Jako profesjonalni producenci, Mao Tong chciałby zapewnić Państwu stalową wieżę napinającą z podwójnym obwodem elektrycznym. A my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.
Jako profesjonalni producenci, Mao Tong chciałby zapewnić Państwu stalową wieżę napinającą z podwójnym obwodem elektrycznym. A my zaoferujemy Ci najlepszą obsługę posprzedażną i terminową dostawę.
Kolumna napinająca, drenaż, uszkodzony zapas, powoduje edycję
Złącza linii elektroenergetycznych ze względu na ich właściwości można podzielić na złącza naprężające i złącza nienaprężające. Połączenia rozciągane to złącza, które przenoszą całe napięcie drutu; Połączenia nierozciągliwe odnoszą się do połączeń służących do łączenia prądu, w tym zacisków do drutu w kształcie litery T, zacisków do przewodów sprzętu i zacisków do drutu hakowego itp. Ten typ połączeń ma niskie wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej, ale bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące właściwości elektrycznych. Sposób podłączenia odpornego na napięcie drenażu słupowego linii 110 kV podlegającego jurysdykcji okręgu Hengshui wykorzystuje głównie połączenie zaciskowe linii rowu. Wraz ze wzrostem czasu pracy linii wielokrotnie pojawia się zjawisko pękania żyły drenażowej, co poważnie wpływa na bezpieczną pracę linii.
Przyczyny zerwania żyły w drenażu odpornej na rozciąganie wieży słupowej linii elektroenergetycznej 110 kV Hengshui można analizować w trzech aspektach: efektu termicznego, rezystancji styku i pełzania.
(1) Efekt termiczny
Zmiany spowodowane nagrzewaniem prądu, przy obciążeniu mocy oraz mroźnym klimacie zimowym i letnim, mogą powodować zmianę temperatury złącza, powierzchni styku, degradację złącza poddanego działaniu ciepła, skurcz na zimno, wzrost rezystancji, a za każdym razem, gdy temperatura zwiększa opór cyrkulacyjny i zwiększa ciepło następnego cyklu, szczególnie przy większym obciążeniu, może prowadzić do przegrzania, drenażu gwintowania, a nawet wypalenia.
(2) Rezystancja styku
Zasada połączenia złącza drenażowego polega na zmniejszeniu rezystancji styku złącza poprzez przyłożenie nacisku na powierzchnię styku, aby osiągnąć cel bezpiecznego przeniesienia określonego prądu obciążenia, dlatego złącze powinno najpierw rozważyć, jak zmniejszyć rezystancję styku. Wzrost rezystancji styków zwiększa straty energii elektrycznej i powoduje wzrost temperatury. W wysokiej temperaturze następuje nasilenie korozji i utleniania, co dodatkowo pogarsza jakość połączenia, a w efekcie prowadzi do pęknięcia, a nawet spalenia drutu.
(3) Pełzanie
Pełzanie to trwałe odkształcenie metalu, które następuje powoli w czasie pod wpływem jednoczesnego działania określonej temperatury, siły zewnętrznej i własnego ciężaru. Pełzanie złącza drutu jest ściśle związane z efektem cieplnym i rezystancją styku. W procesie pracy zmiana temperatury drutu i ciśnienie spowodowane pełzaniem osprzętu łączącego przewody, nacisk styku powodujący pełzanie zmniejszają się i powodują wzrost rezystancji styku, co powoduje wyższą temperaturę, co z kolei jeszcze bardziej zwiększa pełzanie, wpływ siły uchwytu zacisku drutu przewodnika, dalszy wzrost rezystancji styku, błędne koło przyspieszające niszczenie złącza, co ostatecznie prowadzi do nawet wypalenia się zerwanych drutów.