Łączniki linii przesyłowych to krytyczne elementy metalowe, które łączą, mocują, chronią i izolują części elektryczne w instalacjach napowietrznych i elektrycznychkablowe systemy przesyłu energii. Pełniąc funkcję „połączeń szkieletowych” sieci elektroenergetycznych, gwarantują wydajność, bezpieczeństwo i stabilnośćprzenoszenie mocy. W dokumencie tym przedstawiono ich podstawowe zalety, charakterystykę produktów i typowe scenariusze zastosowań, koncentrując się na zintegrowanym zastosowaniu osprzętu do linii elektroenergetycznych i osprzętu podstacji.
Podstawowe zalety złączek do linii przesyłowych
1. Wyjątkowa wydajność mechaniczna
- Wykonane są z wysokogatunkowego stopu aluminium, stali stopowej o dużej wytrzymałości i stali ocynkowanej ogniowo.
- Zaciski napinające typu ściskanego zapewniają siłę trzymania nie mniejszą niż 95% wytrzymałości na zerwanie przewodu.
- Wytrzymują ciężar własny przewodnika, obciążenie wiatrem, obciążenie lodem i siły elektrodynamiczne zwarciowe.
- Wstępnie uformowane i tłumiące drgania struktury skutecznie pochłaniają mikrowibracje i energię uderzeń.
- Dostępnych jest wiele form połączeń: skręcane, zaciskane, klinowe i wstępnie formowane.
2. Doskonała wydajność elektryczna
- Obróbka powierzchni, taka jak cynowanie, cynkowanie ogniowe i pasywacja, zapewniają rezystancję styku ≤10μΩ.
- Wzrost temperatury jest kontrolowany w zakresie 65 K, aby zmniejszyć straty mocy.
- Złączki przejściowe miedziano-aluminiowe zapobiegają korozji galwanicznej pomiędzy różnymi metalami.
- Opływowe konstrukcje zaprojektowane dla linii UHV zmniejszają straty koronowe i zakłócenia radiowe.
- Ich rezystancja izolacji sięga nie mniej niż 10¹²Ω, spełniając wymagania pracy przy wysokim napięciu.
3. Doskonała zdolność adaptacji do środowiska
- Cynkowanie ogniowe, powłoka Dacromet i pasywacja nadają tym produktom wyjątkową odporność na korozję.
- Mają zastosowanie w środowiskach przybrzeżnych, przemysłowych, alpejskich i silnie zanieczyszczonych.
- Kompensatory kompensują rozszerzalność cieplną i kurczenie się przewodów.
- Samoblokujące konstrukcje klinowe znacznie ograniczają codzienne prace konserwacyjne.
- Lekkie konstrukcje aluminiowe skutecznie obniżają obciążenie wież transmisyjnych.
4. Projekt naukowy ułatwiający instalację
- Modułowa budowa umożliwia elastyczny montaż i łączenie.
- Produkty są wytwarzane ściśle zgodnie z normą GB/T 2314-2008, aby osiągnąć dobrą uniwersalną zamienność.
- Zintegrowana wielofunkcyjna konstrukcja zmniejsza użycie części pomocniczych.
- Zaciski przebijające można montować bez zdejmowania izolacji przewodu.
Osiem specjalistycznych typów złączek i kluczowych cech
1. Armatura izolacyjna
- Przyjmują materiały kompozytowe, takie jak włókno szklane epoksydowe i guma silikonowa, aby zapewnić doskonałe właściwości izolacyjne.
- Powierzchnie hydrofobowe skutecznie zapobiegają rozgorzeniu zanieczyszczeń.
- Łączą w sobie niezawodne właściwości izolacyjne z dużą wytrzymałością mechaniczną.
- Główne typy: izolowane elementy zawieszenia, izolowane zaciski napinające, izolowane elementy dystansowe.
2. Armatura przyłączeniowa
- Służą do połączeń przejściowych pomiędzy izolatorami, słupami i przewodami.
- Standaryzowane interfejsy ułatwiają instalację i wymianę w terenie.
- Główne typy: oczka kulowe, tulejki gniazdowe, śruby typu U, płytki regulacyjne, płytki trakcyjne.
3. Zaciski zawieszenia
- Mocują przewodniki na sznurach izolatorów stycznych wież.
- Umożliwiają odpowiednie przemieszczenie przewodnika w celu dostosowania go do rozszerzalności cieplnej.
- Wbudowane gumowe lub aluminiowe wkładki zapobiegają uszkodzeniom powierzchni przewodów.
- Siła trzymania wynosi nie mniej niż 12% wytrzymałości na zrywanie przewodu.
- Główne typy: seria XGU, wstępnie uformowane zaciski do zawieszania, podwójne zaciski do zawieszania.
4. Okucia zabezpieczające
- Zabezpieczenia mechaniczne: tłumiki drgań, pręty pancerne, przekładki przewodzące.
- Ochrona elektryczna: pierścienie oceniające, pierścienie ekranujące, rogi łukowe.
- Skutecznie tłumią drgania przewodnika, galopowanie i nadmierne naprężenia elektryczne.
- Główne typy: tłumiki drgań serii FD, przekładki serii JBL.
5. Złączki kablowe
- Zostały specjalnie opracowane do zakańczania kabli, połączeń pośrednich i mocowania.
- Charakteryzują się dobrymi właściwościami uszczelniającymi podczas układania w podziemnych tunelach i środowiskach mostowych.
- Główne typy: końcówki kablowe, zaciski kablowe, mufy kablowe, złączki uziemiające.
6. Trójniki
- Realizują okablowanie odgałęzione bez przecinania głównych przewodów.
- Konstrukcja przebijająca nie wymaga zdejmowania izolacji podczas budowy.
- Jednolita siła mocowania zapewnia stabilną wydajność przewodzenia.
- Główne typy: seria MGT, trójniki przebijane, trójniki skręcane.
7. Łączniki
- Zapewniają pełną ciągłość mechaniczną i elektryczną podłączonych przewodów.
- Ich rezystancja DC nie jest większa niż rezystancja przewodów o tej samej długości.
- Główne typy: hydrauliczne tulejki do łączenia zaciskowego, zaciski z rowkami równoległymi, złącza wstępnie formowane, tuleje naprawcze.
8. Zaciski napinające
- Solidnie mocują przewody na zaciskach liniowych, w narożnikach i na słupach napinających.
- Wytrzymują pełne napięcie przewodów (nie mniej niż 95% wytrzymałości przewodu na zrywanie).
- Główne typy: seria NLD, hydrauliczne zaciski napinające, wstępnie formowane zaciski napinające.
Typowe scenariusze zastosowań
1. Proste napowietrzne wieże transmisyjne
- Zaciski do zawieszania podwieszają przewody za pomocą sznurków izolatorów.
- Kształtki przyłączeniowe łączą izolatory z ramionami poprzecznymi wieży.
- Elementy zabezpieczające, takie jak tłumiki drgań i pręty pancerne, redukują uszkodzenia spowodowane drganiami.
- Kształtki izolacyjne stosowane są w obszarach wysokiego napięcia i silnie zanieczyszczonych.
2. Napinane i narożne wieże transmisyjne
- Zaciski napinające mocują przewody i przenoszą ogólne napięcie na korpusy wież.
- Złączki dostosowują długość instalacji, aby zrównoważyć napięcie linii.
- Okucia ochronne, w tym pierścienie stopniujące i elementy dystansowe, optymalizują rozkład pola elektrycznego.
- Znajdują szerokie zastosowanie na zakończeniach linii, odcinkach narożnych i węzłach odgałęźnych.
3. Łączenie i rozgałęzianie przewodów
- Złączki łączące służą do naprawy przewodów i przedłużania linii.
- Złącza typu T służą do tworzenia linii odgałęźnych zapewniających dostęp do zasilania.
- Złączki kablowe stosowane są do łączenia i mocowania kabli podziemnych.
- Idealnie nadają się do codziennej konserwacji, zwiększania wydajności i konserwacji awaryjnej.
4. Kablowe systemy transmisji
- Złączki kablowe realizują połączenie pomiędzy kablami, liniami napowietrznymi i urządzeniami elektroenergetycznymi.
- Złączki izolacyjne zapobiegają upływowi prądu w wilgotnym środowisku.
- Złączki przyłączeniowe zapewniają niezawodne uziemienie i stałą instalację.
- Nadają się do miejskich sieci energetycznych, podziemnych korytarzy rurociągów i projektów podwodnego przesyłu energii.
5. Linie przesyłowe UHV
- Zastosowano specjalne zaciski zawieszenia i napinacza o niskiej koronie i dużej wytrzymałości.
- Wysokowydajne łączniki izolacyjne dostosowują się do środowisk o ekstremalnym polu elektrycznym.
- Zoptymalizowane elementy ochronne redukują straty energii i zakłócenia elektromagnetyczne.
- Złącza o wysokiej wytrzymałości i złączki wytrzymują ogromne napięcie linii.
6. Zastosowania w trudnych warunkach środowiskowych
- Na obszarach przybrzeżnych stosuje się armaturę antykorozyjną z ulepszoną obróbką powierzchni.
- W regionach alpejskich stosuje się okucia zapobiegające zamarzaniu, aby uniknąć awarii spowodowanych lodem.
- Na obszarach silnie zanieczyszczonych stosuje się łączniki izolacyjne zapobiegające rozgorzeniu.
- W obszarach o silnym wietrze należy stosować wzmocnione elementy ochronne, aby zapobiec galopowaniu przewodów.
Wniosek
Armatura linii przesyłowych obejmuje izolację, połączenie, zawieszenie, ochronę, kable, trójnik, łączenie i napięcie, tworząc solidny fundament dla niezawodnego przesyłu mocy. Huixing Zhongdian (Beijing) Electric Co., Ltd. dostarcza wysokiej jakości osprzęt do linii przesyłowych i podstacji, zgodny z międzynarodowymi standardami.
Wraz z szybkim rozwojem sieci elektroenergetycznych UHV i inteligentnych systemów zasilania, nasze produkty są stale unowocześniane w kierunku wyższej precyzji, mniejszej wagi, bezobsługowej pracy i inteligentnego monitorowania, wspierając budowę nowoczesnej i solidnej infrastruktury energetycznej na całym świecie.