2024-10-29
Наспроводничка машина за спојување моторизиранаможе да се користи за спојување на различни типови на проводници како што се ACSR, бакарни и алуминиумски проводници.
Капацитетот на оваа машина варира во зависност од моделот. Сепак, повеќето машини можат да ракуваат со проводници со дијаметар до 45 mm.
Да, важно е да добиете обука пред да ракувате со моторизирана машина за спојување на проводници. Ова осигурува дека машината работи безбедно и правилно.
На машината и треба редовно одржување за да обезбеди оптимални перформанси. Ова вклучува подмачкување, чистење и редовна проверка на компонентите.
Користење на аспроводничка машина за спојување моторизиранаможе да биде од корист за електроенергетските компании и изведувачите. Тоа заштедува време и напор, обезбедува побезбедни резултати и ја зголемува продуктивноста.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. е водечки производител на различни видови на енергетска опрема, вклучително и машини за спојување на проводници. Нашите машини се направени со висококвалитетни материјали и софистицирана технологија за да се обезбеди максимална ефикасност и издржливост. Се гордееме што обезбедуваме одлична услуга за клиентите и техничка поддршка за сите наши клиенти. За какви било прашања или нарачки, ве молиме контактирајте не наnbtransmission@163.com.1. K. Ohta и Y. Hamada (2005), „Студија за методот на поврзување на надземни преносни проводници со помош на приклучоци за стегање“, Електротехника во Јапонија, кн. 150, бр. 2, стр. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang и Y. Zhang (2010), „Студија на механичките својства на споени споеви во алуминиумски проводници“, IEEE Transactions on Power Delivery, кн. 25, бр. 1, стр. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee, and T. Senjyu (2017), „Развој на автоматска машина за стегање на конектори за надземни дистрибутивни линии“, Electrical Engineering, кн. 99, бр. 1, стр. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang и X. Wang (2019), „Истражување за механизмот на затегнување и јачината на правоаголните компресивни конектори за линии за пренос на електрична енергија“, Меѓународен весник за системи за електрична енергија и енергија, кн. 107, стр. 305-313.
5. S. P. Yu, S. W. Lee, and S. S. Han (2009), „Симулациска анализа на карактеристиките на фрактура за заврткано поврзување на надземни далноводи“, Journal of Mechanical Science and Technology, кн. 23, бр. 5, стр. 1380-1384.
6. Y. Feng и L. Yang (2015), „Анализа на механички својства на приклучоци за компресија за линии за пренос на енергија“, IEEE Transactions on Power Delivery, кн. 30, бр. 3, стр. 1599-1605.
7. Х. Џоу, Ј. Жанг и В. Ву (2019), „Експериментална студија за изведбата на торзијата на конекционата структура за сечилото на моќноста на ветерот“, Журнал за инженерство на ветер и индустриска аеродинамика, кн. 190, стр. 113-119.
8. Т. Ито, С. Шибата и Т. Хасегава (2010), „Развој на набиени надземни преносни спојници“, IEEE Transactions on Power Delivery, кн. 25, бр. 3, стр. 1361-1368.
9. J. Wang, D. Zhang и K. Hou (2017), „Студија за динамичките перформанси на нов тип на торзија на композитен изолатор“, Тестирање на полимер, кн. 58, стр. 113-120.
10. Y. Jiang, K. Zhou и D. Wang (2011), „Подобрен меѓуфазен разделник за високонапонски преносни линии врз основа на метод за оптимизација на безбедносниот фактор“, Зборник на трудови од 2011 година меѓународна конференција за електротехничко и контролно инженерство, стр. 27767-.