Polymer-Aufhängungsisolator mit Leitungshardware
Warum werden Stromanschlüsse mit Isolatoren verwendet?
1. Feste Klemmung: Fittings klemmen beide Enden des Isolators fest und befestigen ihn fest am Leiter und Mast, um ein Verrutschen und Lösen zu verhindern.
2.Lastübertragung: Trägt Leinenspannung, Winddruck und sein Eigengewicht und überträgt die Last reibungslos auf den Turm.
3.Elektrische Verbindung: Leitet Leitungsstrom und stellt eine elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und dem Isolator her.
4. Stoß- und Vibrationsschutz: Dämpft Windvibrationen und Leiterschwankungen und verhindert so Bruch oder Beschädigung des Isolatorkernstabs.
5.Abdichtung und Schutz: Versiegelt Endspalte und bietet Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz und Schutz vor Alterung und Ausfall der inneren Isolierung.
6. Installationskompatibilität: Standardisierte Montageabmessungen entsprechen den Standardinstallationsschnittstellen für Masten und Leiter.

Aufhängeklemme
Aufhängeklemmen (allgemein auch Aufhängeklemmen genannt) für Verbundisolatoren sind Kernstromanschlüsse, die in Verbindung mit Verbundisolatoren in Übertragungsleitungen verwendet werden. Sie dienen hauptsächlich dazu, die Leiter unterhalb der Verbundisolatorstränge an geraden Masten zu befestigen, wobei sie die vertikale Last der Leiter tragen und es den Leitern ermöglichen, sich im Wind zu bewegen.

Kernfunktionen
Mechanische Aufhängung: Hält den Leiter zuverlässig am Verbundisolatorstrang auf und trägt das Eigengewicht des Leiters, Vereisung, Windlasten und andere mechanische Spannungen. Die Haltekraft darf in der Regel nicht weniger als 12 % der Nennbruchfestigkeit des Leiters betragen.
Elektrischer Schutz: Fixiert die Position des Leiters, verringert den Verschleiß zwischen Leiter und Isolator, verringert das Risiko einer Koronaentladung und schützt die Endanschlüsse des Leiters und des Verbundisolators.
U-Schäkel
AU-Schäkel sind U-förmige Metallverbinder, die häufig in Stromübertragungsleitungen und in der Hebeindustrie verwendet werden. Sie werden es häufig an den Turmendverbindungen von Verbundisolatorsträngen sehen.
Struktur und Prinzip
U-förmiger Körper: Aus hochfestem legiertem Stahl geschmiedet, ist die Gesamtform U-förmig und passt um zwei Komponenten, die verbunden werden müssen.
Stift/Bolzen: Geht durch Löcher an beiden Enden der U--Form und verriegelt die beiden Komponenten im Inneren, um eine lösbare Verbindung zu erreichen.
Mutter + Splint: Verhindert das Lösen von Schrauben und gewährleistet so einen sicheren Langzeitbetrieb.

Kernfunktionen
In den Verbundisolatorsträngen, denen Sie begegnen, fungiert der U-Schäkel als „Zwischenverbindung“ zwischen dem Turmmaterial und dem Isolator. Seine Hauptfunktionen sind:
Flexible Verbindung: Verbinden der Endanschlüsse (z. B. Kugelgelenke) des Isolatorstrangs mit den Befestigungspunkten am Turm (z. B. Quer- oder Turmarme), wobei der Isolatorstrang in einem bestimmten Winkel schwingen kann, um Spannungskonzentrationen zu vermeiden.
Zugtragende Komponente: Als tragende Komponente muss sie der gesamten Zugkraft aus Isolatorstrang, Leiter, Vereisung und Windlasten standhalten. Daher wird das Modell normalerweise auf der Grundlage der Nennbruchlast (z. B. 70 kN, 100 kN) ausgewählt, z. B. U-7 und U-10 (die Zahlen stellen die Bruchlast auf Tonnenebene dar).
Einfache Installation und Wartung: Durch die Verwendung von Bolzen und Splinten ist die Installation und Demontage sehr bequem und erleichtert den Austausch von Isolatorsträngen oder die Anpassung der Leitung.
Sockel-Zunge
Socket & Tongue (auch allgemein als Socket Clevis / Socket Tongue bezeichnet) sind paarweise Verbindungsstücke, die speziell für Isolatorstränge in Übertragungsleitungen entwickelt wurden und als zentrale mechanische Verbindungen zwischen Verbund-/Stiftisolatoren und anderen Hardware-Verbindungen dienen.

Kernfunktionen (Leistungsszenarien)
Schnelle und zuverlässige mechanische Verbindung: Dies ist die gebräuchlichste Verbindungsmethode für Isolatorstränge. Stecken Sie bei der Installation einfach die Zunge in den Sockel; Der interne Federstift verriegelt ihn automatisch, sodass kein zusätzliches Werkzeug erforderlich ist. Es kann der gesamten Zuglast der Leitung standhalten (ausgewählt nach den Nennwerten 70 kN/100 kN/120 kN).
Ermöglicht freies Schwingen der Isolatorstränge: Die sphärische/konische Verbindungsstruktur ermöglicht es dem Isolatorstrang, innerhalb eines bestimmten Winkels zu schwingen, wodurch durch Windablenkung und Vereisung verursachte Spannungen abgebaut und ein Ermüdungsbruch der Isolatoren oder Armaturen verhindert wird.
Standardisierte Kompatibilität: Vollständig konform mit internationalen Energiestandards wie IEC/ANSI/GB, mit einheitlichen Abmessungen. Isolatoren und Armaturen verschiedener Hersteller sind austauschbar und somit eine universelle Schnittstelle für globale Übertragungsleitungen.




