Wraz ze wzrostem obciążenia sieci dystrybucyjnych i dywersyfikacją materiałów przewodzących tradycyjne zaciski stopniowo ujawniały braki w niezawodności styków, spójności instalacji i-długoterminowej stabilności operacyjnej. Nowe zaciski napinające i dopasowane łączniki skutecznie rozwiązały problemy, takie jak relaksacja naprężeń w przewodniku, niestabilny styk elektryczny i niska wydajność konstrukcji ze względu na struktury klinowe, elastyczne mechanizmy kompensacyjne i ulepszenia materiałowe. W tym artykule wyjaśniono charakterystykę strukturalną, zasady działania i scenariusze zastosowania złączy zaciskowych C-, aluminiowych zacisków napinających (zaciski klinowe) oraz tulejki do łączenia przewodów z rdzeniem kompozytowym z włókna węglowego i zaciski-ślepych końcówek ACCC, zapewniając informacje dotyczące wyboru i zastosowania w inżynierii dystrybucyjnej.
C-Złącze zaciskowe
Pozycjonowanie funkcjonalne
Złącze zaciskowe C-to łącznik-nienośny-stosowany w systemach przesyłowych i dystrybucyjnych. Można go stosować do łączenia przewodów z różnych materiałów. Jest to nowy,-oszczędzający energię zacisk, który zastępuje istniejące zaciski nie-obciążające-(w tym zaciski z rowkiem równoległym,-o specjalnym kształcie, klinowe, izolowane złącza przebijające i tulejki zaciskowe). Złącze zaciskowe C-montuje się poprzez wyrzucenie za pomocą specjalnych narzędzi, co jest wygodne i niezawodne.

Struktura materiałowa złącza zaciskowego C-
Złącze zaciskowe C- ma nachyloną konstrukcję klinową, składającą się z elastycznego elementu w kształcie litery C- i klinów wewnętrznych z nachylonymi rowkami po obu stronach. Gdy klin wewnętrzny zostanie wepchnięty pomiędzy dwa przewody i zablokowany, działanie sprężyny elementu w kształcie litery C- może wytworzyć ciągły nacisk na przewodnik, kompensując relaksację naprężeń w przewodniku i zapewniając dobre działanie styku elektrycznego.
Element w kształcie litery C-jest zwykle wykonany ze specjalnego stopu aluminium. Jego elastyczne właściwości umożliwiają utworzenie przez zacisk i przewodnik dopasowania typu „oddychającego”, co może skutecznie kompensować relaksację naprężeń powstających podczas pracy przewodu, umożliwiając zaciskowi i przewodnikowi uzyskanie stałej siły styku. Po zamontowaniu śruba utrzymuje stałe napięcie, pełniąc funkcję bezpiecznego pozycjonowania.
C-Instalacja złącza zaciskowego
Biorąc za przykład montaż złącza zaciskowego-typu C-na izolowanych przewodach, typowy przebieg procesu jest następujący:
Zdjąć warstwę izolacyjną izolowanego przewodu; długość odizolowania powinna być o 5 cm dłuższa niż długość zacisku.
Zawieś element w kształcie litery C- i przewód zaczepowy na głównej linii, a następnie włóż blok klinowy pomiędzy dwa przewody.
Włóż specjalną śrubę do-wywierconego otworu elementu w kształcie litery C- i połącz ją z gwintowanym otworem bloku klina. Za pomocą klucza nasadowego dokręcaj śrubę, aż pierwsza nakrętka zerwie się automatycznie.
Owiń zacisk i pozbawioną izolacji część izolowanego przewodu izolacyjną taśmą-samoprzylepną lub zabezpiecz zacisk osłoną zacisku.
W praktyce inżynierskiej złącze C-Clamp można również zainstalować przy użyciu specjalnych narzędzi. Po zakupie tego zacisku producent zapewni wsparcie techniczne i zapoznanie z narzędziami specjalnymi. Oprócz złączy zaciskowych C- stosowanych w przewodach linii przesyłowych i dystrybucyjnych, dostępne są również izolowane złącza zaciskowe C-.

Aluminiowy zacisk napinający
Obowiązujący zakres aluminiowych zacisków napinających
Aluminiowy zacisk napinający (zacisk klinowy ślepy) nadaje się głównie do linii dystrybucyjnych 10 kV i niższych, stosowany do napinania połączeń drutu aluminiowego lub przewodu aluminiowego wzmocnionego stalą (ACSR). Jest to kluczowy element-nośny łączący przewody napowietrzne ze słupami i wieżami.
Struktura materiałowa aluminiowego zacisku napinającego
Główny korpus tego typu zacisku jest wykonany z-wytrzymałego i odpornego na utlenianie-stopu aluminium. Ogólna konstrukcja to klinowa konstrukcja zaciskowa, która jest wygodna w montażu i niezawodna w przenoszeniu naprężeń. Jednocześnie jego konstrukcja konstrukcyjna pozwala uniknąć histerezy i strat w postaci prądów wirowych, co ma pozytywne znaczenie dla-energooszczędnej pracy sieci dystrybucyjnych. Zasada działania polega na tym, że zacisk chwyta przewodnik (taki jak ACSR lub AAAC), łączy się z izolatorem za pomocą złącza w kształcie litery U-lub pierścienia-, a następnie łączy ten zespół ze słupem lub wieżą, przenosząc napięcie przewodu na konstrukcję.
Montaż aluminiowej obejmy napinającej
Nawlekanie przewodnika
Wprowadź przewód napowietrzny do wnęki zaciskowej aluminiowego zacisku napinającego w określonym kierunku, upewniając się, że przewód jest umieszczony pośrodku zacisku bez odchyleń i skrętów.
Instalowanie bloku klinowego
Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi struktury zacisku, powoli wciśnij blok klinowy w korpus zacisku wzdłuż kierunku przewodu. Nachylona powierzchnia bloku klinowego powinna prawidłowo pasować do nachylonej powierzchni zacisku w wewnętrznej wnęce, unikając odwrotnego montażu lub niewspółosiowości.
Wstępne pozycjonowanie
Zanim blok klinowy zostanie całkowicie osadzony na swoim miejscu, wyreguluj oś przewodu tak, aby kierunek naprężenia przewodu i zacisku pozostawał spójny, co zapobiegnie niewystarczającej sile zacisku lub lokalnemu uszkodzeniu przewodu na skutek mimośrodowego obciążenia.
Napinanie i blokowanie
Naciągnij przewodnik. Gdy napięcie osiągnie wartość projektową, kontynuuj dociskanie bloku klinowego do określonej pozycji, tak aby blok klinowy automatycznie zacisnął naprężony przewód, zapewniając niezawodne zablokowanie.
Łączenie okuć wieżowych
Niezawodnie podłącz końcówkę zacisku do łańcucha izolatora lub łączników wieży, upewniając się, że punkt połączenia jest elastyczny, nie występują naprężenia i nie dochodzi do zakleszczeń.

Parametry techniczne i kryteria doboru
Biorąc za przykład aluminiowe zaciski napinające serii NXLH, ich odpowiednie specyfikacje przewodów, główne wymiary i parametry siły zacisku utworzyły szeregową konfigurację, która może obejmować typowe przewody typu LJ i LGJ. Podczas wyboru inżyniera należy dokładnie sprawdzić model przewodu, średnicę zewnętrzną i wymaganą siłę chwytu, aby upewnić się, że siła chwytu zacisku spełnia wymagania dotyczące naprężenia projektowego linii.
| Model | Odpowiedni dyrygent | Średnica zewnętrzna przewodu (mm) | Główne wymiary (mm) | Siła chwytu zacisku (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 |
Uwaga: Znaczenie oznaczenia modelu: N-Napięcie; X-Klin; LH-Stop aluminium; liczby po „-”-odpowiednim modelu przewodnika; dodatkowa litera L-aluminiowa linka, LG-aluminiowa żyła wzmocniona stalą. Przykład: Model NXLH-1-1-L reprezentuje aluminiowy zacisk napinający serii NXLH, odpowiedni do linki aluminiowej LJ70 lub LJ50.
Struktura materiałowa tulejek łączących przewody z włókna węglowego i zacisków końcowych ACCC
Przewodniki z włókna węglowego (takie jak przewodniki typu JRLX/T [ACCC]) wykorzystują materiały kompozytowe z włókna węglowego jako rdzeń-nośny, które charakteryzują się znacznymi różnicami w mechanizmie naprężeń i charakterystyce materiału od tradycyjnego przewodnika aluminiowego wzmocnionego stalą (ACSR). Dlatego tulejki łączące i zaciski-ślepe muszą mieć specjalną konstrukcję konstrukcyjną, aby uniknąć uszkodzenia rdzenia kompozytowego. Składają się głównie z kotwy ciągnącej z gwintem wewnętrznym, tulei, tulei rdzenia z gwintem wewnętrznym, stożka zewnętrznego, elastycznego zacisku rdzenia i wkładki.
Zasada działania
Podczas procesu instalacji rdzeń kompozytowy przewodnika z włókna węglowego przechodzi przez elastyczny zacisk rdzenia zewnętrznego stożka i wchodzi do tulei rdzenia z gwintem zewnętrznym stożka wewnętrznego. Kiedy tuleja rdzenia z gwintem wewnętrznym i kotwa pociągowa z gwintem wewnętrznym są stopniowo dokręcane, stożkowa struktura wytwarza promieniową siłę zaciskania, powodując równomierne kurczenie się elastycznego zacisku rdzenia zewnętrznego w kierunku promieniowym, zapewniając w ten sposób automatyczne zaciskanie i niezawodne blokowanie kompozytowego przewodu rdzeniowego.
Metoda mocowania wykorzystuje promieniowo rozłożoną siłę, skutecznie unikając lokalnych skupionych naprężeń i zapewniając dobrą ochronę rdzenia kompozytowego z włókna węglowego.

Montaż tulejek łączących przewody z włókna węglowego i zacisków końcowych ACCC
Tuleja łącząca przewód z włókna węglowego składa się z kotwy ciągnionej z gwintem wewnętrznym, tulei, tulei rdzeniowej z gwintem wewnętrznym ze stożkiem, zacisku elastycznego rdzenia ze stożkiem zewnętrznym, wykładziny itp. Podczas instalacji jeden koniec tulei jest połączony z tuleją rdzeniową z gwintem wewnętrznym z gwintem zewnętrznym poprzez kotwę ciągnącą z gwintem wewnętrznym. Zewnętrzna tuleja rdzenia z gwintem wewnętrznym jest połączona pośrodku poprzez elastyczny zacisk rdzenia zewnętrznego stożka. Rdzeń kompozytowy przewodnika z włókna węglowego JRLX/T (ACCC) jest przewleczony przez wnętrze elastycznego zacisku rdzenia zewnętrznego stożka. Dzięki sile promieniowej elastyczny zacisk rdzenia ze stożkiem zewnętrznym i tuleja z gwintem zewnętrznym rdzenia ze stożkiem wewnętrznym automatycznie zaciskają i blokują rdzeń kompozytowy przewodu, łącząc i mocując przewód z włókna węglowego JRLX/T (ACCC) do zacisku-przewodu z włókna węglowego JRLX/T (ACCC). Na koniec, za pomocą kotwy z gwintem wewnętrznym, przewód z włókna węglowego JRLX/T (ACCC) jest podłączony i przymocowany do słupa lub wieży.
Często zadawane pytania
P: Jakie są główne zalety nowych zacisków napinających w porównaniu z tradycyjnymi zaciskami?
Odp.: Zwiększona niezawodność: Elastyczne mechanizmy kompensacyjne kompensują relaksację naprężeń w przewodniku, utrzymując stałą siłę styku.
Lepsza spójność instalacji: Struktury klinowe zapewniają jednolitą jakość instalacji i ograniczają błędy ludzkie.
Poprawiona stabilność-terminowa: ulepszenia materiałów i konstrukcja konstrukcyjna zapewniają lepszy kontakt elektryczny i stabilność działania w miarę upływu czasu.
P: Jakie typy tradycyjnych zacisków może zastąpić złącze C-Clamp?
Odp.: Zaciski z rowkami równoległymi, zaciski-o specjalnym kształcie, zaciski klinowe, izolowane łączniki przekłuwające, tulejki zaciskowe.
P: Dlaczego przewody z włókna węglowego wymagają specjalistycznych zacisków?
Odp.: Rdzenie kompozytowe z włókna węglowego charakteryzują się znacznie odmiennymi mechanizmami naprężeń i charakterystyką materiału w porównaniu z tradycyjnymi przewodnikami-wzmocnionymi stalą. Standardowe zaciski mogą uszkodzić rdzeń kompozytowy. Zaciski ACCC wykorzystują promieniowo rozłożoną siłę, aby uniknąć lokalnych skupionych naprężeń.
P: Jakich typowych błędów montażowych należy unikać w przypadku zacisków klinowych?
Odp.: Odwrotna instalacja bloku klinowego, Nieprawidłowe ustawienie nachylonych powierzchni klinowych,-Ułożenie przewodu poza środkiem powodujące mimośrodowe obciążenie, Niewystarczające napięcie przed zablokowaniem, Skręcone lub załamane przewody.
Powiązane artykuły

Zacisk napinający typu śrubowego: definicja, zasada działania i typy

Zaciski kotwiczne: kompleksowy przewodnik

Zaciski do zawieszania kabli światłowodowych