Застосування та технічний аналіз нових натяжних затискачів у розподільчій техніці

Jan 08, 2026

Залишити повідомлення

Зі збільшенням рівня навантаження розподільних мереж і диверсифікацією матеріалів провідників традиційні затискачі поступово виявляють недоліки в надійності контактів, узгодженості монтажу та -тривалій робочій стабільності. Нові натяжні затискачі та відповідні з’єднувальні фітинги ефективно вирішують такі проблеми, як релаксація напруги в провіднику, нестабільний електричний контакт і низька ефективність конструкції завдяки клиновим структурам, механізмам пружної компенсації та модернізації матеріалів. У цій статті пояснюються структурні характеристики, принципи роботи та застосовні сценарії з’єднувачів затискачів C-, алюмінієвих натяжних затискачів (затискачів клинового типу), з’єднувальних гільз із композитного сердечника з вуглецевого волокна та затискачів затискачів ACCC-, надаючи посилання для вибору та застосування в системі розподілу.

C-Затискний з’єднувач

Функціональне позиціонування

C-Clamp Connector — це не-навантажувальна-з’єднувальна арматура, яка використовується в системах передачі та розподілу. Його можна використовувати для з’єднання провідників із різних матеріалів і є новим енергозберігаючим затискачем, який замінює існуючі не-навантажувальні-затискачі (включно з паралельними канавками, спеціальні-форми, клинові, ізольовані проколюючі з’єднувачі та компресійні муфти). C-Clamp Connector встановлюється виштовхуванням за допомогою спеціальних інструментів, що зручно та надійно.

C-Clamp Connector

Матеріальна структура з’єднувача C-Clamp

C-Clamp Connector має конструкцію похилого клина, що складається з пружного C--подібного елемента та внутрішніх клинів із похилими канавками з обох боків. Коли внутрішній клин просувається між двома провідниками та фіксується, пружинна дія С--подібного елемента може створювати безперервний тиск на провідник, компенсуючи релаксацію напруги в провіднику та забезпечуючи хороші характеристики електричного контакту.

С--подібний елемент зазвичай виготовляють зі спеціального алюмінієвого сплаву. Його пружні характеристики дозволяють затискачу та провіднику утворювати зв’язок «дихання-типу», що може ефективно компенсувати релаксацію напруги, що виникає під час роботи провідника, дозволяючи затискачу та провіднику створювати постійну контактну силу. Після того, як болт встановлено на місце, він підтримує постійне натягнення, служачи функцією безпечного позиціонування.

C-Встановлення затискача

Взявши як приклад установку болтового-типу C-з’єднувача на ізольовані провідники, типовий процес виглядає так:

Зачистити ізоляційний шар ізольованого провідника; довжина зачистки повинна бути на 5 см більшою за довжину затискача.

Повісьте C--подібний елемент і провідник відводу на головну лінію та вставте клиновий блок між двома провідниками.

Вставте спеціальний болт у попередньо-просвердлений отвір C-подібного елемента та з’єднайте його з різьбовим отвором клинового блоку. Використовуйте торцевий ключ, щоб затягнути болт, поки перша гайка не відірветься автоматично.

Оберніть затискач і зачищену частину ізольованого провідника ізолюючою само{0}}стрічкою або захистіть затискач кришкою затискача.

У інженерній практиці C-Clamp Connector також можна встановити за допомогою спеціальних інструментів. Після придбання цього затиску виробник надає технічну підтримку та ознайомлення зі спеціальним інструментом. Окрім затискачів C-, які використовуються для провідників ліній передачі та розподілу, існують також ізольовані затискачі C-.

Material Structure of C-Clamp Connector

 

Алюмінієвий натяжний затискач

Застосовуваний діапазон алюмінієвих натяжних затискачів

Алюмінієвий натяжний затискач (клиновий тупиковий затискач) в основному підходить для розподільних ліній 10 кВ і нижче, використовується для натягування з’єднань алюмінієвого багатожильного дроту або алюмінієвого провідника, армованого сталлю (ACSR). Це ключове навантажувальне-кріплення, що з’єднує повітряні провідники зі стовпами та опорами.

Матеріальна структура алюмінієвого натяжного затискача

Основний корпус цього типу затискача виготовлений із високо{0}}міцного,-стійкого до окислення алюмінієвого сплаву. Загальна конструкція являє собою клинову затискну конструкцію, яку зручно встановлювати та надійно витримувати навантаження. У той же час його структурна конструкція дозволяє уникнути гістерезису та втрат на вихрові струми, що має позитивне значення для-енергозберігаючої роботи розподільних мереж. Принцип роботи полягає в тому, що затискач затискає провідник (наприклад, ACSR або AAAC), з’єднується з ізолятором через U-- або кільцевий-роз’єм, а потім з’єднує цей вузол зі стовпом або вежею, передаючи напругу провідника на конструкцію.

Встановлення алюмінієвого натяжного затискача

Нарізка провідника

Протягніть підйомний провідник у затискну порожнину алюмінієвого натяжного затискача у вказаному напрямку, переконавшись, що провідник розташований у центрі затискача без відхилення чи скручування.

Встановлення клинового блоку

Відповідно до вимог до конструкції затискача, повільно проштовхніть клиновий блок у корпус затискача вздовж напрямку провідника. Похила поверхня клинового блоку повинна належним чином збігатися з похилою поверхнею внутрішньої порожнини затискача, уникаючи зворотного встановлення або зміщення.

Початкове позиціонування

Перш ніж клиновий блок буде повністю встановлено, відрегулюйте вісь провідника так, щоб напрямок напруги провідника та затискача залишався постійним, запобігаючи недостатній силі захоплення або локальному пошкодженню провідника через ексцентричне навантаження.

Натяг і блокування

Натягніть провідник. Коли натяг досягне проектного значення, продовжуйте просувати клиновий блок до заданого положення, щоб клиновий блок автоматично затискав провідник під натягом, досягаючи надійного замикання.

З’єднувальні баштові фітинги

Надійно приєднайте хвіст затискача до ізоляторної струни або арматури башти, забезпечивши гнучкість точки з’єднання, відсутність напруги та відсутність заклинювання.

Aluminum Tension Clamp

Технічні параметри та критерії вибору

Взявши алюмінієві натяжні затискачі серії NXLH як приклад, їхні відповідні специфікації провідників, основні розміри та параметри сили затискання сформували серійну конфігурацію, яка може охоплювати звичайні провідники типу LJ та LGJ. Під час технічного вибору необхідно ретельно перевірити модель провідника, зовнішній діаметр і необхідну силу затискання, щоб переконатися, що сила затискача відповідає вимогам проектного натягу лінії.

Модель Застосовний провідник Зовнішній діаметр провідника (мм) Основні розміри (мм) Сила захоплення затиску (кН)
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

Примітка. Позначення моделі означає: N-Натяг; X-Клин; LH-Алюмінієвий сплав; цифри після "-"-відповідна модель провідника; додаткова літера L-алюмінієвий багатожильний дріт, LG-алюмінієвий провідник, армований сталлю. Приклад: Модель NXLH-1-1-L являє собою алюмінієвий натяжний затискач серії NXLH, який підходить для алюмінієвого багатожильного дроту LJ70 або LJ50.

 

Структура матеріалу гільз для з’єднання провідників із вуглецевого волокна та глухих-кінцевих затискачів ACCC

Провідники з вуглецевого волокна (наприклад, провідники типу JRLX/T [ACCC]) використовують композитні матеріали з вуглецевого волокна як-несучу серцевину, яка має значні відмінності в механізмі напруги та характеристиках матеріалу від традиційного алюмінієвого провідника, армованого сталлю (ACSR). Тому їхні з’єднувальні муфти та тупикові -затискачі повинні мати спеціальну конструкцію, щоб уникнути пошкодження композитного сердечника. Вони в основному складаються з внутрішнього різьбового тягового анкера, втулки, внутрішньої конічної зовнішньої різьбової втулки сердечника, зовнішнього конусного пружного стрижневого затискача та вкладиша.

Принцип роботи

У процесі монтажу композитний сердечник провідника з вуглецевого волокна проходить через зовнішній конусний еластичний затискач сердечника та входить у внутрішній конус із зовнішньою різьбовою втулкою сердечника. Коли зовнішня різьбова втулка внутрішнього конуса та тяговий анкер із внутрішнім різьбленням поступово затягуються, конічна структура створює радіальну затискну силу, змушуючи еластичний затискач сердечника зовнішнього конуса рівномірно стискатися в радіальному напрямку, завдяки чому досягається автоматичне затискання та надійне блокування провідника з композитного сердечника.

Метод затискання використовує радіально розподілену силу, ефективно уникаючи локального зосередженого навантаження та забезпечуючи хороший захист композитного сердечника з вуглецевого волокна.

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

Встановлення гільз для з’єднання провідників із вуглецевого волокна та глухих-затискачів ACCC

Муфта для з’єднання провідника з вуглецевого волокна складається з анкера з внутрішнім різьбленням, втулки, гільзи сердечника з зовнішнім різьбленням внутрішнього конуса, еластичного затискача сердечника зовнішнього конуса, вкладиша тощо. Під час встановлення один кінець муфти з’єднується з гільзою сердечника з зовнішнім різьбленням внутрішнього конуса через анкер із внутрішнім різьбленням. Внутрішній конус із зовнішнім різьбленням сердечника з'єднаний посередині через зовнішній конус еластичного затискача сердечника. Композитний сердечник провідника з вуглецевого волокна JRLX/T (ACCC) протягується через внутрішню частину зовнішнього конічного пружного затискача сердечника. Завдяки радіальній силі зовнішній конусний пружний затискач сердечника та внутрішній конус із зовнішньою різьбовою втулкою сердечника автоматично затискають і фіксують композитний сердечник провідника, з’єднуючи та фіксуючи провідник із вуглецевого волокна JRLX/T (ACCC) до глухого -затискача з вуглецевого волокна JRLX/T (ACCC). Нарешті, за допомогою внутрішнього різьбового тягового анкера провідник з вуглецевого волокна JRLX/T (ACCC) під’єднується та кріпиться до опори або вежі.

 

FAQ

З: Які основні переваги нових натяжних затискачів перед традиційними?

A: Підвищена надійність: механізми пружної компенсації компенсують розслаблення напруги в провіднику, зберігаючи постійну контактну силу.
Краща узгодженість встановлення: клинові конструкції забезпечують рівномірну якість встановлення та зменшують людські помилки.
Покращена довгострокова -стабільність: оновлені матеріали та структурний дизайн забезпечують кращий електричний контакт і робочу стабільність з часом.

З: Які типи традиційних затискачів можна замінити C-Clamp Connector?

A: Затискачі з паралельними канавками, затискачі спеціальної форми-, затискачі з клинами, ізольовані проколюючі з’єднувачі, компресійні муфти.

З: Чому провідники з вуглецевого волокна потребують спеціальних затискачів?

A: Композитні сердечники з вуглецевого волокна мають суттєво інші механізми напруги та характеристики матеріалу порівняно з традиційними сталевими -провідниками. Стандартні затискачі можуть пошкодити композитний сердечник. Затискачі ACCC використовують радіально розподілену силу, щоб уникнути локальної концентрованої напруги.

З: Яких поширених помилок при встановленні клинових затискачів слід уникати?

A: A: Зворотне встановлення клинового блоку, Невідповідність похилих поверхонь клина, З-розташування провідника поза центром, що спричиняє ексцентричне навантаження, Недостатнє натягнення перед фіксацією, Скручені або зігнуті провідники.

 

 

Схожі статті

Bolt Type Tension Clamp: Definition, Working Principle and Types

Натяжний зажим болтового типу: визначення, принцип роботи та типи

Anchor Clamps: A Comprehensive Guide

Анкерні затискачі: вичерпний посібник

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

Затискачі для підвіски оптоволоконного кабелю

Послати повідомлення