Aplikace a technická analýza nových napínacích svorek v distribučním inženýrství

Jan 08, 2026

Zanechat vzkaz

S rostoucí úrovní zatížení distribučních sítí a diverzifikací materiálů vodičů tradiční svorky postupně odhalily nedostatky ve spolehlivosti kontaktů, konzistenci instalace a dlouhodobé{0}}stabilitě provozu. Nové napínací svorky a odpovídající spojovací armatury účinně vyřešily problémy, jako je uvolnění napětí vodiče, nestabilní elektrický kontakt a nízká konstrukční účinnost díky klínovým strukturám, elastickým kompenzačním mechanismům a vylepšením materiálů. Tento článek vysvětlí konstrukční charakteristiky, pracovní principy a použitelné scénáře C-upínacích konektorů, hliníkových napínacích svorek (klínové slepé svorky) a spojovacích objímek jádrových vodičů z uhlíkových vláken a slepých svorek ACCC{4}}, poskytuje reference pro výběr a použití v distribučním inženýrství.

C-Upínací konektor

Funkční polohování

C-Clamp Connector je připojovací tvarovka nenosného typu -zatížená{2}} používaná v přenosových a distribučních systémech. Lze ji použít pro spojování vodičů z různých materiálů a je to nová energeticky -úsporná svorka, která nahrazuje stávající -zatížené- svorky (včetně paralelních drážkových, speciálních- tvarovaných, klínových, izolovaných propichovacích konektorů a kompresních objímek). C-Clamp Connector se instaluje vysunutím pomocí speciálních nástrojů, což je pohodlné a spolehlivé.

C-Clamp Connector

Materiálová struktura C-upínacího konektoru

C-upínací konektor má šikmou klínovou strukturu, která se skládá z elastického prvku ve tvaru C{1}} a vnitřních klínů se šikmými drážkami na obou stranách. Když je vnitřní klín zatlačen mezi dva vodiče a uzamčen, působení pružiny prvku ve tvaru C- může vyvolat nepřetržitý tlak na vodič, kompenzující uvolnění napětí vodiče a zajistit dobrý výkon elektrického kontaktu.

Prvek ve tvaru C- je obvykle vyroben ze speciální hliníkové slitiny. Jeho elastické vlastnosti umožňují svorce a vodiči vytvořit vztah „dýchajícího-typu“, který může účinně kompenzovat relaxaci napětí generovanou během provozu vodiče, což umožňuje svorce a vodiči získat konstantní kontaktní sílu. Poté, co je šroub nainstalován na místo, udržuje konstantní napětí a slouží jako funkce bezpečnostního polohování.

C-Instalace svorkového konektoru

Vezmeme-li jako příklad instalaci šroubového -typu C-svorkového konektoru na izolované vodiče, typický průběh procesu je následující:

Odizolujte izolační vrstvu izolovaného vodiče; délka odizolování by měla být o 5 cm delší než délka svorky.

Zavěste prvek ve tvaru C{0}} a klepněte na vodič na hlavní vedení a vložte klínový blok mezi dva vodiče.

Vložte speciální šroub do před-vyvrtaného otvoru prvku ve tvaru C- a připojte jej k otvoru se závitem v klínovém bloku. Pomocí nástrčného klíče utáhněte šroub, dokud se první matice automaticky neodlomí.

Oblepte svorku a odizolovanou část izolovaného vodiče izolační samolepicí páskou, nebo svorku chraňte krytem svorky.

V technické praxi lze C-Clamp Connector nainstalovat také pomocí speciálních nástrojů. Po zakoupení této svorky poskytne výrobce technickou podporu a seznámení se speciálními nástroji. Kromě C-svorkových konektorů používaných pro vodiče přenosových a distribučních vedení existují také izolované C-svorkové konektory.

Material Structure of C-Clamp Connector

 

Hliníková napínací svorka

Použitelný rozsah hliníkových napínacích svorek

Hliníková napínací svorka (klínová slepá svorka) je vhodná především pro rozvody 10 kV a nižší, používá se pro napínací spoje hliníkového lanka nebo hliníkového vodiče vyztuženého ocelí (ACSR). Jde o klíčovou nosnou-tvarovku spojující nadzemní vodiče se sloupy a věžemi.

Materiálová struktura hliníkové napínací svorky

Hlavní tělo tohoto typu svěrky je vyrobeno z vysoce-pevného, ​​oxidaci-odolného materiálu z hliníkové slitiny. Celková konstrukce je klínová upínací konstrukce, která se snadno instaluje a je spolehlivá v namáhání. Jeho konstrukční řešení zároveň zabraňuje hysterezi a ztrátám vířivými proudy, což má pozitivní význam pro energeticky-úsporný provoz distribučních sítí. Princip fungování spočívá v tom, že svorka sevře vodič (jako je ACSR nebo AAAC), připojí se k izolátoru pomocí konektoru ve tvaru U- nebo prstence{7}} a poté tuto sestavu připojí ke sloupu nebo věži a přenese napětí vodiče na konstrukci.

Instalace hliníkové napínací svorky

Navlékání vodiče

Navlékněte vrchní vodič do upínací dutiny hliníkové napínací svorky ve specifikovaném směru a ujistěte se, že je vodič umístěn ve středu svorky bez odchylek nebo zkroucení.

Instalace klínového bloku

Podle požadavků na strukturu svorky pomalu zatlačte klínový blok do těla svorky ve směru vodiče. Šikmý povrch klínového bloku by měl správně lícovat s nakloněným povrchem vnitřní dutiny svorky, aby se zabránilo obrácené instalaci nebo nesprávnému vyrovnání.

Počáteční umístění

Než bude klínový blok zcela na svém místě, upravte osu vodiče tak, aby směr napětí vodiče a svorky zůstal konzistentní, čímž se zabrání nedostatečné síle uchycení nebo místnímu poškození vodiče v důsledku excentrického zatížení.

Napínání a zamykání

Napněte vodič. Když napětí dosáhne projektované hodnoty, pokračujte v zatlačování klínového bloku do určené polohy tak, aby klínový blok automaticky upnul vodič pod napětím, čímž se dosáhne spolehlivého zajištění.

Spojovací věžové armatury

Spolehlivě připojte konec svorky k izolátoru nebo armaturám věže, zajistěte, aby byl spojovací bod pružný, napětí bylo čisté a nedocházelo k zadření.

Aluminum Tension Clamp

Technické parametry a kritéria výběru

Vezmeme-li jako příklad hliníkové napínací svorky řady NXLH, jejich použitelné specifikace vodičů, hlavní rozměry a parametry síly uchycení svorky vytvořily sériovou konfiguraci, která může pokrýt běžné vodiče typu LJ a LGJ. Během inženýrského výběru by měl být pečlivě zkontrolován model vodiče, vnější průměr a požadovaná síla uchycení, aby se zajistilo, že síla uchycení svorky splňuje požadavky na návrh vedení.

Model Použitelný vodič Vnější průměr vodiče (mm) Hlavní rozměry (mm) Síla upnutí (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

Poznámka: Význam označení modelu: N-Tension; X-Klín; LH-hliníková slitina; čísla za "-"-použitelným modelem vodiče; dodatečné písmeno L-hliníkový lankový drát, LG-hliníkový vodič vyztužený ocelí. Příklad: Model NXLH-1-1-L představuje hliníkovou napínací svorku řady NXLH, vhodnou pro hliníkový lankový drát LJ70 nebo LJ50.

 

Struktura materiálu spojek vodičů z uhlíkových vláken a svorek ACCC-

Vodiče z uhlíkových vláken (jako jsou vodiče typu JRLX/T [ACCC]) používají jako nosné jádro-kompozitní materiály z uhlíkových vláken, které se výrazně liší v mechanismu namáhání a materiálových charakteristikách od tradičních hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR). Jejich spojovací pouzdra a slepé svorky- proto musí mít speciální konstrukční návrhy, aby nedošlo k poškození kompozitního jádra. Skládají se hlavně z vnitřní závitové tažné kotvy, pouzdra, vnitřního kuželového vnějšího závitového pouzdra jádra, vnější kuželové elastické svorky jádra a vložky.

Pracovní princip

Během procesu instalace prochází jádro kompozitního vodiče z uhlíkových vláken vnější kuželovou elastickou svorkou jádra a vstupuje do vnitřního kužele s vnějším závitovým pouzdrem jádra. Když se vnitřní kuželová vnější závitová objímka jádra a vnitřní závitová tažná kotva postupně utahují, kónická struktura generuje radiální upínací sílu, což způsobuje, že vnější kuželová elastická svorka jádra se rovnoměrně smršťuje v radiálním směru, čímž se dosáhne automatického upnutí a spolehlivého uzamčení kompozitního jádrového vodiče.

Metoda upínání využívá radiálně rozloženou sílu, účinně zabraňuje místnímu koncentrovanému namáhání a poskytuje dobrou ochranu kompozitnímu jádru z uhlíkových vláken.

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

Instalace spojek vodičů z uhlíkových vláken a svorek ACCC{0}}

Spojka vodiče z uhlíkových vláken se skládá z vnitřní závitové tažné kotvy, objímky, vnitřního kužele s vnějším závitovým pouzdrem jádra, vnější kuželové elastické svorky jádra, vložky atd. Během instalace je jeden konec objímky připojen k vnitřnímu kuželovému vnějšímu závitovému pouzdru jádra přes vnitřní závitovou tažnou kotvu. Vnitřní kuželová objímka s vnějším závitem je uprostřed připojena přes vnější kuželovou elastickou svorku jádra. Jádro kompozitního vodiče z uhlíkových vláken JRLX/T (ACCC) je provlečeno vnitřkem vnější kuželové svorky elastického jádra. Radiální silou vnější kuželová elastická svorka jádra a vnitřní kuželová vnější závitová objímka jádra automaticky sevřou a uzamknou jádro vodičového kompozitu a připojí a upevní vodič z uhlíkových vláken JRLX/T (ACCC) ke slepé svorce vodiče z uhlíkových vláken JRLX/T (ACCC). Nakonec se pomocí tažné kotvy s vnitřním závitem připojí a připevní vodič z uhlíkových vláken JRLX/T (ACCC) ke sloupu nebo věži.

 

FAQ

Otázka: Jaké jsou hlavní výhody nových napínacích svorek oproti tradičním?

A: Zvýšená spolehlivost: Elastické kompenzační mechanismy kompenzují relaxaci napětí vodiče a udržují konstantní kontaktní sílu.
Lepší konzistence instalace: Klínové konstrukce zajišťují jednotnou kvalitu instalace a snižují lidskou chybu.
Vylepšená dlouhodobá-stabilita: Upgrady materiálů a konstrukční řešení poskytují lepší elektrický kontakt a provozní stabilitu v průběhu času.

Otázka: Jaké typy tradičních svorek může C-svorkový konektor nahradit?

A: Svorky s paralelními drážkami,Speciální{0}}tvarované svorky,Klínové svorky,Izolované propichovací konektory,Stlačovací objímky.

Otázka: Proč vodiče z uhlíkových vláken vyžadují speciální svorky?

Odpověď: Kompozitní jádra z uhlíkových vláken mají výrazně odlišné mechanismy namáhání a materiálové charakteristiky ve srovnání s tradičními ocelovými-vyztuženými vodiči. Standardní svorky mohou poškodit kompozitní jádro. Svorky ACCC využívají radiálně rozloženou sílu, aby se zabránilo místnímu koncentrovanému napětí.

Otázka: Jakým běžným chybám při instalaci je třeba se u klínových svorek vyhnout?

Odpověď: A: Opačná instalace klínového bloku,Nesouosost klínovitých nakloněných ploch,Ne{0}}středové umístění vodiče způsobující excentrické zatížení,Nedostatečné napětí před uzamčením,Zkroucené nebo zalomené vodiče.

 

 

Související články

Bolt Type Tension Clamp: Definition, Working Principle and Types

Napínací svorka typu šroubu: Definice, pracovní princip a typy

Anchor Clamps: A Comprehensive Guide

Kotevní svorky: Komplexní průvodce

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

Závěsné svorky optického kabelu

Odeslat dotaz