повышает эффективность и безопасность при одновременном снижении трудозатрат. Это также обеспечивает более высокие уровни напряжения для воздушных линий электропередачи, что улучшает возможности передачи и помогает снизить частоту отключений.
Натяжное оборудование ВЛ играет решающую роль в строительстве и обслуживании современных электросетей, обеспечивая безопасную и эффективную прокладку проводников, проводов и кабелей через линии электропередачи. Без этой техники строительство электросетей было бы гораздо более дорогостоящим, трудоемким и опасным.
В заключение,Оборудование для натягивания воздушных линийявляется неотъемлемой частью строительства и обслуживания современных электросетей. Его использование значительно повысило эффективность, безопасность и возможности передачи при одновременном снижении затрат. Используя такое оборудование, энергетические компании могут более эффективно удовлетворять растущий спрос на энергию, сохраняя при этом надежную и отказоустойчивую энергетическую инфраструктуру.Компания Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. является ведущим производителем оборудования для натягивания воздушных линий электропередачи, поставляя высококачественную продукцию электросетевым компаниям по всему миру. Благодаря своей приверженности инновациям и удовлетворению потребностей клиентов, миссия компании заключается в предоставлении клиентам наилучших решений по натяжению струн. Посещатьhttps://www.lkstringing.comдля получения дополнительной информации или свяжитесь с ними по адресуnbtransmission@163.com
1. Чен Ю. и др. (2019). Исследование натяжного оборудования ВЛ и его применения. Материалы 10-й Международной конференции по силовой электронике и интеллектуальным транспортным системам.
2. Камар К.А., Аль-Хафаджи Н.А. и Ли Х. (2020). Мониторинг состояния систем воздушного электроснабжения на основе информации о натяжном оборудовании. Международный журнал силовой электроники и приводных систем, 11 (4), стр. 1708–1717.
3. Сингх А. и Гупта А. (2018). Интеллектуальная стратегия управления натяжкой ЛЭП на основе гибридного механизма пиксельного распознавания. Журнал электрических систем и информационных технологий, 5 (2), стр. 570–585.
4. Закария Х. и др. (2019). Исследование работоспособности катушечных стоек при натяжке воздушных линий. Журнал электротехники и электронной техники, 9 (1), стр. 1-7.
5. Чжан З. и др. (2020). Проектирование и анализ системы автоматической компенсации натяжного оборудования ВЛ. Журнал интеллектуальных и нечетких систем, 38 (1), стр. 1003–1011.
6. Ян Л. и др. (2018). Система контроля натяжения натяжения воздушной линии на основе беспроводной сенсорной сети. Журнал силовой электроники, 18 (6), стр. 1869–1881.
7. Фатима С. и др. (2020). Система мониторинга и управления в режиме реального времени натяжным оборудованием ВЛ. Международный журнал электроэнергетики и энергетических систем, 120, стр. 106004.
8. Рен Ю. и др. (2019). Исследование по измерению силы натяжек ВЛ. Журнал Шанхайского университета электроэнергетики, 38 (1), стр. 1–12.
9. Гуань Н. и др. (2018). Исследования по применению системы АДАМС в натяжном оборудовании ВЛ. Журнал физики: серия конференций, 1069 (1), стр.012008.
10. Салим, М. (2021). Схема управления натяжителем струн ВЛ с учетом сил инерции и трения. В 2021 г. Международная конференция по управлению, автоматизации и диагностике (ICCAD) (стр. 230-234). IEEE.