防振鞭,是ADSS上一种常用的保护金具。防振鞭整体成螺旋管头结构,包括相接的握紧段和减振段,其中握紧段可包裹固定在等防振线缆上
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防振鞭,是ADSS上一种常用的保护金具。防振鞭整体成螺旋管头结构,包括相接的握紧段和减振段,其中握紧段可包裹固定在等防振线缆上,减振段螺旋管状结构的内径略大于防待防振线缆的外径,以使减振段可径向活动地包覆在待防振线缆上。它的防振原理:通过防振鞭的减振段与线缆的撞击来消散振动能量进而达到减弱线路微风振动的效果。
那里有售鞭子上用的万向头?就是鞭把连接铁琏子鞭的哪个万向头?
锻练用的鞭子头是牛筋材质。关于牛筋:一种淡黄色半透明的材料,因其颜色与性状似牛蹄筋而得名。牛筋底可以用橡胶制作,也可用塑料制作,而以用热塑橡胶(TPE)制作最为方便。它通常用来制作鞋底,这种鞋底弹性好...
老板叫吕振生,是曾经王力防盗门的北京代理经销商,后自立门户,创立品牌振生安防,理念与王力一致:不管门做工多差,只要吹锁多好多好,老百姓就盲目信从。因其无工厂,所以均为代工贴牌。
曲阜利特莱电力器材有限公司设生产的防震鞭价格是13元,螺旋形防震鞭使用高强度、耐老化、高弹性、阻燃的固体聚氯乙烯材料制成,安装方便、快捷。价格来源网络仅供参考
毕业论文 鞭炮结鞭封装机中的封装结构设计 摘 要 鞭炮结鞭封装机广泛应用于花炮生产中的各种型号鞭炮等产品的生产。 设计从市场 调研开始,深入了解了现有鞭炮生产设备的先进以及不足之处,择优选择一体式设计方 案,集结鞭、封装功能于一体。此设计主要进行封装机的设计,主要进行了结构和传送 带设计并分担了此一体式鞭炮机的传动和传送传动机构的设计。 其主要封装机构包括下 封装纸卷、上封装纸卷、上封胶纸涂胶辊和引导辊,还有收纸折纸导引件、浮动压件和 一对压辊等。说明书整理并介绍了整个设计流程以及设计中遇到的问题和解决方式,各 个市场已有产品的对比择优,如何研究开发新的机构等,同样也指出了仍然未能解决的 问题。依次介绍封装结构、传送带、齿轮传动、带传动等的设计步骤设计数据和如何 3D 建模等。说明书中还提供了诸多 3D建模图片,可以更直观的了解鞭炮结鞭封装机中的 封装结构。另外,由于分担的是封装系统,一
通过有限元软件ANSYS对阻尼弹簧防振锤—输电线建立模型,并用微风激振力对其加载,提取位移时程曲线。对比同等条件下普通防振锤(FR-3)的防振效果,最终优化阻尼弹簧防振锤的结构参数,选取最优结构参数值。
下面是电腐蚀现象的几个事例。
例如,阳东线OPGW光纤通信线路的卫辉站,其ADSS引入引出光缆分别于2003年6月2日和6月23日发生两起断缆事故。断缆发生的位置分别为:一处是防振鞭的中间位置;另一处在防振鞭外约50cm处。断缆处的外观现象是有明显的树状化电痕和烧灼痕迹;外护套断裂并露出芳纶纱有轻微的烧伤;外护套断痕整齐,芳纶纱已老化;内护垫层也有严重的烧穿痕迹;同时,防振鞭中间部分的光缆有明显的树状化电痕,金具末端也存在电痕斑点。两次断缆的防振鞭和光缆接触部分均呈现出螺旋状的熔化痕迹。防振鞭上有明显的电痕现象。
又如,某地220kV双回线系统投入运行1年后,ADSS光缆发生烧毁的断缆事故。断裂处外护套有明显的熔融状,芳纶纱外露,并且有明显的火烧痕迹,防振鞭也出现明显的龟裂现象并碳化。在未断裂的地方,多处发现有孔洞现象,以及防振鞭对光缆造成的烫伤痕迹,并已碳化。
再如,山东省滨州电业局所属的光纤通信线路,曾发生过光缆使用几年后被烧断的事故。以上几例事故表明,在110kv~220kv高压电网中,光纤通信系统使用的ADSS光缆如果安装地点位置选择不当,或其他防护措施不完善,出现A联强光缆被电腐蚀、断缆等事故是不可避免的。
在110kV~220kV高压电力网中,光纤通信的麟光缆烧裂、断缆的原因是电腐蚀造成的。产生电腐蚀的原因主要有下列几种:
(1)击穿:ADSS光缆所处空间电位太高,以致其表面产生足够大能量的电弧,引起极大的热量,使其外护套击穿,出现熔融状的边缘穿孔。同时,还伴有烧断芳纶纱,使ADSS的机械强度大大下降,从而造成断缆。
(2)电痕:电弧在扩套表面形成放射(树枝)状的碳化。M3SS光缆发生电痕后,在张力作用下其护套开裂并露出芳纶纱。
(3)腐蚀:ADSS光缆处在高电位电场中,会有漏电流通过护套并产生热量,这种热量会使护套的聚合物慢慢失去结合力而最终失效。其表现为护套的表面粗糙、变薄。腐蚀现象的发生是缓慢的。
(4)干带电弧:在110kV~220kV高压电网中,ADSS光缆处在高电场和污秽的环境中,光缆表面带有高电位,并且受污秽的影响变得很脏,于是,ADSS光缆和接地的金具间便产生了一定的漏电流通过光缆外护套时,便产生热量。这个热量除了使光缆外护套材料聚合物的结合力下降,并使之失效以外,还使光缆表面的水分不断蒸发,随机出现一些干燥带,阻碍了漏电流的流通,结果在干燥带两端出现了电位的积累。当这个电位积累到足够高时,便产生光缆外护套表面的放电现象,形成电弧,称为“干带电弧”或“干带飞弧”。可见,ADSS光缆发生电腐蚀是干带电弧造成的。
发生电腐蚀的根本原因在于ADSS光缆处于高电场或高电位的环境中,因此,防止或减少电腐蚀对ADSS光缆造成损害的基本措施是选择空间电位不太高并且电位梯度不太大的地点悬挂ADSS光缆。除此措施以外,下面几种方法也能阻止电腐蚀现象的发生:
(1)对ADSS光缆及其相关部件(如防振鞭等)喷涂“增水剂”,使它们“滴水不沾”。这样,可避免ADSS光缆外护层出现干燥带,防止“干带电弧”产生。
(2)对ADSS光缆部件喷涂云母雾粉基或者陶瓷粉基等绝缘剂,阻止“干带电弧”的产生。
⑴ADSS光缆架设过程中,必须注意安全问题,其中人员的安全是最重要的,在施工中必须遵守各项安全规章制度。
⑵ 关于金具
安装ADSS光缆所需的金具包括用于耐张塔的耐张金具、用于悬挂的悬挂金具、防振鞭、接地线及引下夹具等。
先确定每盘光缆所经过的塔号,特别是启始塔和结束塔的塔号,并在每座塔上布放牵引绳和滑轮,再在启始塔处放置牵引机,在结束塔处放置光缆盘和张力机。在跨距中部的悬垂点,滑轮直径不得小于12英寸,在诸如线路情况变化较大(如水平或垂直方向的角度达到25度或更大),以及线路起始端和终止端使用的滑轮不应小于20英寸或缆径的40倍。滑轮凹槽内应有弹性橡胶作缓冲材料,以减小光缆外护套的磨损。光缆的入轮角和出轮角都应小于30°,光缆布放时的张力应小于1吨,放缆的速度为每小时3-8公里,光缆与牵引绳应由旋转补偿扣相连,以防止光缆在布放过程中因扭曲而受切向应力。光缆牵引到结束塔后,在逐段调整各个耐张段的张力和弧垂(张力和弧垂的调节应从整个线路的一端开始进行,直至线路另一端结束,调节的方向应与安装光缆方向相反,以保证最大限度的利用光缆),然后安装金具,将光缆从塔上引下、拉直,并安装好引下夹具,最后将余缆盘好等待接续。在放缆的过程中,必须注意:光缆不得与塔身刮擦,如发现光缆外皮被刮破,应立即停止施工,待问题解决后再继续。
由于ADSS光缆的特殊性,它不能象普通光缆一样任意接续,其接续必须在输电线路的耐张塔或悬挂塔上进行,而不能在线路中间进行接续。一般来说,在地面进行接续就行。熔接作业时,一般需要熔接车辆,并备有充足的余缆,通常,余缆长度应能达到从杆塔引下,并延伸到熔接作业点。注意: 从引下夹具处算起的15米左右的光缆应当割去,以免系统中用到受挤压损坏的光缆。熔接时应用一台OTDR对接续工作进行实时监测,以保证熔接质量。熔接点的衰耗应符合设计要求(一般是小于0.05 dB)。
光缆接续完毕后,进行全程指标测试。测试仪表一般选用OTDR,或者使用光源和光功率计。
测试参数有: 总体衰耗: 应符合设计要求,对1310 nm的光纤来说一般应小于0.35dB/km。接点衰耗: 应符合设计要求,一般应小于0.05dB。