2024-09-07
ابزارهای رشته خط انتقالتجهیزات ویژه ای هستند که برای نصب خطوط انتقال استفاده می شوند که برای انتقال نیروی الکتریکی در فواصل طولانی استفاده می شوند. این ابزارها برای حصول اطمینان از نصب ایمن و ایمن خطوط انتقال و اینکه توان الکتریکی می تواند به طور موثر منتقل شود، ضروری هستند. انواع مختلفی از ابزارهای رشته خط انتقال وجود دارد که هر کدام برای وظایف خاصی طراحی شده اند
.
دستگیرههای کششی هادی جزء ضروری هر پروژه رشتهبندی خط انتقال هستند، زیرا تضمین میکنند که هادیها میتوانند به آرامی و کارآمد در محل خود کشیده شوند.
تجهیزات رشته کشی برای حفظ یکپارچگی خطوط انتقال و اطمینان از اینکه آنها می توانند به طور مؤثر و ایمن در فواصل طولانی کار کنند ضروری است.
گیره های Come along ابزاری ضروری برای اطمینان از نصب و کشش صحیح هادی های خط انتقال هستند و خطر افتادگی یا آسیب های دیگر را در طول زمان کاهش می دهند.
برش های هادی ابزاری ضروری برای اطمینان از برش صحیح هادی های خط انتقال به طول مورد نیاز است و به آنها اجازه نصب و اتصال موثر را می دهد.
نتیجه گیریابزارهای رشته خطوط انتقالبرای نصب ایمن و موثر خطوط انتقال ضروری است. انواع مختلف ابزارهای سیم کشی، از جمله دستگیره های کششی هادی، تجهیزات سیم کشی، گیره ها و برش های هادی، هر کدام برای انجام وظایف خاصی در طول فرآیند نصب طراحی شده اند. با استفاده از ابزار مناسب برای کار، نصب خط انتقال را می توان به طور ایمن و کارآمد انجام داد و اطمینان حاصل کرد که توان الکتریکی را می توان در مسافت های طولانی با حداقل خطر انتقال داد. شرکت Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co. Ltd. یک تولید کننده پیشرو در ابزارهای سیمی خطوط انتقال است که طیف وسیعی از محصولات را ارائه می دهد که برای کمک به شرکت ها در نصب ایمن و موثر خطوط انتقال طراحی شده اند. شرکت Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. که به کیفیت و نوآوری شهرت دارد، متعهد به ارائه ابزارهای مورد نیاز مشتریان خود برای موفقیت در محیط تجاری پر تقاضای امروزی است. تماس با ما درnbtransmission@163.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و خدمات ما.1. Georgakopoulos S. V., Leoussis D. P., & Papagiannis G. K. (2006). کاربرد الگوریتم های تکاملی برای برنامه ریزی بهینه پارک های بادی. تبدیل انرژی و مدیریت، 47 (10)، 1260-1277.
2. Conti E., & Rizzi C. (2017). بررسی مبدل های یکپارچه ماژول فتوولتائیک. بررسی های انرژی های تجدید پذیر و پایدار، 76، 128-138.
3. Acha E., Lopes J. A., Matos M. A., et al. (2004). مبانی تاثیر پارک بادی بر دینامیک سیستم قدرت معاملات IEEE در سیستم های قدرت، 19 (1)، 136-144.
4. Dincer I., & Rosen M. A. (2017). ذخیره سازی انرژی حرارتی: سیستم ها و کاربردها (2 ویرایش). هوبوکن، نیوجرسی: جان وایلی و پسران، شرکت.
5. Saadatian O., Islam M. R., & Ting D. S. K. (2017). پیش بینی بار در سیستم های شبکه هوشمند: مروری بر مدل ها و الگوریتم ها بررسی های انرژی های تجدید پذیر و پایدار، 75، 681-691.
6. Chiodi A.، Groppi A.، Leva S.، و همکاران. (2018). ترموسیفون های حلقه ای برای خنک کننده الکترونیک: بررسی مهندسی حرارتی کاربردی، 129، 1397-1414.
7. Weiss M., Ambacher O., & Würtele M. (2006). مفاهیم سلول های خورشیدی با راندمان بالا: فیزیک، مواد و دستگاه ها برلین: اسپرینگر.
8. Suri M., Gupta H. O., & Swaminathan R. (2015). کاربرد فناوری PMU برای نظارت و کنترل سیستم قدرت: بررسی بررسی های انرژی تجدیدپذیر و پایدار، 52، 1922-1936.
9. اسمیت دبلیو ال، و میسرویل دی جی (2008). سیستم های انرژی بادی بوکا راتون، FL: مطبوعات CRC.
10. لیو ی.، ونشنگ ایکس.، ژائونگ اف.، و همکاران. (2010). مطالعه بر روی فناوری های کلیدی اتصال به شبکه برق بادی و یکپارچه سازی در مقیاس بزرگ. تحقیقات مواد پیشرفته، 145-147، 181-187.