2024-10-29
DeGemotoriseerde geleiderverbindingsmachinekan worden gebruikt voor het verbinden van verschillende soorten geleiders, zoals ACSR-, koper- en aluminiumgeleiders.
De capaciteit van deze machine varieert afhankelijk van het model. De meeste machines kunnen echter geleiders verwerken met een diameter tot 45 mm.
Ja, het is belangrijk om een opleiding te volgen voordat u een gemotoriseerde geleiderverbindingsmachine bedient. Dit zorgt ervoor dat de machine veilig en correct wordt bediend.
Om optimale prestaties te garanderen, heeft de machine regelmatig onderhoud nodig. Dit omvat smering, reiniging en regelmatige inspectie van de componenten.
Met behulp van eenGemotoriseerde geleiderverbindingsmachinekan gunstig zijn voor energiebedrijven en aannemers. Het bespaart tijd en moeite, levert veiligere resultaten op en verhoogt de productiviteit.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. is een toonaangevende fabrikant van verschillende soorten elektrische apparatuur, waaronder geleiderverbindingsmachines. Onze machines zijn gemaakt van hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie om maximale efficiëntie en duurzaamheid te garanderen. We zijn er trots op dat we al onze klanten uitstekende klantenservice en technische ondersteuning kunnen bieden. Voor vragen of bestellingen kunt u contact met ons opnemen vianbtransmissie@163.com.1. K. Ohta en Y. Hamada (2005), “Een onderzoek naar de verbindingsmethode van bovengrondse transmissiegeleiders met behulp van krimpconnectoren”, Electrical Engineering in Japan, vol. 150, nee. 2, blz. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang en Y. Zhang (2010), "Studie van mechanische eigenschappen van gesmeed verbindingen in aluminium geleiders", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nee. 1, blz. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee en T. Senjyu (2017), "Ontwikkeling van automatische connectorkrimpmachines voor bovengrondse distributielijnen", Electrical Engineering, vol. 99, nee. 1, blz. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang en X. Wang (2019), “Onderzoek naar het trekmechanisme en de sterkte van rechthoekige compressieconnectoren voor krachtoverbrengingslijnen”, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 107, blz. 305-313.
5. S. P. Yu, S. W. Lee en S. S. Han (2009), "Simulatieanalyse van de breukkarakteristieken voor geschroefde verbindingen van bovengrondse transmissielijnen", Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 23, nee. 5, blz. 1380-1384.
6. Y. Feng en L. Yang (2015), “Mechanical Properties Analysis of Compression Connectors for Power Transmission Lines”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, nee. 3, blz. 1599-1605.
7. H. Zhou, J. Zhang en W. Wu (2019), "Experimenteel onderzoek naar torsieprestaties van verbindingsstructuren voor windenergiebladen", Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 190, blz. 113-119.
8. T. Ito, S. Shibata en T. Hasegawa (2010), “Development of Crimped Overhead Transmission Conductor Joints”, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nee. 3, blz. 1361-1368.
9. J. Wang, D. Zhang en K. Hou (2017), “Studie naar de dynamische prestaties van een nieuw torsietype composietisolator”, Polymer Testing, vol. 58, blz. 113-120.
10. Y. Jiang, K. Zhou en D. Wang (2011), ‘An Verbeterd Interphase Spacer for High Voltage Transmission Lines Based on a Safety Factor Optimization Method’, Proceedings of the 2011 International Conference on Electrical and Control Engineering, pp. 2767-2770.