Primjena i tehnička analiza novih zateznih stezaljki u distribucijskom strojarstvu

Jan 08, 2026

Ostavite poruku

S rastućim razinama opterećenja distribucijskih mreža i diverzifikacijom materijala vodiča, tradicionalne stezaljke postupno su otkrile nedostatke u pouzdanosti kontakta, dosljednosti instalacije i dugoročnoj-radnoj stabilnosti. Nove zatezne stezaljke i odgovarajući spojni elementi učinkovito su riješili probleme kao što su popuštanje naprezanja vodiča, nestabilni električni kontakt i niska učinkovitost konstrukcije putem klinastih struktura, mehanizama elastične kompenzacije i poboljšanja materijala. Ovaj će članak objasniti strukturne karakteristike, principe rada i primjenjive scenarije C-steznih konektora, aluminijskih zateznih stezaljki (slijepih krajnjih stezaljki klinastog tipa) i spojnih rukavaca jezgre od kompozitnih karbonskih vlakana i ACCC mrtvih-stezaljki, pružajući referencu za odabir i primjenu u distribucijskom inženjerstvu.

C-stezni konektor

Funkcionalno pozicioniranje

C-Clamp konektor je ne-opterećeni-priključak koji se koristi u prijenosnim i distribucijskim sustavima. Može se koristiti za spajanje vodiča od različitih materijala i nova je stezaljka za-štedu energije koja zamjenjuje postojeće stezaljke koje-nose-opterećenje (uključujući paralelne utore, posebne-oblikovane, klinaste, izolirane spojnice za bušenje i kompresijske čahure). C-Clamp konektor postavlja se izbacivanjem pomoću posebnih alata, što je praktično i pouzdano.

C-Clamp Connector

Materijalna struktura C-stezaljke

C-Clamp spojnica ima nagnutu klinastu strukturu koja se sastoji od elastičnog elementa u obliku slova C- i unutarnjih klinova s ​​nagnutim utorima na obje strane. Kada se unutarnji klin gurne između dva vodiča i zaključa, djelovanje opruge elementa u obliku slova C- može proizvesti kontinuirani pritisak na vodič, kompenzirajući opuštanje naprezanja vodiča i osiguravajući dobre performanse električnog kontakta.

Element u obliku slova C obično je izrađen od posebne aluminijske legure. Njegove elastične karakteristike omogućuju stezaljci i vodiču da formiraju odgovarajući odnos "disanja-tipa", koji može učinkovito kompenzirati opuštanje naprezanja koje se stvara tijekom rada vodiča, omogućujući stezaljci i vodiču da postignu stalnu kontaktnu silu. Nakon što je vijak postavljen na mjesto, održava stalnu napetost, služeći kao funkcija sigurnog pozicioniranja.

C-Instalacija stezaljke

Uzimajući za primjer ugradnju vijka-tipa C-stezaljke na izolirane vodiče, tipični tijek procesa je sljedeći:

Skinite izolacijski sloj izoliranog vodiča; duljina skidanja treba biti 5 cm duža od duljine stezaljke.

Objesite element u obliku slova C i vodič slavine na glavni vod i umetnite klinasti blok između dva vodiča.

Umetnite poseban vijak u prethodno-izbušenu rupu elementa u obliku slova C- i povežite ga s navojnom rupom klinastog bloka. Pomoću nasadnog ključa zategnite vijak dok se prva matica automatski ne slomi.

Omotajte stezaljku i ogoljeni dio izoliranog vodiča izolacijskom samo-ljepljivom trakom ili zaštitite stezaljku poklopcem stezaljke.

U inženjerskoj praksi C-Clamp konektor se također može postaviti pomoću posebnih alata. Nakon kupnje ove stezaljke, proizvođač će osigurati tehničku podršku i upoznavanje s posebnim alatima. Osim C-stezaljki koje se koriste za prijenosne i distribucijske vodove, postoje i izolirane C-stezaljke.

Material Structure of C-Clamp Connector

 

Aluminijska zatezna stezaljka

Primjenjivi raspon aluminijskih zateznih stezaljki

Aluminijska zatezna stezaljka (klinasta mrtva stezaljka) uglavnom je prikladna za 10 kV i ispod distribucijskih vodova, koristi se za zatezanje spojeva aluminijske užetne žice ili aluminijskog vodiča ojačanog čelikom (ACSR). To je ključna armatura-nosivog opterećenja koja povezuje nadzemne vodiče sa stupovima i tornjevima.

Materijalna struktura aluminijske zatezne stezaljke

Glavno tijelo ove vrste stezaljke izrađeno je od-materijala od legure aluminija visoke{0}}otporne na oksidaciju. Cjelokupna konstrukcija je klinasta stezna struktura, koja je praktična za ugradnju i pouzdana u nosivosti. U isto vrijeme, njegov konstrukcijski dizajn izbjegava histerezu i gubitke na vrtložne struje, što ima pozitivan značaj za-štedni rad distribucijskih mreža. Princip rada je da stezaljka hvata vodič (kao što je ACSR ili AAAC), povezuje se s izolatorom preko konektora u obliku slova U-ili prstena-, a zatim povezuje ovaj sklop sa stupom ili tornjem, prenoseći napetost vodiča na strukturu.

Ugradnja aluminijske zatezne stezaljke

Navijanje vodiča

Provucite nadzemni vodič u steznu šupljinu aluminijske zatezne stezaljke u navedenom smjeru, pazeći da je vodič postavljen u središte stezaljke bez odstupanja ili uvijanja.

Ugradnja klinastog bloka

U skladu sa zahtjevima strukture stezaljke, polako gurnite klinasti blok u tijelo stezaljke duž smjera vodiča. Nagnuta površina klinastog bloka trebala bi pravilno odgovarati nagnutoj površini unutarnje šupljine stezaljke, izbjegavajući obrnutu ugradnju ili neusklađenost.

Početno pozicioniranje

Prije nego klinasti blok bude potpuno na mjestu, podesite os vodiča tako da vodič i smjer naprezanja stezaljke ostanu dosljedni, sprječavajući nedovoljnu silu prianjanja ili lokalna oštećenja vodiča zbog ekscentričnog opterećenja.

Zatezanje i zaključavanje

Zategnite vodič. Kada napetost dosegne projektiranu vrijednost, nastavite gurati klinasti blok do navedenog položaja tako da klinasti blok automatski steže vodič pod napetošću, postižući pouzdano zaključavanje.

Priključci za spojni toranj

Pouzdano spojite kraj stezaljke na izolatorsku vrpcu ili armaturu tornja, osiguravajući da je spojna točka fleksibilna, da nema naprezanja i da nema zaglavljivanja.

Aluminum Tension Clamp

Tehnički parametri i kriteriji odabira

Uzimajući aluminijske zatezne stezaljke serije NXLH kao primjer, njihove primjenjive specifikacije vodiča, glavne dimenzije i parametri sile prianjanja stezaljke formirali su serijsku konfiguraciju koja može pokriti uobičajene vodiče tipa LJ i LGJ. Tijekom inženjerskog odabira potrebno je pažljivo provjeriti model vodiča, vanjski promjer i potrebnu silu prianjanja kako bi se osiguralo da sila prianjanja stezaljke zadovoljava zahtjeve projektirane napetosti voda.

Model Primjenjivi dirigent Vanjski promjer vodiča (mm) Glavne dimenzije (mm) Sila stezanja (kN)
NXLH-1-1-L LJ70, LJ50 10.8 (9.0) L₁: 230; L₂: 80; D₁: 17; D₂: 20 10.95
NXLH-1-1-LG LGJ70/10, LGJ50/8 11.4 (9.6) L₁: 230; L₂: 80; D₁: /; D₂: / 23.4
NXLH-2-L LJ120, LJ95 14.25 (12.48) L₁: 240; L₂: 85; D₁: 17; D₂: 20 19.42
NXLH-2-LG LGJ120/7, LGJ95/15 14.5 (13.61) L₁: 240; L₂: 85; D₁: /; D₂: / 27.57

Napomena: Značenje oznake modela: N-Napetost; X-Klin; LH-Aluminijska legura; brojevi iza "-"-primjenjivi model vodiča; dodatno slovo L-aluminijska višežilna žica, LG-aluminijski vodič ojačan čelikom. Primjer: Model NXLH-1-1-L predstavlja aluminijsku zateznu stezaljku serije NXLH, pogodnu za aluminijsku višežilnu žicu LJ70 ili LJ50.

 

Struktura materijala spojnih rukavaca vodiča od karbonskih vlakana i ACCC mrtvih{0}}stezaljki

Vodiči od ugljičnih vlakana (kao što su vodiči tipa JRLX/T [ACCC]) koriste kompozitne materijale od ugljičnih vlakana kao-nosivu jezgru, koji imaju značajne razlike u mehanizmu naprezanja i karakteristikama materijala od tradicionalnih aluminijskih vodiča ojačanih čelikom (ACSR). Stoga njihove spojne čahure i mrtve-stezaljke moraju imati specijalizirani strukturni dizajn kako bi se izbjeglo oštećenje kompozitne jezgre. Uglavnom se sastoje od ankera za povlačenje s unutarnjim navojem, čahure, čahure jezgre s vanjskim navojem s unutarnjim konusom, elastične stezaljke jezgre s vanjskim konusom i obloge.

Princip rada

Tijekom procesa ugradnje, kompozitna jezgra vodiča od karbonskih vlakana prolazi kroz vanjsku konusnu elastičnu stezaljku jezgre i ulazi u unutarnji konusni vanjski navojni rukavac jezgre. Kada se čahura jezgre s vanjskim navojem unutarnjeg konusa i potezno sidro s unutarnjim navojem postupno zatežu, stožasta struktura stvara radijalnu steznu silu, uzrokujući da se elastična stezaljka jezgre vanjskog konusa jednoliko steže u radijalnom smjeru, čime se postiže automatsko stezanje i pouzdano zaključavanje vodiča kompozitne jezgre.

Metoda stezanja koristi radijalno raspoređenu silu, učinkovito izbjegavajući lokalni koncentrirani stres i pružajući dobru zaštitu za jezgru od ugljičnih vlakana.

Material Structure of Carbon Fiber Conductor Splice Sleeves and ACCC Dead-End Clamps

Ugradnja spojnih rukavaca vodiča od ugljičnih vlakana i ACCC mrtvih{0}}stezaljki

Čahura za spajanje vodiča od ugljičnih vlakana sastoji se od unutrašnjeg navoja za potezno sidro, rukavca, unutarnjeg konusa s vanjskim navojem jezgre, vanjske konusne elastične stezaljke za jezgru, obloge itd. Tijekom instalacije, jedan kraj rukavca je spojen na unutarnji konus s vanjskim navojem za jezgru kroz povlačno sidro s unutarnjim navojem. Čahura jezgre s vanjskim navojem unutarnjeg konusa spojena je u sredini preko elastične stezaljke jezgre vanjskog konusa. JRLX/T (ACCC) kompozitna jezgra vodiča od karbonskih vlakana provučena je kroz unutrašnjost vanjske konusne stezaljke elastične jezgre. Radijalnom silom, vanjska konusna elastična stezaljka jezgre i unutarnji konusni vanjski navojni navoj jezgre automatski stežu i zaključavaju kompozitnu jezgru vodiča, povezujući i pričvršćujući JRLX/T (ACCC) vodič od karbonskih vlakana na JRLX/T (ACCC) slijepu stezaljku vodiča od karbonskih vlakana. Na kraju, kroz sidro za povlačenje s unutarnjim navojem, JRLX/T (ACCC) vodič od karbonskih vlakana spojen je i fiksiran na stup ili toranj.

 

FAQ

P: Koje su glavne prednosti novih zateznih stezaljki u odnosu na tradicionalne stezaljke?

O: Poboljšana pouzdanost: Mehanizmi elastične kompenzacije kompenziraju popuštanje naprezanja vodiča, održavajući konstantnu kontaktnu silu.
Bolja dosljednost ugradnje: Klinaste strukture osiguravaju ujednačenu kvalitetu ugradnje i smanjuju ljudsku pogrešku.
Poboljšana dugoročna -stabilnost: Nadogradnja materijala i konstrukcijski dizajn omogućuju bolji električni kontakt i radnu stabilnost tijekom vremena.

P: Koje vrste tradicionalnih stezaljki može zamijeniti C-Clamp Connector?

A: Stezaljke s paralelnim žljebovima, stezaljke posebnog-oblika, klinaste stezaljke, izolirane spojnice za bušenje, kompresijske čahure.

P: Zašto vodiči od karbonskih vlakana zahtijevaju posebne stezaljke?

O: Kompozitne jezgre od ugljičnih vlakana imaju znatno drugačije mehanizme naprezanja i karakteristike materijala u usporedbi s tradicionalnim čeličnim -vodičima. Standardne stezaljke mogu oštetiti kompozitnu jezgru. ACCC stezaljke koriste radijalno raspoređenu silu kako bi se izbjeglo lokalno koncentrirano naprezanje.

P: Koje su uobičajene pogreške u postavljanju koje treba izbjegavati s klinastim stezaljkama?

O: A: Obrnuto postavljanje klinastog bloka, Neusklađenost klinastih nagnutih površina, Izvan-centralnog pozicioniranja vodiča koje uzrokuje ekscentrično opterećenje, Nedovoljna napetost prije zaključavanja, Uvrnuti ili savijeni vodiči.

 

 

Povezani članci

Bolt Type Tension Clamp: Definition, Working Principle and Types

Zatezna stezaljka tipa vijka: definicija, princip rada i vrste

Anchor Clamps: A Comprehensive Guide

Sidrene stezaljke: opsežan vodič

Fiber optic cable suspension clamps: Structure, types and applications in ADS...

Stezaljke za ovjes optičkih kabela

Pošaljite upit