2024-10-29
Delederskjøtemaskin motorisertkan brukes til å skjøte forskjellige typer ledere som ACSR-, kobber- og aluminiumsledere.
Kapasiteten til denne maskinen varierer avhengig av modell. De fleste maskiner kan imidlertid håndtere ledere med en diameter på opptil 45 mm.
Ja, det er viktig å få opplæring før man bruker en konduktorskjøtemaskin motorisert. Dette sikrer at maskinen betjenes sikkert og riktig.
Maskinen trenger regelmessig vedlikehold for å sikre optimal ytelse. Dette inkluderer smøring, rengjøring og regelmessig inspeksjon av komponentene.
Ved å bruke enlederskjøtemaskin motorisertkan være gunstig for kraftselskaper og entreprenører. Det sparer tid og krefter, gir sikrere resultater og øker produktiviteten.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. er en ledende produsent av ulike typer kraftutstyr, inkludert lederskjøtemaskiner. Maskinene våre er laget med materialer av høy kvalitet og sofistikert teknologi for å sikre maksimal effektivitet og holdbarhet. Vi setter vår ære i å tilby utmerket kundeservice og teknisk støtte til alle våre kunder. For eventuelle spørsmål eller bestillinger, vennligst kontakt oss pånbtransmission@163.com.1. K. Ohta og Y. Hamada (2005), "A Study on the Connection Method of Overhead Transmission Conductors using Crimp Connectors," Electrical Engineering in Japan, vol. 150, nei. 2, s. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang og Y. Zhang (2010), "Studie av Mechanical Properties of Swaged Joints in Aluminum Conductors," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nei. 1, s. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee og T. Senjyu (2017), "Development of Automatic Connector Crimping Machine for Overhead Distribution Lines," Electrical Engineering, vol. 99, nei. 1, s. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang og X. Wang (2019), "Research on the Tensile Mechanism and Strength of Rectangular Compression Connectors for Power Transmission Lines," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 107, s. 305-313.
5. S. P. Yu, S. W. Lee og S. S. Han (2009), "Simuleringsanalyse av bruddkarakteristikkene for boltet tilkobling av overliggende overføringslinjer," Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 23, nei. 5, s. 1380-1384.
6. Y. Feng og L. Yang (2015), "Mechanical Properties Analysis of Compression Connectors for Power Transmission Lines," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, nei. 3, s. 1599-1605.
7. H. Zhou, J. Zhang og W. Wu (2019), "Eksperimentell studie på torsjonsytelse av tilkoblingsstruktur for vindkraftblad," Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 190, s. 113-119.
8. T. Ito, S. Shibata og T. Hasegawa (2010), "Development of Crimped Overhead Transmission Conductor Joints," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nei. 3, s. 1361-1368.
9. J. Wang, D. Zhang og K. Hou (2017), "Study on the Dynamic Performance of a Novel Torsion Type of Composite Insulator," Polymer Testing, vol. 58, s. 113-120.
10. Y. Jiang, K. Zhou og D. Wang (2011), "An Improved 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, s. 2767-2770.