2024-10-29
DerLeiterverbindungsmaschine motorisiertkann zum Verbinden verschiedener Leitertypen wie ACSR-, Kupfer- und Aluminiumleiter verwendet werden.
Die Kapazität dieser Maschine variiert je nach Modell. Die meisten Maschinen können jedoch Leiter mit einem Durchmesser von bis zu 45 mm verarbeiten.
Ja, es ist wichtig, eine Schulung zu absolvieren, bevor Sie eine motorisierte Leiterverbindungsmaschine bedienen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Maschine sicher und korrekt betrieben wird.
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, muss die Maschine regelmäßig gewartet werden. Dazu gehören Schmierung, Reinigung und regelmäßige Inspektion der Komponenten.
Mit aLeiterverbindungsmaschine motorisiertkann für Energieversorger und Auftragnehmer von Vorteil sein. Es spart Zeit und Mühe, liefert sicherere Ergebnisse und erhöht die Produktivität.
Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. ist ein führender Hersteller verschiedener Arten von Energiegeräten, einschließlich Leiterverbindungsmaschinen. Unsere Maschinen werden aus hochwertigen Materialien und ausgefeilter Technologie hergestellt, um maximale Effizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, allen unseren Kunden exzellenten Kundenservice und technischen Support zu bieten. Für Anfragen oder Bestellungen kontaktieren Sie uns bitte unternbtransmission@163.com.1. K. Ohta und Y. Hamada (2005), „A Study on the Connection Method of Overhead Transmission Conductors using Crimp Connectors“, Electrical Engineering in Japan, vol. 150, nein. 2, S. 33-40.
2. Z. Zhang, H. Zhang und Y. Zhang (2010), „Study of Mechanical Properties of Swaged Joints in Aluminium Conductors“, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nein. 1, S. 76-82.
3. M. S. Lim, K. T. Lee und T. Senjyu (2017), „Development of Automatic Connector Crimp Machine for Overhead Distribution Lines“, Electrical Engineering, vol. 99, nein. 1, S. 23-29.
4. Y. Liu, C. Huang und 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 und S. S. Han (2009), „Simulation Analysis on the Fracture Characteristics for Bolted Connection of Overhead Transmission Lines“, Journal of Mechanical Science and Technology, vol. 23, nein. 5, S. 1380-1384.
6. Y. Feng und L. Yang (2015), „Mechanical Properties Analysis of Compression Connectors for Power Transmission Lines“, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 30, nein. 3, S. 1599-1605.
7. H. Zhou, J. Zhang und W. Wu (2019), „Experimental Study on Torsion Performance of Connection Structure for Wind Power Blade“, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, vol. 190, S. 113–119.
8. T. Ito, S. Shibata und T. Hasegawa (2010), „Development of Crimped Overhead Transmission Conductor Joints“, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 25, nein. 3, S. 1361–1368.
9. J. Wang, D. Zhang und 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 und 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.