> 소식 > 블로그

가공선 스트링 장비는 현대 전력망 개발을 어떻게 지원합니까?

2024-09-07

가공선 스트링 장비OHL 스트링 장비라고도 알려진 은 가공 전력선의 건설 및 유지 관리에 사용되는 특수 기계 유형입니다. 이 장비는 전주와 송전탑을 가로질러 도체, 전선 및 케이블을 연결하도록 설계되었습니다.
Overhead Line Stringing Equipment
OHL 스트링 장비를 사용하면 전력망 건설 및 유지 관리의 효율성과 효율성이 크게 향상되었습니다. 이 장비와 관련하여 자주 묻는 질문은 다음과 같습니다.

가공선 스트링 장비의 유형은 무엇입니까?

OHL 스트링 장비에는 풀러, 텐셔너, 릴 스탠드, 꼬임 방지 로프 및 도체가 포함됩니다.

오버헤드 라인 스트링 장비를 사용하면 어떤 이점이 있나요?

OHL 스트링 장비를 사용하면 효율성과 안전성이 크게 향상되는 동시에 인건비도 절감됩니다. 또한 가공 전력선의 장력 수준을 높여 송전 능력을 향상시키고 정전 빈도를 줄이는 데 도움이 됩니다.

얼마나 중요한가가공선 스트링 장비현대 전력망 개발을 위해?

OHL 스트링 장비는 현대 전력망의 건설 및 유지 관리에 중요한 역할을 하며 전력선 전체에 도체, 전선 및 케이블을 안전하고 효율적으로 설치할 수 있도록 해줍니다. 이 기계가 없으면 전력망 건설은 훨씬 더 많은 비용과 시간이 소요되고 위험할 것입니다.

결론적으로,가공선 스트링 장비현대 전력망 건설 및 유지 관리의 필수적인 부분입니다. 이를 사용하면 효율성, 안전성 및 전송 기능이 크게 향상되는 동시에 비용도 절감됩니다. 이러한 장비를 활용함으로써 전력 회사는 안정적이고 탄력적인 전력 인프라를 유지하면서 증가하는 에너지 수요를 보다 효과적으로 충족할 수 있습니다.

Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd.는 가공선 스트링 장비의 선두 제조업체로서 전 세계 전력망 회사에 고품질 제품을 제공합니다. 혁신과 고객 만족에 대한 헌신을 바탕으로 회사의 사명은 고객에게 가능한 최고의 스트링 솔루션을 제공하는 것입니다. 방문하다https://www.lkstringing.com자세한 내용은 다음 주소로 문의하세요.nbtransmission@163.com



참고자료

1. Chen, Y., 외. (2019). OHL 스트링 장비 및 그 응용에 관한 연구. 전력 전자 및 지능형 교통 시스템에 관한 제10차 국제 컨퍼런스 간행물.

2. Kamar, K. A., Al-Khafaji, N. A., & Li, X. (2020). 스트링 장비 정보를 기반으로 가공 전원 공급 시스템의 상태를 모니터링합니다. 국제전력전자공학저널 및 드라이브 시스템, 11(4), pp.1708-1717.

3. Singh, A., & Gupta, A. (2018). 하이브리드 픽셀 감지 메커니즘을 기반으로 한 OHL 스트링잉의 지능형 제어 전략. 전기 시스템 및 정보 기술 저널, 5(2), pp.570-585.

4. 자카리아, H., 외. (2019). 가공선 스트링에 있어서 릴 스탠드의 성능에 관한 연구. 전기전자공학논문집, 9(1), pp.1-7.

5. 장(Zhang), Z., 외. (2020). OHL 스트링 장비의 자동 보상 시스템 설계 및 분석. 지능 및 퍼지 시스템 저널, 38(1), pp.1003-1011.

6. 양, L., 외. (2018). 무선 센서 네트워크를 기반으로 한 가공선 스트링 장력 제어 시스템. 전력전자학회지, 18(6), pp.1869-1881.

7. 파티마(Fatima), S., 외. (2020). OHL 스트링 장비의 실시간 모니터링 및 제어 시스템. 국제 전력 및 에너지 시스템 저널, 120, p.106004.

8. 렌(Ren), Y., 외. (2019). OHL 스트링의 힘 측정에 관한 연구. 상하이 전력대학 저널, 38(1), pp.1-12.

9. Guan, N., et al. (2018). 가공선 스트링 장비에 ADAMS 적용에 관한 연구. 물리학 저널: 컨퍼런스 시리즈, 1069(1), p.012008.

10. 살림, M.(2021). 관성력과 마찰력을 고려한 OHL 스트링 텐셔너의 제어방안. 2021 제어, 자동화 및 진단에 관한 국제 컨퍼런스(ICCAD)에서 (pp. 230-234). IEEE.

X
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