2024-10-29
Themotoriziran stroj za spajanje vodnikovse lahko uporablja za spajanje različnih vrst vodnikov, kot so ACSR, bakreni in aluminijasti vodniki.
Zmogljivost tega stroja se razlikuje glede na model. Vendar pa večina strojev zmore prevodnike s premerom do 45 mm.
Da, pomembno je, da se pred uporabo motornega stroja za spajanje prevodnikov usposobite. To zagotavlja varno in pravilno upravljanje stroja.
Stroj potrebuje redno vzdrževanje, da zagotovi optimalno delovanje. To vključuje mazanje, čiščenje in redno pregledovanje komponent.
Uporaba amotoriziran stroj za spajanje vodnikovje lahko koristno za elektroenergetska podjetja in izvajalce. Prihrani čas in trud, zagotavlja varnejše rezultate in poveča produktivnost.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. je vodilni proizvajalec različnih vrst električne opreme, vključno s stroji za spajanje prevodnikov. Naši stroji so izdelani iz visokokakovostnih materialov in sofisticirane tehnologije, ki zagotavlja maksimalno učinkovitost in vzdržljivost. Ponosni smo na zagotavljanje odlične storitve za stranke in tehnične podpore vsem našim strankam. Za morebitna vprašanja ali naročila nas kontaktirajte nanbtransmission@163.com.1. K. Ohta in Y. Hamada (2005), »Študija o načinu povezovanja vodnikov nadzemnega prenosa z uporabo stisnjenih konektorjev«, Electrical Engineering in Japan, vol. 150, št. 2, str. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang in Y. Zhang (2010), "Študija mehanskih lastnosti zavihanih spojev v aluminijastih prevodnikih", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, št. 1, str. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee in T. Senjyu (2017), »Razvoj avtomatskega stroja za stiskanje konektorjev za nadzemne distribucijske vode«, Elektrotehnika, vol. 99, št. 1, str. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang in X. Wang (2019), »Raziskave nateznega mehanizma in trdnosti pravokotnih kompresijskih konektorjev za električne prenosne vode«, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 107, str. 305-313.
5. S. P. Yu, S. W. Lee in S. S. Han (2009), »Simulacijska analiza značilnosti loma za vijačno povezavo nadzemnih prenosnih vodov,« Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 23, št. 5, str. 1380-1384.
6. Y. Feng in L. Yang (2015), »Analiza mehanskih lastnosti kompresijskih konektorjev za električne prenosne vode«, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, št. 3, str. 1599-1605.
7. H. Zhou, J. Zhang in W. Wu (2019), »Eksperimentalna študija o torzijski učinkovitosti povezovalne strukture za vetrno elektrarno,« Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 190, str. 113-119.
8. T. Ito, S. Shibata in T. Hasegawa (2010), "Razvoj zvitih povezav vodnikov nadzemnega prenosa", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, št. 3, str. 1361-1368.
9. J. Wang, D. Zhang in K. Hou (2017), »Študija o dinamični učinkovitosti novega torzijskega tipa kompozitnega izolatorja«, Preskušanje polimerov, vol. 58, str. 113-120.
10. Y. Jiang, K. Zhou in D. Wang (2011), »Izboljšan medfazni distančnik za visokonapetostne prenosne vode, ki temelji na metodi optimizacije varnostnega faktorja,« Zbornik Mednarodne konference o elektrotehniki in krmilni tehniki 2011, str. 2767-2770.