Odată cu creșterea nivelurilor de încărcare a rețelelor de distribuție și diversificarea materialelor conductoare, clemele tradiționale au dezvăluit treptat deficiențe în ceea ce privește fiabilitatea contactului, consistența instalării și stabilitatea operațională pe termen lung-. Noile cleme de tensiune și fitingurile de conectare potrivite au rezolvat în mod eficient probleme cum ar fi relaxarea tensiunii conductorului, contact electric instabil și eficiență scăzută a construcției prin structuri cu pană, mecanisme de compensare elastică și îmbunătățiri ale materialelor. Acest articol va explica caracteristicile structurale, principiile de lucru și scenariile aplicabile ale conectorilor de clemă C-, clemelor de tensiune din aluminiu (cleme de capăt de tip pană) și manșoane de îmbinare a conductorului de miez compozit din fibră de carbon și cleme de-capături ACCC, oferind referință pentru selecție și aplicare în inginerie de distribuție.
C-Conector de clemă
Poziționare funcțională
Conectorul C-Clamp este un fiting de conexiune de tip fără-sarcină-utilizat în sistemele de transport și distribuție. Poate fi folosit pentru conectarea conductoarelor din diverse materiale și este o nouă clemă de-economisire a energiei, care înlocuiește clemele existente ne-sarcină-(inclusiv conectori cu canelură paralelă, cu formă specială-, pene, conectori perforați izolați și manșoane de compresie). Conectorul C-Clamp este instalat prin ejectare folosind unelte speciale, ceea ce este convenabil și fiabil.

Structura materialului conectorului C-Clamp
Conectorul C-Clamp adoptă o structură de pană înclinată, constând dintr-un element elastic în formă de C-și pene interioare cu caneluri înclinate pe ambele părți. Când pana interioară este împinsă între doi conductori și blocată, acțiunea arcului elementului în formă de C-poate produce o presiune continuă asupra conductorului, compensând relaxarea tensiunii conductorului și asigurând o bună performanță de contact electric.
Elementul în formă de C-este de obicei realizat dintr-un aliaj special de aluminiu. Caracteristicile sale elastice permit clemei și conductorului să formeze o relație de potrivire de tip „-respirație”, care poate compensa eficient relaxarea tensiunii generate în timpul funcționării conductorului, permițând clemei și conductorului să obțină o forță de contact constantă. După ce șurubul este instalat pe loc, acesta menține tensiunea constantă, servind ca funcție de poziționare de siguranță.
C-Instalarea conectorului de clemă
Luând ca exemplu instalarea unui conector de clemă cu șurub-tip C- pe conductori izolați, fluxul tipic al procesului este următorul:
Decupați stratul de izolație al conductorului izolat; lungimea de decuplare trebuie să fie cu 5 cm mai mare decât lungimea clemei.
Agățați elementul în formă de C-și atingeți conductorul pe linia principală și introduceți blocul de pană între cei doi conductori.
Introduceți șurubul special în orificiul pre-forat al elementului în formă de C-și conectați-l la orificiul filetat al blocului pană. Folosiți o cheie tubulară pentru a strânge șurubul până când prima piuliță se rupe automat.
Înfășurați clema și porțiunea decupată a conductorului izolat cu bandă auto{0}}izolatoare sau protejați clema cu un capac de clemă.
În practica inginerească, conectorul C-Clamp poate fi instalat și folosind instrumente speciale. După achiziționarea acestei cleme, producătorul va oferi suport tehnic și introducere în instrumentele speciale. Pe lângă conectorii de clemă C-utilizați pentru conductoarele de linii de transport și distribuție, există și conectori de clemă C-izolați.

Clemă de tensiune din aluminiu
Gama aplicabilă de cleme de tensiune din aluminiu
Clema de tensionare din aluminiu (clemă de capăt de tip pană) este potrivită în principal pentru liniile de distribuție de 10 kV și mai jos, utilizată pentru tensionarea conexiunilor de sârmă de aluminiu torsadată sau conductor de aluminiu armat cu oțel (ACSR). Este o armă-cheie de încărcare care conectează conductoarele aeriene la stâlpi și turnuri.
Structura materialului clemei de tensiune din aluminiu
Corpul principal al acestui tip de clemă este realizat dintr-un material din aliaj de aluminiu-de înaltă rezistență, rezistent la oxidare-. Structura generală este o structură de prindere cu pană, care este convenabilă de instalat și de încredere în suportul tensiunii. În același timp, designul său structural evită histerezisul și pierderile de curenți turbionari, ceea ce are o semnificație pozitivă pentru funcționarea-con economie de energie a rețelelor de distribuție. Principiul de funcționare este că clema prinde conductorul (cum ar fi ACSR sau AAAC), se conectează la izolator printr-un conector în formă de U-sau în formă de inel-și apoi conectează acest ansamblu la stâlp sau turn, transferând tensiunea conductorului către structură.
Instalarea clemei de tensiune din aluminiu
Filetarea Dirijorului
Introduceți conductorul deasupra capului în cavitatea de prindere a clemei de tensionare din aluminiu în direcția specificată, asigurându-vă că conductorul este poziționat în centrul clemei fără abateri sau răsuciri.
Instalarea blocului pană
În conformitate cu cerințele structurii clemei, împingeți încet blocul pană în corpul clemei de-a lungul direcției conductorului. Suprafața înclinată a blocului pană trebuie să se potrivească corespunzător cu suprafața înclinată a cavității interioare a clemei, evitând instalarea inversă sau alinierea greșită.
Poziționarea inițială
Înainte ca blocul de pană să fie complet în poziție, reglați axa conductorului astfel încât conductorul și direcția tensiunii clemei să rămână consecvente, prevenind forța de prindere insuficientă sau deteriorarea locală a conductorului din cauza încărcării excentrice.
Tensionare și blocare
Tensați conductorul. Când tensiunea atinge valoarea de proiectare, continuați să împingeți blocul de pană în poziția specificată, astfel încât blocul de pană să prindă automat conductorul sub tensiune, obținând o blocare fiabilă.
Accesorii pentru turn de conectare
Conectați în mod fiabil coada clemei la șirul izolatorului sau la fitingurile turn, asigurându-vă că punctul de conectare este flexibil, tensiunea este clară și nu există blocare.

Parametri tehnici și criterii de selecție
Luând ca exemplu clemele de tensiune din aluminiu din seria NXLH, specificațiile conductoarelor aplicabile, dimensiunile principale și parametrii forței de prindere a clemei au format o configurație serializată care poate acoperi conductoarele comune de tip LJ și LGJ. În timpul selecției tehnice, modelul conductorului, diametrul exterior și forța de prindere necesară trebuie verificate cu atenție pentru a se asigura că forța de prindere a clemei îndeplinește cerințele de tensiune de proiectare a liniei.
| Model | Dirijor aplicabil | Diametrul exterior al conductorului (mm) | Dimensiuni principale (mm) | Forța de prindere a clemei (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 |
Notă: semnificația denumirii modelului: N-tensiune; X-Pană; LH-Aliaj de aluminiu; numere după „-”-model de conductor aplicabil; litera suplimentară L-sârmă din aluminiu, LG-conductor de aluminiu armat cu oțel. Exemplu: Modelul NXLH-1-1-L reprezintă clema de tensionare din aluminiu din seria NXLH, potrivită pentru fire de aluminiu LJ70 sau LJ50.
Structura materialului manșoanelor de îmbinare a conductoarelor din fibră de carbon și cleme-de capăt ACCC
Conductoarele din fibră de carbon (cum ar fi conductoarele de tip JRLX/T [ACCC]) folosesc materiale compozite din fibră de carbon ca miez de sarcină-, care au diferențe semnificative în ceea ce privește mecanismul de tensiune și caracteristicile materialului față de conductorul tradițional de aluminiu armat din oțel (ACSR). Prin urmare, manșoanele lor de îmbinare și clemele-de capăt mort trebuie să adopte designuri structurale specializate pentru a evita deteriorarea miezului compozit. Acestea sunt compuse în principal din ancoră de tragere cu filet intern, manșon, manșon de miez filetat extern conic intern, clemă de miez elastică conică externă și căptușeală.
Principiul de lucru
În timpul procesului de instalare, miezul compozit al conductorului din fibră de carbon trece prin clema miezului elastic al conului extern și intră în manșonul miezului filetat extern al conului intern. Când manșonul miezului extern filetat al conului intern și ancora de tracțiune cu filet intern sunt strânse treptat, structura conică generează forță de strângere radială, determinând clema de miez elastică a conului extern să se contracte uniform în direcția radială, realizând astfel strângerea automată și blocarea fiabilă a conductorului miezului compozit.
Metoda de prindere folosește forța distribuită radial, evitând eficient stresul concentrat local și oferind o bună protecție pentru miezul compozit din fibră de carbon.

Instalarea manșoanelor de îmbinare a conductoarelor din fibră de carbon și a clemelor-de capăt ACCC
Manșonul de îmbinare a conductorului din fibră de carbon constă dintr-o ancoră de tragere cu filet intern, manșon, manșon de miez filetat extern conic intern, clemă de miez elastic de con extern, căptușeală etc. În timpul instalării, un capăt al manșonului este conectat la manșonul de miez filetat extern al conului intern prin ancora de tragere filetată internă. Manșonul miezului filetat extern al conului intern este conectat la mijloc prin clema elastică a miezului conului extern. Miezul compozit al conductorului din fibră de carbon JRLX/T (ACCC) este filetat prin interiorul clemei elastice ale conului extern. Prin forța radială, clema de miez elastică a conului extern și manșonul miezului extern filetat conului intern strâng și blochează automat miezul compozit al conductorului, conectând și fixând conductorul din fibră de carbon JRLX/T (ACCC) la clema-capătul mort al conductorului din fibră de carbon JRLX/T (ACCC). În cele din urmă, prin ancora de tragere cu filet intern, conductorul din fibră de carbon JRLX/T (ACCC) este conectat și fixat de stâlp sau turn.
FAQ
Î: Care sunt principalele avantaje ale noilor cleme de tensiune față de clemele tradiționale?
R: Fiabilitate sporită: mecanismele de compensare elastică compensează relaxarea tensiunii conducătoarelor, menținând forța de contact constantă.
Consecvență mai bună a instalării: Structurile cu pană asigură o calitate uniformă a instalării și reduc erorile umane.
Stabilitate-pe termen lung îmbunătățită: îmbunătățirile materialelor și designul structural asigură un contact electric mai bun și stabilitate operațională în timp.
Î: Ce tipuri de cleme tradiționale poate înlocui conectorul C-Clamp?
R: Cleme cu caneluri paralele, Cleme cu formă-specială, Cleme cu pană, Conectori de perforare izolați, Manșoane de compresie.
Î: De ce conductoarele din fibră de carbon necesită cleme specializate?
R: Miezurile compozite din fibră de carbon au mecanisme de efort și caracteristici ale materialelor semnificativ diferite în comparație cu conductorii tradiționali armați cu oțel-. Clemele standard pot deteriora miezul compozit. Clemele ACCC folosesc forța distribuită radial pentru a evita stresul concentrat local.
Î: Care sunt greșelile comune de instalare de evitat cu clemele cu pană?
R: A: Instalarea inversă a blocului cu pană, Dezalinierea suprafețelor înclinate pe pană, Poziționarea conductorului decentar-care provoacă încărcare excentrică, Tensiune insuficientă înainte de blocare, Conductoare răsucite sau îndoite.
Articole înrudite

Clemă de tensiune tip șurub: definiție, principiu de lucru și tipuri

Cleme de ancorare: un ghid cuprinzător

Cleme de suspensie cablu fibră optică