کاربرد و تحلیل فنی گیره های کششی جدید در مهندسی توزیع

Jan 08, 2026

پیام بگذارید

با افزایش سطوح بار شبکه‌های توزیع و تنوع مواد رسانا، گیره‌های سنتی به تدریج نقص‌هایی را در قابلیت اطمینان تماس، ثبات نصب و{0}پایداری عملیاتی طولانی‌مدت آشکار کرده‌اند. گیره های کششی جدید و اتصالات اتصال منطبق به طور موثر مشکلاتی مانند کاهش تنش هادی، تماس الکتریکی ناپایدار و راندمان ساخت پایین را از طریق سازه های گوه ای، مکانیسم های جبران الاستیک و ارتقاء مواد حل کرده اند. این مقاله ویژگی‌های ساختاری، اصول کار و سناریوهای قابل اجرا C-اتصالات گیره، گیره‌های کششی آلومینیومی (گیره‌های بن‌بست نوع گوه‌ای)، و آستین‌های اتصال هسته مرکب فیبر کربنی و گیره‌های مرده ACCC- را توضیح می‌دهد و مرجعی برای انتخاب و کاربرد موتور توزیع می‌کند.

C{0}}اتصال گیره

موقعیت یابی عملکردی

C{0}}Clamp Connector یک اتصال نوع -بار- غیر باربری است که در سیستم‌های انتقال و توزیع استفاده می‌شود. می‌توان از آن برای اتصال رساناهای مواد مختلف استفاده کرد و یک گیره جدید صرفه‌جویی انرژی است که جایگزین گیره‌های بدون بار- موجود (شامل شیارهای موازی، اتصالات{7}}ویژه، گوه‌ای، سوراخ‌دار عایق‌شده، و آستین‌های فشاری) می‌شود. C{9}}Clamp Connector با استفاده از ابزارهای ویژه ای که راحت و قابل اعتماد است، با بیرون راندن نصب می شود.

C-Clamp Connector

ساختار مواد C{0}Clamp Connector

C{0}}اتصال گیره دارای ساختار گوه‌ای مایل است که از یک عنصر الاستیک- شکل C و گوه‌های داخلی با شیارهای شیبدار در دو طرف تشکیل شده است. هنگامی که گوه داخلی بین دو هادی رانده شده و قفل می‌شود، عمل فنر عنصر C{3}شکل می‌تواند فشار مداوم بر روی هادی ایجاد کند و کاهش تنش هادی را جبران کند و عملکرد تماس الکتریکی خوب را تضمین کند.

عنصر C شکل معمولاً از آلیاژ آلومینیوم ویژه ساخته شده است. ویژگی های الاستیک آن، گیره و هادی را قادر می سازد تا یک رابطه تطبیق «تنفس-را ایجاد کنند، که می تواند به طور موثر تنش ایجاد شده در طول عملیات هادی را جبران کند، و به گیره و هادی اجازه می دهد نیروی تماس ثابتی را به دست آورند. پس از نصب پیچ در محل، کشش ثابت را حفظ می کند و به عنوان یک عملکرد موقعیت یابی ایمنی عمل می کند.

-نصب رابط گیره

به عنوان مثال نصب یک اتصال پیچ-نوع C{1}}کلمپ روی هادی های عایق بندی شده، جریان فرآیند معمولی به شرح زیر است:

لایه عایق هادی عایق را بردارید. طول نوار باید 5 سانتی متر بیشتر از طول گیره باشد.

عنصر C{0}}شکل را آویزان کنید و هادی را روی خط اصلی ضربه بزنید و بلوک گوه را بین دو هادی قرار دهید.

پیچ مخصوص را در سوراخ از قبل سوراخ شده عنصر C- قرار دهید و آن را به سوراخ رزوه دار بلوک گوه وصل کنید. از یک آچار سوکت برای سفت کردن پیچ استفاده کنید تا اولین مهره به طور خودکار جدا شود.

گیره و قسمت کنده شده هادی عایق شده را با نوار چسب{0} عایق بپیچید یا گیره را با پوشش گیره محافظت کنید.

در عمل مهندسی، C{0}}Clamp Connector همچنین می‌تواند با استفاده از ابزارهای ویژه نصب شود. شرکت سازنده پس از خرید این گیره پشتیبانی فنی و معرفی ابزارهای خاص را انجام می دهد. علاوه بر اتصال دهنده های گیره C که برای هادی های خطوط انتقال و توزیع استفاده می شود، اتصال دهنده های گیره C{4} عایق نیز وجود دارد.

Material Structure of C-Clamp Connector

 

گیره کششی آلومینیومی

محدوده قابل اجرا گیره کششی آلومینیومی

گیره کششی آلومینیومی (گیره بن بست نوع گوه) عمدتاً برای خطوط توزیع 10 کیلو ولت و پایین تر مناسب است که برای اتصالات کششی سیم رشته ای آلومینیومی یا فولاد هادی آلومینیومی تقویت شده (ACSR) استفاده می شود. این یک بار کلیدی است که-هادی ها را به قطب ها و برج ها متصل می کند.

ساختار مواد گیره کششی آلومینیومی

بدنه اصلی این نوع گیره از مواد آلیاژ آلومینیوم با استحکام بالا و مقاوم در برابر اکسیداسیون- ساخته شده است. ساختار کلی یک ساختار گیره گوه است که برای نصب راحت و قابل اعتماد در تحمل استرس است. در عین حال، طراحی ساختاری آن از تلفات پسماند و جریان گردابی جلوگیری می کند، که اهمیت مثبتی برای عملیات صرفه جویی در انرژی شبکه های توزیع دارد. اصل کار این است که گیره هادی را گرفته (مانند ACSR یا AAAC)، از طریق یک رابط U شکل یا حلقه ای به عایق متصل می شود و سپس این مجموعه را به قطب یا برج متصل می کند و کشش هادی را به سازه منتقل می کند.

نصب گیره کششی آلومینیومی

رشته هادی

هادی بالای سر را در حفره گیره گیره کششی آلومینیومی در جهت مشخص شده بکشید و مطمئن شوید که هادی بدون انحراف یا پیچ خوردگی در مرکز گیره قرار گرفته است.

نصب بلوک گوه

با توجه به الزامات ساختار گیره، بلوک گوه را به آرامی در جهت هادی به داخل بدنه گیره فشار دهید. سطح شیب دار بلوک گوه باید به درستی با سطح شیب حفره داخلی گیره مطابقت داشته باشد و از نصب معکوس یا ناهماهنگی جلوگیری شود.

موقعیت یابی اولیه

قبل از اینکه بلوک گوه به طور کامل در جای خود قرار گیرد، محور هادی را طوری تنظیم کنید که جهت تنش هادی و گیره ثابت بماند و از فشار ناکافی یا آسیب هادی موضعی به دلیل بارگذاری خارج از مرکز جلوگیری شود.

کشش و قفل

هادی را کشش دهید. هنگامی که کشش به مقدار طراحی رسید، به فشار دادن بلوک گوه به موقعیت مشخص شده ادامه دهید تا بلوک گوه به طور خودکار هادی را تحت کشش ببندد و قفل قابل اطمینانی حاصل شود.

اتصالات برج اتصال

دم گیره را با اطمینان به رشته عایق یا اتصالات برج وصل کنید، مطمئن شوید که نقطه اتصال انعطاف پذیر است، تنش واضح است و گیر نمی کند.

Aluminum Tension Clamp

پارامترهای فنی و معیارهای انتخاب

با در نظر گرفتن گیره های کششی آلومینیومی سری NXLH به عنوان مثال، مشخصات هادی قابل اجرا، ابعاد اصلی و پارامترهای نیروی گیره گیره، یک پیکربندی سریالی را تشکیل داده اند که می تواند هادی های معمولی از نوع LJ و LGJ را پوشش دهد. در طول انتخاب مهندسی، مدل هادی، قطر بیرونی و نیروی گیره مورد نیاز باید به دقت بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که نیروی گیره گیره با الزامات کشش طراحی خط مطابقت دارد.

مدل هادی قابل اجرا قطر بیرونی هادی (میلی متر) ابعاد اصلی (میلی متر) نیروی گرفتن گیره (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

توجه: معنی تعیین مدل: N{0}}تنش; X-گوه; LH{2}}آلیاژ آلومینیوم؛ اعداد بعد از "-"-مدل هادی قابل اجرا. حرف L اضافی-سیم رشته‌ای آلومینیومی، ال‌جی-فولاد رسانای آلومینیومی تقویت‌شده. مثال: مدل NXLH-1-1-L نشان دهنده گیره کششی آلومینیومی سری NXLH است که برای سیم رشته ای آلومینیومی LJ70 یا LJ50 مناسب است.

 

ساختار مواد آستین‌های اتصال هادی فیبر کربن و گیره‌های مرده ACCC-

هادی های فیبر کربنی (مانند هادی های نوع JRLX/T [ACCC]) از مواد کامپوزیت فیبر کربنی به عنوان هسته تحمل بار استفاده می کنند که تفاوت های قابل توجهی در مکانیسم تنش و ویژگی های مواد با فولاد هادی آلومینیومی سنتی تقویت شده (ACSR) دارند. بنابراین، آستین‌های اتصال و گیره‌های مرده- آنها باید از طرح‌های ساختاری تخصصی برای جلوگیری از آسیب به هسته کامپوزیت استفاده کنند. آنها عمدتاً از لنگر کششی رزوه ای داخلی، آستین، آستین هسته رزوه ای خارجی مخروطی داخلی، گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی و آستر تشکیل شده اند.

اصل کار

در طول فرآیند نصب، هسته کامپوزیت هادی فیبر کربن از گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی عبور می کند و وارد آستین هسته رزوه دار خارجی مخروط داخلی می شود. هنگامی که آستین داخلی رزوه دار داخلی مخروطی و لنگر کششی رزوه ای داخلی به تدریج سفت می شوند، ساختار مخروطی شکل نیروی گیره شعاعی ایجاد می کند که باعث می شود گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی به طور یکنواخت در جهت شعاعی منقبض شود و در نتیجه به گیره خودکار و قفل شدن هسته هادی قابل اطمینان کامپوزیت دست می یابد.

روش بستن از نیروی توزیع شده شعاعی استفاده می کند، به طور موثری از تنش متمرکز موضعی جلوگیری می کند و محافظت خوبی برای هسته کامپوزیت فیبر کربن ایجاد می کند.

Material Structure of Carbon Fiber Conductor Splice Sleeves and ACCC Dead-End Clamps

نصب آستین های اتصال رسانای فیبر کربنی و گیره های ACCC بی سر-

آستین اتصال هادی فیبر کربن از یک لنگر کششی رزوه ای داخلی، آستین، آستین هسته رزوه ای خارجی مخروطی داخلی، گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی، آستر و غیره تشکیل شده است. در حین نصب، یک سر آستین از طریق یک هسته رزوه ای داخلی به مخروط داخلی وصل می شود. آستین هسته رزوه دار خارجی مخروط داخلی در وسط از طریق گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی متصل می شود. هسته مرکب رسانای فیبر کربن JRLX/T (ACCC) از داخل گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی عبور می کند. از طریق نیروی شعاعی، گیره هسته الاستیک مخروطی خارجی و آستین هسته رزوه‌دار خارجی مخروط داخلی به طور خودکار هسته مرکب هادی را گیره و قفل می‌کنند و هادی فیبر کربنی JRLX/T (ACCC) را به هادی فیبر کربنی JRLX/T (ACCC) متصل و ثابت می‌کنند{4}. در نهایت، از طریق لنگر کششی رزوه ای داخلی، هادی فیبر کربنی JRLX/T (ACCC) به قطب یا برج متصل و ثابت می شود.

 

سوالات متداول

س: مزایای اصلی گیره های کششی جدید نسبت به گیره های سنتی چیست؟

A: قابلیت اطمینان افزایش یافته: مکانیسم های جبران الاستیک، کاهش تنش هادی را جبران می کند و نیروی تماس ثابت را حفظ می کند.
ثبات نصب بهتر: ساختارهای گوه ای کیفیت نصب یکنواخت را تضمین می کنند و خطای انسانی را کاهش می دهند.
بهبود پایداری بلندمدت-: ارتقاء مواد و طراحی ساختاری تماس الکتریکی و پایداری عملیاتی بهتری را در طول زمان فراهم می‌کند.

س: C{0}Clamp Connector می تواند جایگزین چه نوع گیره های سنتی شود؟

پاسخ: گیره‌های شیار موازی، گیره‌های{0}شکل خاص، گیره‌های گوه‌ای، اتصالات سوراخ‌دار عایق، آستین‌های فشاری.

س: چرا هادی های فیبر کربن به گیره های تخصصی نیاز دارند؟

پاسخ: هسته‌های کامپوزیتی فیبر کربن دارای مکانیسم‌های تنش و ویژگی‌های مواد به‌طور قابل‌توجهی در مقایسه با هادی‌های تقویت‌شده فولادی{0} سنتی هستند. گیره های استاندارد می توانند به هسته کامپوزیت آسیب برسانند. گیره های ACCC از نیروی توزیع شده شعاعی برای جلوگیری از تنش متمرکز موضعی استفاده می کنند.

س: اشتباهات رایج نصب برای جلوگیری از گیره های گوه چیست؟

A: نصب معکوس بلوک گوه، ناهماهنگی سطوح شیبدار گوه، خارج از-موقعیت قرارگیری هادی از مرکز که باعث بارگذاری خارج از مرکز می‌شود، کشش ناکافی قبل از قفل کردن، هادی‌های پیچ خورده یا پیچ خورده.

 

 

مقالات مرتبط

Bolt Type Tension Clamp: Definition, Working Principle and Types

گیره کششی نوع پیچ: تعریف، اصل کار و انواع

Anchor Clamps: A Comprehensive Guide

گیره های لنگر: راهنمای جامع

Fiber optic cable suspension clamps: Structure, types and applications in ADS...

گیره های تعلیق کابل فیبر نوری

ارسال درخواست