번들 도체 스트링 블록가공 송전선의 전력 부문에서 사용되는 중요한 도구입니다. 이러한 절연 블록은 설치 중에 번들 도체를 안내하고 지지하는 데 도움이 됩니다. 번들 컨덕터 스트링 블록은 전송선의 설치 시간과 비용을 줄이면서 배선공의 안전을 향상시키도록 설계되었습니다. 블록은 도체의 무게로 인한 마찰을 줄여 호이스팅 장비가 도체를 여러 송전탑으로 쉽게 끌어당길 수 있도록 해줍니다. 블록은 강도와 내구성을 보장하는 고품질 강철로 만들어졌습니다. 다음은 번들 컨덕터 스트링 블록과 작동 방식에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
번들 도체 스트링 블록은 어떻게 작동합니까?
번들 도체 스트링 블록가공 송전선을 설치하거나 교체하는 데 드는 노동력을 줄여 작업합니다. 이 블록은 설치 과정 전반에 걸쳐 안내를 받는 동안 도체가 엉키는 것을 방지합니다. 사용 시 번들 도체가 블록을 통과하여 설치 중 마찰을 줄입니다. 이렇게 하면 케이블의 강도가 부정적인 영향을 받지 않고 블록의 절연 특성이 도체가 극이나 주변 환경을 손상시키는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
번들 도체 스트링 블록을 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
번들 컨덕터 스트링 블록을 사용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 설치 비용 절감, 최소한의 장비 및 인력 요구 사항
- 설치 중 라인맨의 안전성 향상
- 블록은 케이블의 강도와 무결성을 유지하여 유지 관리 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 빠르고 쉬운 설치로 정전으로 인한 가동 중지 시간 감소
- 고품질 단열재로 혹독한 기후 조건에서도 블록의 수명이 오래 지속됩니다.
번들 도체 스트링 블록은 어디에 사용될 수 있습니까?
번들 도체 스트링 블록은 다음을 포함한 다양한 응용 분야에서 사용할 수 있습니다.
- 동력 전달 시스템
- 전기 유틸리티 공급자
- 풍력 발전소
- 수력 발전소
- 태양광 발전소
최종 생각
번들 도체 스트링 블록가공 송전선로에 있어 안전, 효율성 및 비용 효율성의 중요한 측면입니다. 이는 번들 도체 설치에서 중요한 역할을 하므로 설치 중에 케이블을 쉽게 안내하고 보호할 수 있습니다. 놀라운 이점으로 인해 모든 새로운 변속기 설치 프로젝트의 업계 표준이 되었습니다.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd.는 번들 도체 스트링 블록의 유명한 제조업체입니다. 우리의 블록은 모든 기상 조건에서 수명과 탄력성을 보장하기 위해 고품질 재료로 만들어졌습니다. 우리는 고객 선호도에 부합하는 혁신적이고 신뢰할 수 있는 장비를 생산하는 데 자부심을 느낍니다. 자세한 내용은 당사 웹 사이트를 방문하십시오.
https://www.lkstringing.com, 다음 주소로 이메일을 보내주세요.
nbtransmission@163.com.
번들 도체 스트링 블록에 관한 10가지 과학 연구 논문
1. Zhang, B., Li, M., Li, H., Sun, L. 및 Liu, C. (2018). 번들 도체 스트링 공정에 대한 수치적 및 실험적 조사. 응용과학, 8(6), p.978.
2. Adli, Y., Mazidi, M., Golkar, M.A. 및 Salehi, M. (2014). 스트링 공정 중 번들 도체의 각도 변위를 제어합니다. 전력 및 장비 저널, 1(1), pp.23-29.
3. Chen, S., Liu, Y., Yang, G. 및 Li, L. (2019). 경사지에서의 다층 다발 도체 스트링 설치에 관한 연구. 공학저널, 2019(18), pp.5091-5096.
4. Yang, L., Li, J. 및 Qi, R. (2017). 산악지역 500KV 송전선로의 궤적을 묶는 번들 도체의 최적 설계에 관한 연구. 기술, 5(2), pp.13-19.
5. Zhu, J., Chen, M., Wang, C., Li, Y., Huang, S. 및 Ding, Y. (2021). 퍼지 c-평균 클러스터링을 기반으로 한 번들-도체 스트링의 운동학적 모델링. 국제전기전력공학저널, 15(4), pp.362-366.
6. Zhang, B., Li, M., Sun, L., Li, H. 및 Liu, C. (2016). 전송선 구성 중 스트링 각도에 대한 번들 도체 스트링의 상대적 위치 효과. 측정 및 제어 연구소의 거래, 39(9), pp.1312-1323.
7. Yang, G., Chen, S., Liu, Y., Li, L. 및 Li, S. (2019). 경사 지형에서 도체 수직 적층 수치 시뮬레이션 연구를 묶습니다. 에너지 프로세디아(Energy Procedia), 158, pp.6252-6259.
8. Zhang, B., Sun, L., Li, H., Liu, C. 및 Li, M. (2015). 환경 영향에 대한 민감한 우려를 고려하여 번들 도체 스트링의 경로명 최적화에 대한 연구. 응용수학저널, 2015, pp.1-10.
9. Chen, M., Zhu, J., Wang, C., Li, Y., Huang, S. 및 Ding, Y. (2021). 변위 차이의 최소 오차를 기반으로 한 번들-도체 스트링 메커니즘 최적화에 대한 연구. 지능형 자동화 및 소프트 컴퓨팅, 27(4), pp.953-963.
10. Zhang, J., Yu, X., Hu, X., Ma, Z. 및 Liu, X. (2018). 초고압 송전선로용 번들-도체 이중 분할 스트링 공정 중 장력 및 권선 각도 현장 측정 시스템. 측정, 120, pp.296-303.