2024-10-29
The машина для соединения проводников с электроприводомМожет использоваться для соединения различных типов проводников, таких как ACSR, медные и алюминиевые проводники.
Производительность этой машины варьируется в зависимости от модели. Однако большинство машин могут работать с проводниками диаметром до 45 мм.
Да, важно пройти обучение перед использованием моторизованной машины для соединения проводников. Это гарантирует безопасную и правильную эксплуатацию машины.
Для обеспечения оптимальной производительности машина нуждается в регулярном обслуживании. Сюда входит смазка, очистка и регулярный осмотр компонентов.
Используямашина для соединения проводников с электроприводомможет быть выгодным для энергетических компаний и подрядчиков. Это экономит время и усилия, обеспечивает более безопасные результаты и повышает производительность.
Компания Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. является ведущим производителем различных типов силового оборудования, включая машины для соединения проводников. Наши машины изготовлены из высококачественных материалов и передовых технологий, обеспечивающих максимальную эффективность и долговечность. Мы гордимся тем, что предоставляем отличное обслуживание клиентов и техническую поддержку всем нашим клиентам. По любым вопросам и заказам обращайтесь по адресуnbtransmission@163.com.1. К. Охта и Ю. Хамада (2005), «Исследование метода соединения проводов воздушной передачи с использованием обжимных соединителей», Электротехника в Японии, вып. 150, нет. 2, стр. 33-40.
2. З. Чжан, Х. Чжан и Ю. Чжан (2010), «Исследование механических свойств обжимных соединений в алюминиевых проводниках», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, нет. 1, стр. 76-82.
3. Лим М.С., Ли К.Т. и Сенджу Т. (2017 г.), «Разработка автоматической машины для обжима разъемов для воздушных распределительных линий», Электротехника, вып. 99, нет. 1, стр. 23-29.
4. Ю. Лю, К. Хуан и К. Ван (2019), «Исследование механизма растяжения и прочности прямоугольных компрессионных соединителей для линий электропередачи», Международный журнал электроэнергетических и энергетических систем, том. 107, стр. 305-313.
5. С.П.Ю, С.В.Ли и С.С.Хан (2009), «Анализ моделирования характеристик разрушения болтового соединения воздушных линий электропередачи», Журнал механической науки и технологий, вып. 23, нет. 5, стр. 1380-1384.
6. Ю. Фэн и Л. Ян (2015), «Анализ механических свойств компрессионных разъемов для линий электропередачи», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, нет. 3, стр. 1599-1605.
7. Х. Чжоу, Дж. Чжан и В. Ву (2019), «Экспериментальное исследование характеристик кручения соединительной конструкции для лопастей ветроэнергетических установок», Журнал ветротехники и промышленной аэродинамики, том. 190, стр. 113-119.
8. Т. Ито, С. Сибата и Т. Хасэгава (2010), «Разработка обжатых соединений проводов воздушной передачи», IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, нет. 3, стр. 1361-1368.
9. Дж. Ван, Д. Чжан и К. Хоу (2017), «Исследование динамических характеристик нового торсионного типа композитного изолятора», «Испытание полимеров», том. 58, стр. 113-120.
10. Ю. Цзян, К. Чжоу и Д. Ван (2011), «Улучшенная межфазная прокладка для линий электропередачи высокого напряжения на основе метода оптимизации коэффициента безопасности», Труды Международной конференции по электротехнике и технике управления 2011 года, стр. 2767-2770.