FD-001-3
1. Einfache Konstruktion
Typischerweise besteht er aus einem Hammerkopf, einer Stahlfeder und einer Klemmvorrichtung und hat eine insgesamt kompakte Bauweise, die die Installation und Wartung erleichtert. Das modulare Design ermöglicht den schnellen Austausch einzelner Komponenten (z. B. Hammerkopf oder Feder) ohne spezielles Werkzeug, wodurch Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten reduziert werden.
2. Zweckmäßige Massenverteilung
Der Hammerkopf besteht in der Regel aus Gusseisen oder anderen Materialien mit hoher Dichte und weist somit eine erhebliche Masse auf. Über einen Stahldraht mit dem Klemmverbinder verbunden, gewährleistet dieses Design eine rationale Massenverteilung, wodurch der Stoßdämpfer die Vibrationsenergie des Leiters effektiv absorbieren und ableiten kann. Die Trägheit des schweren Hammerkopfes wirkt den Schwingungen des Leiters entgegen und reduziert Amplitude sowie Ermüdungsbelastung.
3. Gute Frequenzanpassungsfähigkeit
Durch die Anpassung von Parametern wie der Länge des Stahldrahts und der Masse des Hammerkopfs lässt sich die Vorrichtung so abstimmen, dass sie über geeignete Eigenfrequenzen verfügt. Dadurch eignet sie sich bestens zur Dämpfung von Leiterseilschwingungen über mehrere Frequenzbereiche hinweg. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht den Einsatz bei unterschiedlichen Leiterseil-Spezifikationen (z. B. Querschnittsfläche, Zugkraft) und Leitungsumgebungen (z. B. Windgeschwindigkeit, Geländeform), wodurch eine optimale Schwingungsdämpfung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist.
1. Starke Vielseitigkeit
In verschiedenen Ausführungen und Modellen erhältlich, ist es geeignet für Oberleitungseile mit unterschiedlichen Querschnitten und Materialien, einschließlich aluminiumleiter mit Stahleinlage (ACSR-Kabel), Aluminium-Strangkabeln usw. Es findet breite Anwendung in Übertragungsleitungen verschiedener Spannungsklassen (z. B. 10 kV bis 500 kV) und zeigt eine starke Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Netzstrukturen und Umweltbedingungen.
2. Hohe Zuverlässigkeit
Durch langjährige Erfahrung im Ingenieurwesen wurde bestätigt, dass der FD-Schwingungsdämpfer eine stabile Struktur und Leistung aufweist und während des langfristigen Außeneinsatzes eine hervorragende Schwingungsdämpfung beibehält. Er reduziert effektiv die durch Schwingungen verursachten Ermüdungsschäden an den Leitern und verbessert somit deutlich die Zuverlässigkeit des Leitungsbetriebs. Seine bewiesene Langlebigkeit in extremen Umgebungen (z. B. bei starkem Wind oder schwerer Vereisung) macht ihn zur bevorzugten Wahl für Stromversorgungsunternehmen weltweit.
1. Leiterdämpfung
Bei der Installation an Oberspannungsleitern dämpft der Schwingungsdämpfer die Vibrationen des Leiters durch seine eigenen Schwingungen, wenn der Leiter durch Wind oder andere Faktoren in Schwingung gerät. Dadurch wird die Amplitude der Leiterschwingungen reduziert. Dies verhindert schwingungsbedingte Ermüdungsbrüche der Leiterstränge sowie den Verschleiß von Leiterkomponenten aufgrund langfristiger Vibrationen und erhält so die mechanische Integrität der Übertragungsleitung.
2. Schutz der Leiterausrüstung
Durch die effektive Unterdrückung von Leiterschwingungen schützt der Dämpfer nicht nur den Leiter selbst, sondern auch verbundene Leiterkomponenten wie Befestigungsteile und Isolatoren und verlängert deren Lebensdauer. Dies reduziert den Wartungsaufwand und die Kosten für die Leitung und gewährleistet gleichzeitig den sicheren und stabilen Betrieb des Transmissionsnetzes. Der energiedissipierende Mechanismus des Dämpfers minimiert die Belastung kritischer Komponenten und macht ihn somit zu einer wesentlichen Vorrichtung zur Verhinderung vorzeitiger Ausfälle bei Freileitungen.
Modell | Anwendbarer verdrehter Leiterquerschnitt (mm²) | Diagramm | ALLE GRÖSSEN (mm) | Spezifikation von Stahldrahtseilen | Gewicht(kg) | |||||
Stahlkornlinie | Aluminiumseil, ACSR | D | Ein | H | L1 | L | ||||
FD-1 | / | 35~50 | Abbildung 2 | 40 | 40 | 40 | 95 | 300 | 7/2,6 | 1.35 |
FD-2 | / | 70~95 | Abbildung 1 | 46 | 45 | 55 | 130 | 370 | 7/3,0 | 2.4 |
FD-3 | / | 120~150 | Abbildung 1 | 56 | 60 | 65 | 150 | 450 | 19/2,2 | 4.5 |
FD-4 | / | 185~240 | Abbildung 1 | 62 | 60 | 68 | 175 | 500 | 19/2,2 | 5.6 |
FD-5 | / | 300~500 | Abbildung 1 | 67 | 70 | 73 | 200 | 550 | 19/2,6 | 7.2 |
FD-6 | / | 500~630 | Abbildung 1 | 70 | 70 | 78 | 200 | 550 | 19/2,6 | 8.6 |
FG-35 | 35 | / | Abbildung 2 | 42 | 45 | 50 | 100 | 300 | 7/3,0 | 1.8 |
FG-50 | 50 | / | Abbildung 2 | 46 | 45 | 50 | 130 | 350 | 7/3,0 | 2.4 |
FG-70 | 70 | / | Abbildung 1 | 56 | 50 | 60 | 150 | 400 | 19/2,2 | 4.2 |
FG-100 | 100 | / | Abbildung 1 | 62 | 60 | 65 | 175 | 500 | 19/2,2 | 5.9 |
Alle angegebenen Maße wurden manuell ermittelt und können geringfügige Toleranzen aufweisen. Die endgültigen Abmessungen sind vom physischen Produkt abhängig. |
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