2024-10-29
दकन्डक्टर जोड्ने मेसिन मोटर चालितविभिन्न प्रकारका कन्डक्टरहरू जस्तै ACSR, तामा, र एल्युमिनियम कन्डक्टरहरू जोड्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस मेसिनको क्षमता मोडेल अनुसार फरक हुन्छ। यद्यपि, धेरैजसो मेसिनहरूले 45mm सम्मको व्यास भएको कन्डक्टरहरू ह्यान्डल गर्न सक्छन्।
हो, मोटर चालित कन्डक्टर जोड्ने मेसिन सञ्चालन गर्नु अघि प्रशिक्षण प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यसले मेसिन सुरक्षित र सही रूपमा सञ्चालन भएको सुनिश्चित गर्दछ।
इष्टतम प्रदर्शन सुनिश्चित गर्न मेसिनलाई नियमित मर्मत आवश्यक छ। यसमा लुब्रिकेशन, सफाई, र कम्पोनेन्टहरूको नियमित निरीक्षण समावेश छ।
प्रयोग गरेर एकन्डक्टर जोड्ने मेसिन मोटर चालितपावर कम्पनी र ठेकेदारहरूको लागि लाभदायक हुन सक्छ। यसले समय र प्रयास बचत गर्छ, सुरक्षित परिणामहरू प्रदान गर्दछ, र उत्पादकता बढाउँछ।
Ningbo Lingkai इलेक्ट्रिक पावर उपकरण कं, लिमिटेड कन्डक्टर जोड्ने मेसिनहरू सहित विभिन्न प्रकारका विद्युत उपकरणहरूको एक अग्रणी निर्माता हो। हाम्रा मेसिनहरू अधिकतम दक्षता र स्थायित्व सुनिश्चित गर्न उच्च गुणस्तरको सामग्री र परिष्कृत प्रविधिद्वारा बनाइएका छन्। हामी हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट ग्राहक सेवा र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नमा गर्व गर्छौं। कुनै पनि सोधपुछ वा आदेश को लागी, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्nbtransmission@163.com.1. K. Ohta र Y. Hamada (2005), "Crimp Connectors को प्रयोग गरेर ओभरहेड ट्रान्समिसन कन्डक्टरहरूको जडान विधिमा अध्ययन," जापानमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, खण्ड। 150, नं। २, पृष्ठ ३३-४०।
2. Z. Zhang, H. Zhang, र Y. Zhang (2010), "एल्युमिनियम कन्डक्टरहरूमा स्वेज्ड जोइन्टहरूको मेकानिकल गुणहरूको अध्ययन," पावर डेलिभरीमा IEEE लेनदेन, vol. २५, नं. १, पृ. ७६-८२।
3. M.S. Lim, K.T. Lee, र T. Senjyu (2017), "ओभरहेड वितरण लाइनहरूको लागि स्वचालित कनेक्टर क्रिमिङ मेसिनको विकास," इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, भोल्युम। ९९, नं. 1, पृ. 23-29।
4. Y. Liu, C. Huang, र X. Wang (2019), "Tensile Mechanism and Strength of Rectangular Compression Connectors for Power Transmission Lines," International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 107, पृष्ठ 305-313।
5. S.P. Yu, S. W. Lee, र S. S. Han (2009), "ओभरहेड ट्रान्समिशन लाइनहरूको बोल्ट जडानको लागि फ्र्याक्चर विशेषताहरूमा सिमुलेशन विश्लेषण," मेकानिकल विज्ञान र प्रविधिको जर्नल, खण्ड। २३, नं. ५, पृष्ठ १३८०-१३८४।
6. Y. Feng र L. Yang (2015), "पावर ट्रान्समिशन लाइनहरूको लागि कम्प्रेसन जडानकर्ताहरूको मेकानिकल गुण विश्लेषण," पावर डेलिभरीमा IEEE लेनदेन, vol. ३०, नं. ३, पृ. १५९९-१६०५।
7. H. Zhou, J. Zhang, र W. Wu (2019), "पवन पावर ब्लेडको लागि जडान संरचनाको टोर्सन प्रदर्शनमा प्रयोगात्मक अध्ययन," पवन इन्जिनियरिङ् र औद्योगिक वायुगतिकीको जर्नल, खण्ड। 190, पृ. 113-119।
8. T. Ito, S. Shibata, and T. Hasegawa (2010), "Development of Crimped Overhead Transmission Conductor Joints," IEEE लेनदेन अन पावर डिलिवरी, vol. २५, नं. ३, पृ. १३६१-१३६८।
9. J. वाङ, D. Zhang, र K. Hou (2017), "कम्पोजिट इन्सुलेटरको उपन्यास टोर्सन प्रकारको गतिशील प्रदर्शनमा अध्ययन," पोलिमर परीक्षण, भोल्युम। 58, पृ. 113-120।
10. Y. Jiang, K. Zhou, र D. Wang (2011), "सुरक्षा कारक अनुकूलन विधिमा आधारित उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइनहरूको लागि सुधारिएको इन्टरफेस स्पेसर," इलेक्ट्रिकल र नियन्त्रण इन्जिनियरिङमा 2011 अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यवाही, pp. 2767-270।