1. Composición Especial de Materiales
Algunos tipos se fabrican utilizando tiras metálicas compuestas de cobre-aluminio, con una resistencia de unión de cobre-aluminio ≥100MPa. Este diseño combina la excelente conductividad eléctrica del cobre con las propiedades livianas y resistentes a la corrosión del aluminio, lo que lo hace ideal para escenarios de transmisión de alta corriente mientras se reduce el peso estructural y se mejora la adaptabilidad ambiental.
2. Diseño Estructural
Normalmente consta de una placa portadora de conductor, bloque de presión, ensamblaje de suspensión y elementos de sujeción:
La placa portadora de conductores y el bloque de presión están equipados con dos surcos para cables, separados por una superficie plana y agujeros a través de los cuales se fijan.
Los cables se fijan mediante elementos de sujeción a través de los agujeros, asegurando un agarre seguro.
La unidad de suspensión está colocada centralmente en la superficie plana entre los dos surcos para cables de la placa portadora de conductores, proporcionando un soporte mecánico equilibrado y un alineamiento preciso para la instalación aérea.
3. Baja resistencia y generación de calor
Por ejemplo, la tenaza de suspensión XTS que utiliza tiras metálicas compuestas de cobre-aluminio muestra una menor resistencia eléctrica y generación de calor en comparación con productos tradicionales de aleación de aluminio o ferromagnéticos. Esto reduce las pérdidas de energía durante la transmisión: las pruebas muestran una reducción del 15-20% en la disipación de energía bajo carga nominal, mejorando así la eficiencia de transmisión y minimizando el estrés térmico sobre los conductores y el equipo.
1. Excelente Rendimiento de Ahorro de Energía
Debido a su baja resistencia eléctrica y características de generación de calor, reduce el consumo de energía en las líneas de transmisión, logrando ahorro de energía y protección ambiental. Esto es particularmente adecuado para escenarios de transmisión con requisitos estrictos para la pérdida de potencia, como líneas de transmisión de alta tensión y ultra-alta tensión, donde puede mejorar significativamente la eficiencia general del sistema.
2. Instalación Cómoda
Con un diseño estructural racional, el proceso de instalación es relativamente simple, sin necesidad de herramientas complejas o artesanía especial. El personal de construcción puede completar la instalación rápidamente, reduciendo efectivamente el tiempo de construcción y mejorando la eficiencia del trabajo. Esta característica es muy beneficiosa tanto para la construcción de nuevas redes como para los proyectos de mantenimiento, minimizando los costos laborales y los retrasos en los proyectos.
3. Amplio rango de aplicaciones
Como tipo de ajuste de línea, se utiliza ampliamente para fijar saltantes de doble conductor en líneas eléctricas aéreas. Es adecuado para líneas de transmisión aérea de diferentes clases de voltaje, demostrando una fuerte adaptabilidad a diversas estructuras de la red. Su versatilidad lo convierte en una opción ideal para redes eléctricas urbanas, líneas de distribución rurales y proyectos de transmisión a larga distancia.
1. Fijación de saltadores
Se utiliza principalmente en líneas eléctricas aéreas para asegurar saltantes de doble conductor a cadenas de aisladores o postes/torres, garantizando que los saltantes mantengan posiciones y formas especificadas. Esto satisface los requisitos de instalación y operación de los equipos eléctricos al evitar desplazamientos y asegurar las debidas distancias de seguridad para la transmisión de energía.
2. Transferencia de carga
Soporta la fuerza gravitatoria de los saltadores, la carga del viento y otras cargas ambientales, transmitiendo estas fuerzas a los postes o torres eléctricas o a los juegos de aisladores. Diseñado para resistir diversas condiciones meteorológicas, asegura la suspensión segura de los saltadores y mantiene la estabilidad mecánica del sistema de líneas aéreas.
3. Conexión Eléctrica
A través de un diseño de contacto optimizado, asegura una excelente conectividad eléctrica entre los saltadores y otros equipos eléctricos, minimizando la resistencia de contacto. Esto reduce la generación de calor y los problemas de descarga causados por conexiones deficientes, garantiza una transmisión de energía fluida y cumple con los estándares de aislamiento e conductividad de alta tensión.
SG Model | Modelo equivalente | Rango de diámetro del conductor (Incluye Enrollado MM) | Tamaño(mm) | Capacidad máxima de carga (KN) | |||||
φ | R | L | M | C | H | ||||
XTS-4028 | XTS-2B | 18 | 14 | 200 | 16 | 20 | 77 | 40 | |
XTS-4034 | XTS-2 | 18 | 17 | 200 | 16 | 20 | 81 | 40 | |
XTS-2C | 18 | 20 | 250 | 16 | 20 | 103 | 40 | ||
XTS-6022 | 18 | 13 | 200 | 16 | 20 | 77 | 60 | ||
XTS-6028 | 22.0~27.0 | 18 | 14 | 200 | 16 | 20 | 77 | 60 | |
XTS-6034 | XTS-5 | 27.0~33.0 | 18 | 17 | 200 | 16 | 20 | 81 | 60 |
XTS-6040 | 32.0~39.0 | 18 | 20 | 250 | 16 | 20 | 103 | 60 | |
XTS-6 | 34,0~45,0 | 18 | 23 | 250 | 16 | 20 | 103 | 70 | |
Todas las mediciones proporcionadas se obtienen manualmente y pueden contener pequeñas tolerancias. Las dimensiones finales estarán sujetas al producto físico. |
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