Csomag karmester stringing blokkokegy kulcsfontosságú eszköz, amelyet az energiaszektorban használnak a felsővezetékekhez. Ezek a szigetelő blokkok segítenek a vezetékköteg vezetésében és megtámasztásában a telepítés során. A Bundle Conductor Stringing Blocks célja, hogy növelje a vonalvezetők biztonságát, miközben csökkenti a távvezetékek telepítési idejét és költségeit. A blokk csökkenti a vezetők súlya által okozott súrlódást, így az emelőberendezések könnyen áthúzhatják azokat több átviteli tornyon. A blokkok kiváló minőségű acélból készülnek, amely garantálja a szilárdságot és a tartósságot. Íme egy alaposabb áttekintés a Bundle Conductor Stringing Blocks-ról és annak működéséről.
Hogyan működnek a Bundle Conductor Stringing Blocks?
Csomag karmester stringing blokkokmunkavégzés a légvezetékek telepítéséhez vagy cseréjéhez szükséges munkaerő csökkentésével. Ezek a blokkok megakadályozzák, hogy a vezetékek összegabalyodjanak, miközben vezetik őket a telepítési folyamat során. Használat közben a kötegvezető át van vezetve a blokkokon, így csökken a súrlódás a telepítés során. Ez biztosítja, hogy a kábel szilárdsága ne csökkenjen, és a blokkok szigetelő tulajdonságai megakadályozzák, hogy a vezetők károsítsák az oszlopokat vagy a környező környezetet.
Milyen előnyei vannak a Bundle Conductor Stringing Blocks használatának?
A Bundle Conductor Stringing Blocks használatának előnyei a következők:
- Csökkentett telepítési költségek, minimális felszerelés és munkaerőigény
- Fokozott biztonság a vonalvezetők számára a telepítés során
- A blokkok segítenek megőrizni a kábelek szilárdságát és integritását, ezáltal csökkentik a karbantartási költségeket
- Gyors és egyszerű telepítés, csökkentve az áramkimaradás miatti leállást
- A kiváló minőségű szigetelőanyag biztosítja, hogy a tömbök zord időjárási körülmények között is tartósak legyenek
Hol használhatók a Bundle Conductor Stringing Block-ok?
A Bundle Conductor Stringing Blocks különféle alkalmazásokban használható, többek között:
- Erőátviteli rendszerek
- Elektromos közszolgáltatók
- Szélerőművek
- Vízerőművek
- Naperőművek
Végső gondolatok
Csomag karmester stringing blokkoka biztonság, a hatékonyság és a költséghatékonyság kritikus szempontjai a légvezetékek esetében. Kritikus szerepet játszanak a vezetékköteg felszerelésében, megkönnyítve a kábelek vezetését és védelmét a telepítés során. Hihetetlen előnyeik iparági szabvánnyá teszik az összes új sebességváltó telepítési projekthez.
A Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. a Bundle Conductor Stringing Blocks neves gyártója. Blokkoink kiváló minőségű anyagokból készülnek, hogy biztosítsák a hosszú élettartamot és az ellenálló képességet minden időjárási körülmény között. Büszkék vagyunk arra, hogy innovatív, megbízható berendezéseket állítunk elő, amelyek megfelelnek az ügyfelek igényeinek. További információért kérjük, látogassa meg weboldalunkat,
https://www.lkstringing.com, és vegye fel a kapcsolatot e-mailben a címen
nbtransmission@163.com.
10 tudományos kutatás a kötegvezető húrblokkokról
1. Zhang, B., Li, M., Li, H., Sun, L. és Liu, C. (2018). A kötegvezető húrozási folyamat numerikus és kísérleti vizsgálata. Alkalmazott Tudományok, 8(6), p.978.
2. Adli, Y., Mazidi, M., Golkar, M. A. és Salehi, M. (2014). A kötegvezető szögelmozdulásának szabályozása a húrozási folyamat során. Electrical Power and Equipment Journal, 1(1), pp.23-29.
3. Chen, S., Liu, Y., Yang, G. és Li, L. (2019). Többrétegű vezetékköteg-húrozás kutatása ferde terepen. The Journal of Engineering, 2019(18), 5091-5096.
4. Yang, L., Li, J. és Qi, R. (2017). Tanulmány az 500 KV-os távvezeték vezetékkötegének optimális tervezéséről hegyvidéki régiókban. Technológia, 5(2), pp.13-19.
5. Zhu, J., Chen, M., Wang, C., Li, Y., Huang, S. és Ding, Y. (2021). Köteg-vezető húrozás kinematikai modellezése fuzzy c-means klaszterezés alapján. International Journal of Electrical and Power Engineering, 15(4), pp.362-366.
6. Zhang, B., Li, M., Sun, L., Li, H. és Liu, C. (2016). A köteg-vezető húrok relatív helyzetének hatása a húrszögekre a távvezeték építése során. A Mérés- és Ellenőrzési Intézet ügyletei, 39(9), pp.1312-1323.
7. Yang, G., Chen, S., Liu, Y., Li, L. és Li, S. (2019). Kötegvezető függőleges rétegezés numerikus szimulációs kutatás lejtős terepen. Energy Procedia, 158, 6252-6259.
8. Zhang, B., Sun, L., Li, H., Liu, C. és Li, M. (2015). Tanulmány a vezetékköteg-húrok útvonalnév-optimalizálásáról, a környezeti hatások érzékeny figyelembevételével. Journal of Applied Mathematics, 2015, pp.1-10.
9. Chen, M., Zhu, J., Wang, C., Li, Y., Huang, S. és Ding, Y. (2021). A köteg-vezető húrozási mechanizmus optimalizálásának kutatása az eltolási különbségek minimális hibáján alapulva. Intelligent Automation & Soft Computing, 27(4), pp.953-963.
10. Zhang, J., Yu, X., Hu, X., Ma, Z. és Liu, X. (2018). Feszültség- és tekercselési szög in situ mérőrendszer köteg-vezető kettős felosztású húrozási folyamat során extra nagyfeszültségű távvezetékekhez. Mérés, 120, pp.296-303.