Domov > produkty > Úhlová barová věž > Napínání věže elektrického přenosu > Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž

produkty

Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž
  • Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věžDvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž
  • Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věžDvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž
  • Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věžDvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž
  • Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věžDvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž
  • Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věžDvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž

Dvouokruhová elektrická ocelová napájecí napínací věž

Jako profesionální výrobci by vám Mao Tong rád poskytl dvouokruhovou elektrickou ocelovou napínací věž. A my vám nabídneme nejlepší poprodejní servis a včasné dodání.

Odeslat dotaz

Popis výrobku

Jako profesionální výrobci by vám Mao Tong rád poskytl dvouokruhovou elektrickou ocelovou napínací věž. A my vám nabídneme nejlepší poprodejní servis a včasné dodání.

Odvodnění napínacího sloupku zlomený materiál způsobit úpravy

Spoje silnoproudého vedení lze podle vlastností rozdělit na spoje napínací a spoje nenapínací. Tahové spoje jsou spoje, které nesou veškeré napětí drátu; Netahové spoje se týkají spojů pro účely připojení proudu, včetně drátěných svorek ve tvaru T, svorek na dráty zařízení a svorek s hákovým drátem atd. Tento typ spojů má nízké požadavky na mechanickou pevnost, ale velmi přísné požadavky na elektrické vlastnosti. Režim připojení odvodnění stožárové věže odolné proti napětí 110 kV vedení pod jurisdikcí okresu Hengshui využívá hlavně spojení svorky společného příkopového vedení. S prodlužující se dobou chodu linky dochází mnohokrát k fenoménu drenážního přetrženého pramene, který vážně ovlivňuje bezpečný provoz linky.

Důvody přerušeného vlákna při odvodnění tahově odolné stožárové věže 110 kV vedení Hengshui pro přenos energie lze analyzovat ze tří hledisek: tepelného účinku, přechodového odporu a tečení.

(1) Tepelný účinek

Změny způsobené tepelným účinkem proudu, kdy výkonová zátěž a chladné zimní a letní klima mohou způsobit změnu teploty spoje, kontaktního povrchu, degradaci spoje vystaveného teplu, smrštění za studena, zvýšení odporu a každý načasování teploty ke zvýšení cirkulačního odporu a zvýšení tepla dalšího cyklu, zvláště při větším zatížení, může vést k přehřátí, vytečení kohoutku a dokonce i vyhoření.

(2) Kontaktní odpor

Principem připojení drenážní spáry je snížení kontaktního odporu spáry působením tlaku na kontaktní plochu, aby se dosáhlo účelu bezpečného přenosu stanoveného zatěžovacího proudu, takže spára by měla nejprve zvážit, jak snížit přechodový odpor. Zvýšení přechodového odporu zvyšuje ztrátu elektrické energie a způsobuje zvýšení teploty. Při vysoké teplotě dochází ke zhoršení koroze a oxidace, což dále zhoršuje kvalitu spoje a nakonec vede k přetržení až spálení drátu.

(3) Creep

Creep je trvalá deformace kovu, ke které dochází pomalu v průběhu času za současného působení určité teploty, vnější síly a vlastní gravitace. Tečení spoje drátu úzce souvisí s tepelným účinkem a přechodovým odporem. Během provozu se změna teploty drátu a tlak způsobený tečením spojovacího hardwaru drátu, kontaktní tlak tečení snižuje a kontaktní odpor se zvyšuje, což má za následek vyšší teplotu, která zase dále zvýší tečení , vliv síly sevření svorky vodiče drátu, další nárůst kontaktního odporu, začarovaný kruh urychlující zhoršování spoje, který nakonec vede k tomu, že dráty přerušené dokonce vyhoří.

Hot Tags: Dvouokruhová elektrická ocelová napínací věž, Výrobci, Dodavatelé, Továrna, Čína, Velkoobchod, Levné, Sleva, Kvalita, Vyrobeno v Číně, Nový design

Související kategorie

Odeslat dotaz

Neváhejte a napište svůj dotaz do formuláře níže. Odpovíme vám do 24 hodin.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept