Ένας σφιγκτήρας τάσης είναι ένα κρίσιμο κομμάτι υλικού σε εναέριες γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας και δίκτυα ινών, που χρησιμοποιείται για την ασφαλή αγκύρωση αγωγών ή καλωδίων σε πόλους και πύργους, τη μεταφορά μηχανικής τάσης και τη διατήρηση της γραμμής σταθερή και ασφαλή κατά τη διάρκεια ζωής της. Αυτό το άρθρο σας παρέχει μια σαφή, πρακτική επισκόπηση του τι είναι οι σφιγκτήρες τάσης, οι κύριοι τύποι και δομές, πού χρησιμοποιείται κάθε τύπος (ACSR, ABC, ADSS, FTTH, κ.λπ.), πώς λειτουργούν μηχανικά και πώς να τους επιλέξετε, να εγκαταστήσετε και να τους συντηρήσετε. Είτε είστε μηχανικός σχεδιασμού, αγοραστής ή διευθυντής έργου, θα έχετε αρκετές λεπτομέρειες για να επιλέξετε τον σωστό σφιγκτήρα για κάθε εφαρμογή και να αποφύγετε δαπανηρά λάθη στο πεδίο.
Γιατί έχουν σημασία οι σφιγκτήρες τάσης;

Το "Hidden Key Component" στην Αξιοπιστία εναέριας γραμμής
Σε μια εναέρια γραμμή, όλη η τάση του αγωγού ή του καλωδίου μεταφέρεται μέσω του σφιγκτήρα τάσης στη δομή:αγωγός / καλώδιο → σφιγκτήρας τάσης → εξοπλισμός γραμμής → μονωτήρας / τύπος → στύλος / πύργος → θεμέλιο. Ο σφιγκτήρας είναι ο πρώτος-κόμβος που φέρει φορτίο σε αυτήν την αλυσίδα. Εάν δεν έχει καθοριστεί ελάχιστα ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, οι υπολογισμοί της πτώσης και της απόστασης δεν θα ισχύουν στο πεδίο και τόσο ο κίνδυνος συντήρησης όσο και το κόστος του έργου αυξάνονται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, για τους σχεδιαστές, τους αγοραστές και τους διαχειριστές έργων, ο σφιγκτήρας τάνυσης δεν είναι μια δευτερεύουσα εφαρμογή, αλλά ένα βασικό στοιχείο αξιοπιστίας κατά τη διάρκεια ζωής 20-30 ετών της γραμμής.
Τι πάει στραβά εάν επιλέξετε ή χρησιμοποιήσετε λανθασμένα σφιγκτήρες τάνυσης;
(1) Ολίσθηση αγωγού, άλμα, θραύση κλώνου
Εάν το μέγεθος του σφιγκτήρα είναι πολύ μεγάλο, η δύναμη λαβής είναι πολύ χαμηλή ή η ροπή ανεπαρκής, η γραμμή φαίνεται καλή μετά τη χορδή, αλλά γλιστρά αργά κάτω από τους κύκλους ανέμου, πάγου και θερμοκρασίας. Η πτώση σέρνεται, οι αποστάσεις συρρικνώνονται και με το ACSR/AAAC μπορείτε να λάβετε τοπική υπερένταση και ζημιά στο σκέλος. Κάθε επιπλέον τάνυση ή επισκευή έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά επιστρέφει μια χαμηλή-τιμή, χαμηλή-απόφαση σφιγκτήρα προδιαγραφών.
(2) Μικρο-απώλεια κάμψης ινών και κρυφές πτώσεις υπηρεσιών
Στα ADSS, OPGW και FTTH, ο κύριος κίνδυνος είναι η συγκέντρωση τάσεων και η μικρο-κάμψη στον σφιγκτήρα. Η χρήση γυμνού-σφιγκτήρα αγωγού στο ADSS, το λανθασμένο εύρος διαμέτρου ή το λάθος προσχηματισμένο σύνολο μπορεί να προκαλέσει αργά αυξανόμενη απώλεια OTDR που μετατρέπεται σε διακοπτόμενες πτώσεις ή σπασίματα ινών: η γραμμή είναι "ακόμα επάνω", αλλά οι υπηρεσίες συνεχίζουν να πέφτουν. Η ανάμειξη απαράμιλλων σφιγκτήρων και καλωδίων από διαφορετικές επωνυμίες για να "το κάνει να δουλέψει μία φορά" συχνά επανέρχεται μήνες αργότερα, καθώς παραβιάσεις SLA και δαπανηρή επαν-λειτουργία.
(3) Ασυνήθιστη φόρτωση πύργου και δαπανηρές διακοπές λειτουργίας
Η υποκαθορισμός σφιγκτήρων σε γωνίες ή αδιέξοδες δομές- (μονό κορδόνι όπου απαιτείται διπλό, ελαφρύ-καθήκον σε βαρείς διαδρόμους πάγου) μετατοπίζει τα πραγματικά φορτία μακριά από τα υπολογιζόμενα. Οι πύργοι βλέπουν-μακροπρόθεσμη έκκεντρη φόρτιση και υψηλές ροπές κάμψης, επομένως σε ακραίο άνεμο ή πάγο, αυτά τα τελικά σημεία είναι τα πρώτα που αποτυγχάνουν. Ένα σπάσιμο που προκαλείται-σφιγκτήρας δεν κοστίζει μόνο σε ένα συνεργείο επισκευής – σημαίνει επίσης απώλειες λόγω διακοπής λειτουργίας, κυρώσεις και ζημιά στη φήμη. Ο σωστός προσδιορισμός, η δοκιμή και η εγκατάσταση των σφιγκτήρων είναι ένας από τους φθηνότερους τρόπους μείωσης του μελλοντικού κινδύνου συμβάντων και προστασίας των περιθωρίων του έργου.
Τι είναι ένας σφιγκτήρας τάσης; Ορισμός & Ορολογία;

Τυπικός ορισμός σφιγκτήρα τάνυσης
Στο πλαίσιο των βιομηχανιών ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, ασφιγκτήρας τάσηςγενικά σημαίνει:
"Ένα εξάρτημα γραμμής που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση εφελκυσμού για έναν αγωγό ή καλώδιο, σχεδιασμένο να αντέχει και να μεταδίδει μηχανική τάση."
Με πιο μηχανικούς όρους:
είναι το υλικό που«πιάνει» αξιόπιστα το αξονικό εφελκυστικό φορτίοαπό τον αγωγό ή το καλώδιο και μεταφέρει αυτό το φορτίο στον πόλο/πύργο και το θεμέλιο, ενώ ελέγχεται η πίεση επαφής στη ζώνη σύσφιξης για να αποφευχθεί η καταστροφή του αγωγού ή του ίδιου του καλωδίου.
Βασικά σημεία είναι:
- Σύνδεση εφελκυσμού– Πρόκειται γιααξονική τάση, όχι μόνο το κρεμασμένο νεκρό βάρος.
- Αντέχουν και μεταδίδουν ένταση– Η τάση ρέει από τον αγωγό/καλώδιο, μέσω του σφιγκτήρα, στη δομή.
- Μακροπρόθεσμη-σταθερότητα– Δεν πρέπει να γλιστράει ή να υποφέρει από πρόωρη κόπωση για δεκαετίες κύκλων ανέμου, πάγου και θερμοκρασίας.
Όταν οι μηχανικοί σχεδιασμού υπολογίζουν την τάση και τη χαλάρωση και όταν ελέγχουν τις προμήθειεςΔύναμη πρόσφυσης και MBL (ελάχιστο φορτίο θραύσης), ουσιαστικά επαληθεύουν ένα πράγμα:
Μπορεί αυτός ο σφιγκτήρας να εκτελέσει με ασφάλεια αυτή τη σύνδεση εφελκυσμού καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής;
Όρια εναντίον Άλλου Υλικού (Tension Clamp vs Others)
1) Σφιγκτήρας τάσης έναντι σφιγκτήρα ανάρτησης
Σφιγκτήρας τάσης:
Κυρίως φέρει τοαξονική τάσητου αγωγού ή του καλωδίου.
Εγκατεστημένο σε αδιέξοδους-πόλους, τμήματα τάνυσης, γωνιακούς πόλους κ.λπ.
Ο στόχος είναι νακλειδώστε τον αγωγό στη θέση του, χωρίς ουσιαστικά καμία σχετική ολίσθηση στη ζώνη σύσφιξης.
Σφιγκτήρας ανάρτησης:
Υποστηρίζει κυρίως τοβάροςτου αγωγού, επιτρέποντας περιορισμένη κίνηση και θερμική διαστολή στην περιοχή σύσφιξης.
Χρησιμοποιείται σε μεσαία-ανάπτυξη ευθύγραμμων τμημάτων, για να "κρεμάσει" τη γραμμή από μονωτήρες ή εγκάρσιους βραχίονες.
Ο στόχος είναι ναυποστήριξη + επιτρέψτε την κίνηση, να μην φέρει την πλήρη τάση γραμμής.
Με μια φράση:
Οι σφιγκτήρες τάνυσης είναι για τράβηγμα, οι σφιγκτήρες ανάρτησης είναι για κρέμασμα.
Χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες τάνυσης σε αδιέξοδα-άκρα, σπασίματα τομών και γωνίες. χρησιμοποιήστε σφιγκτήρες ανάρτησης σε κανονικά ευθύγραμμα ανοίγματα.
2) Σφιγκτήρας τάσης vs άγκυρας / λαβή τύπου / σφιγκτήρας τύπου
Άγκυρα / λαβή τύπου / σφιγκτήρας τύπου:
Χρησιμοποιείται κυρίως σεσυστηματα τυποποίησης, για να τερματίσει και να αγκυρώσει τα καλώδια τύπου (ατσάλινο σκέλος) σε αγκυρώσεις ή κατασκευές γείωσης.
Δομικά μπορεί να μοιάζουν πολύ με έναν προσχηματισμένο σφιγκτήρα τάσης, αλλά το αντικείμενο τους είναιτύπος σύρμα, όχι αγωγός φάσης ή οπτικό καλώδιο.
Σφιγκτήρας τάσης (για αγωγούς/καλώδια):
ΛειτουργείACSR, AAAC, ADSS, OPGW, ABC, FTTH, κ.λπ. – δηλαδή αγωγοί ισχύος και καλώδια επικοινωνίας.
Ο σχεδιασμός του πρέπει να ληφθεί υπόψηηλεκτρική απόδοση(ηλεκτρική διάβρωση, γαλβανικά φαινόμενα) και, για οπτικά καλώδια,μικρο-κάμψη και καταπόνηση ινών.
Σε πραγματικά έργα, μια "αδιέξοδη-λαβή για guy wire" και μια "προσχηματισμένη αδιέξοδο-για ADSS" μπορεί να φαίνονται σχεδόν πανομοιότυπα στα αγγλικά, αλλά διαφέρουν ως προς την αντοχή, το μήκος, την επίστρωση και τη συμβατότητα. Οι μηχανικοί και οι αγοραστές πρέπει να τα διακρίνουν συνειδητά όταν διαβάζουν φύλλα δεδομένων προϊόντων.
Όπου οι σφιγκτήρες τάνυσης κάθονται σε μια τυπική εναέρια γραμμή
Από την άποψη της διαδρομής φορτίου-, η ροή δύναμης σε μια τυπική εναέρια γραμμή είναι:
Αγωγός / καλώδιο → Σφιγκτήρας τάσης → Άγκιστρο / δακτυλήθρα
→ Κορδόνι μόνωσης / ράβδος τύπου → Στύλος / πύργος → Θεμέλιο
Σε αυτή την αλυσίδα:
Οαγωγός / καλώδιοπαρέχει την πηγή τάσης (αυτο-βάρος + θερμοκρασία + άνεμος/πάγος).
Οσφιγκτήρας τάσηςείναι το πρώτοload-διεπαφή ρουλεμάν, αποφασίζοντας πώς αυτό το φορτίο εφελκυσμού μεταφέρεται από έναν εύκαμπτο αγωγό σε ένα άκαμπτο σύστημα χάλυβα/σκυροδέματος.
Οδεσμός / δακτυλήθρα / μονωτές / χάλυβας πύργων / θεμέλιομετά περάστε και μοιράστε αυτό το φορτίο βήμα προς βήμα στο έδαφος.
Για σχεδιασμό γραμμής και δομής:
Όλοι οι υπολογισμοί της τάσης, της ροπής κάμψης και της ικανότητας θεμελίωσης υποθέτουν ότι αυτή η διαδρομή φορτίου είναισυνεχής και αξιόπιστος, χωρίς ολίσθηση ή πρόωρη αστοχία σε κανένα σημείο.
Εάν ο σφιγκτήρας τάνυσης αποτύχει σε ισχύ πρόσφυσης ή έχει επιλεγεί λανθασμένα δομικά, όλες οι επόμενες παραδοχές σχετικά με τη φόρτιση του πύργου και της θεμελίωσης ακυρώνονται.
Τυπικά σενάρια εφαρμογής σφιγκτήρων τάσης

Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας: Γραμμές Μεταφοράς / Διανομής
Στις συμβατικές γραμμές μεταφοράς και διανομής, οι σφιγκτήρες τάσης εμφανίζονται κυρίως σε πολλές κρίσιμες θέσεις:αδιέξοδοι-πόλοι, τμήματα τάνυσης, γωνιακές δομές και διασταυρώσεις μεγάλου-ανοίγματος.
Αδιέξοδος-πόλοι / τμήματα τάνυσης
Οι συνήθεις αγωγοί εδώ είναι γυμνοίACSR, AAAC, AAC, και μερικές φορέςOPGW/ OPPC. Σε αυτά τα σημεία ο σφιγκτήρας πρέπει να φέρει τοπλήρης τάση του ανοίγματος, επομένως χρησιμοποιούνται συνήθως αδιέξοδα-τύπου συμπίεσης-.
Εστίαση μηχανικού σχεδιασμού:Ισχύς πρόσφυσης Μεγαλύτερη ή ίση με το 90–95% του RTS του αγωγού και συνάδει με τους υπολογισμούς του φορτίου του πύργου.
Εστίαση προμηθειών:επιλογή απότύπος αγωγού, διάμετρος και RTS, όχι μόνο από ένα γενικό "εύρος-διατομής".
Εστίαση στην κατασκευή:σωστός έλεγχος ροπής, σωστό μήκος συμπίεσης, διάτμηση{0}}πλήρης διάτμηση των μπουλονιών κεφαλής κ.λπ.
Γωνιακές δομές
Υπό γωνίες, οι σφιγκτήρες τάνυσης όχι μόνο φέρουν τάνυση του ανοίγματος, αλλά και επιλύουν το πρόβλημαγωνία συνιστώσα του φορτίου, το οποίο δημιουργεί υψηλότερες απαιτήσεις κάμψης στο σώμα του σφιγκτήρα και στο υλικό σύνδεσης. Για μεγάλες γωνίες ή γραμμές διπλού{1}}κυκλώματος,διπλή-χορδή / διπλό-αδιέξοδο-Οι διαμορφώσεις χρησιμοποιούνται συχνά για την κοινή χρήση του φορτίου.
Διαβάσεις μεγάλης έκτασης-(ποτάμια, κοιλάδες, διαβάσεις αυτοκινητοδρόμων)
Αυτές οι τοποθεσίες έχουν υψηλή τάση και αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας. Συνήθως θα:
Χρήσηυψηλότερη-κατηγορία δύναμηςσφιγκτήρες?
Επιβολή αυστηρότερων απαιτήσεων σεαπόδοση κόπωσης και αντιολισθητική-;
ΓιαOPGW/OPPC, επίσης έλεγχοςστέλεχος ινώνστη ζώνη του σφιγκτήρα.
Εναέριες μονωμένες γραμμές ABC χαμηλής-Τάσης (LV ABC)
Σε0,4 kV LV ABCσυστήματα, οι σφιγκτήρες τάσης ονομάζονται συχνότεραΣφιγκτήρες αγκύρωσης ABC / σφιγκτήρες σφήνας. Τα κύρια σενάρια περιλαμβάνουν:
Πρόσοψη κτιρίου / τοίχος / πόλος νεκρά άκρα και γωνίες
Για παράδειγμα, από έναν στύλο γραμμής στην πρόσοψη του κτιρίου, στη συνέχεια στρίβοντας και κατεβαίνοντας στη θέση μετρητή πελάτη.
Τυπική δομή:πολυμερές σώμα + αυτο-ρυθμιζόμενη σφήνα + ανοξείδωτος-χάλυβας γάντζος;
Υποστηρίζει καλώδια LV-ABC 1–4 πυρήνων και κοινές διατομές-όπως 16–95 mm².
Μηχανική-πλευρική εστίαση:
Σχέδιο:επιλέξτε κατηγορία τάνυσης σφιγκτήρα ανάλογα με το άνοιγμα και την αδιέξοδη-θέση – μην την αντικαταστήσετε με αυτοσχέδιες λύσεις "σφιγκτήρας γραμμής + δεσμοί καλωδίων".
Προμήθεια:δώστε περισσότερη προσοχήΑντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, συμπεριφορά γήρανσης και εύρος θερμοκρασίας, καθώς οι περισσότεροι σφιγκτήρες είναι εκτεθειμένοι σε στέγες και προσόψεις.
Κατασκευή:στόχος γιαεργαλείο-δωρεάν εγκατάσταση και λειτουργία ενός-ανθρώπου– Η αποτελεσματικότητα εγκατάστασης/αφαίρεσης μεγάλης κλίμακας- επηρεάζει άμεσα το χρονοδιάγραμμα και το κόστος του έργου.
Γραμμές ινών: ADSS / OPGW / OPPC
Στα συστήματα οπτικών ινών{0}, ο ρόλος ενός σφιγκτήρα τάσης είναι νασυγκρατήστε την τάση και ελέγξτε την καταπόνηση. Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:
Καλώδιο ADSS
Χρησιμοποιείται σε αδιέξοδους-πόλους, γωνιακούς πόλους, σημεία διακλάδωσης και διασταυρώσεις.
Δομή: κυρίωςπροσχηματισμένα σετ τάνυσης (προδιαμορφωμένος σφιγκτήρας τάσης / προσχηματισμένο αδιέξοδο-), που αποτελείται από προσχηματισμένες ράβδους, ράβδους πανοπλίας και δακτυλήθρα κ.λπ.
Απαιτήσεις: δύναμη λαβής συνήθως κοντά ή κοντάκαλώδιο RTS, καιστέλεχος ινώνπρέπει να παραμένει εντός των επιτρεπόμενων ορίων κατά την τάση σχεδιασμού.
OPGW / OPPC
Εγκατεστημένο παρόμοια με το ADSS, αλλά με πρόσθετογείωση, ηλεκτρική και αντικεραυνική προστασίααπαιτήσεις.
ΓιαOPGW, ο σφιγκτήρας τάσης έχει σχεδιαστεί μαζί μεκαλώδια γείωσης, βραχίονες κουτιού σύνδεσης και σχετικά εξαρτήματα.
ΓιαOPPC, πρέπει να εξετάσετε τοηλεκτρική διεπαφή με τον αγωγό φάσηςκαι πιθανά ζητήματα ηλεκτρικής διάβρωσης.
Για αυτές τις γραμμές, οι μηχανικοί ενδιαφέρονται λιγότερο για το «απλώς κράτημα» και περισσότερο για"κρατά χωρίς να βλάπτει τις ίνες", επομένως η δομή του σφιγκτήρα, το προσχηματισμένο μήκος και ο σχεδιασμός της θωράκισης είναι πολύ πιο εξελιγμένα από ό,τι στα τυπικά εξαρτήματα διανομής.
FTTx & FTTH: Self-Supporting Drop / Figure-8 Cable
ΣεFTTx / FTTH, οι σφιγκτήρες τάνυσης είναι μικροί σε μέγεθος αλλά τεράστιοι σε ποσότητα – μια γειτονιά μπορεί να χρησιμοποιήσει εκατοντάδες από αυτούς.
Οι τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν:
Είσοδος κτιρίου – σημεία ανύψωσης / πτώσης
Αυτοϋποστήριξη-καλώδιο πτώσης / καλώδιο σχήμα-8τρέχει από το σημείο διανομής στο κτίριο, στη συνέχεια στρίβει και κατεβαίνει στο ανυψωτικό ή στο εσωτερικό σημείο.
Συνήθως χρησιμοποιεί αμικρή πλαστική σφήνα-τύπου FTTH σφιγκτήρα τάνυσης, σε συνδυασμό με γάντζους, κρίκους και βραχίονες τοίχου.
Ενδιάμεσες γωνίες και μικρές διαβάσεις δρόμων
Εδώ το αξονικό φορτίο είναι χαμηλό, αλλάαποτελεσματικότητα εγκατάστασης και εμφάνισηύλη. Οι σφιγκτήρες πρέπει να είναι συμπαγείς, να προσαρμόζονται εύκολα και να είναι απαλοί σε καλώδια ινών μικρής-διαμέτρου.
Σε αυτό το σενάριο:
- Σχέδιονοιάζεται γιαελάχιστη ακτίνα κάμψης και πρόσθετη καταπόνηση της ίνας;
- Προμήθειανοιάζεται γιακόστος μονάδας + αποδοτικότητα εγκατάστασης +-ποσοστό απόρριψης ιστότοπου;
- Κατασκευήενδιαφέρεται για το αν χρειάζονται εργαλεία, αν ο σφιγκτήρας μπορεί να ανοίξει ξανά και αν μπορεί να λειτουργήσειένα-χέρι στο ύψος.
Ειδικά σενάρια
Ορισμένες συνθήκες λειτουργίας επιβάλλουν υψηλότερες απαιτήσεις στους σφιγκτήρες τάσης από τις "κανονικές" γραμμές:
Αγωγοί υψηλής-θερμοκρασίας (HTLS)
Λειτουργώντας σε θερμοκρασία 150–200 μοιρών ή ακόμη υψηλότερα, οι τυπικοί σφιγκτήρες-κράματος αλουμινίου τείνουν να σέρνονται και να χάνουν το σχήμα τους.
Χρειάζεστε αφοσιωμένουψηλή-θερμοκρασία αδιέξοδα-, χρησιμοποιώντας ειδικά κράματα υψηλής{0}}θερμοκρασίας και βελτιστοποιημένες δομές για τον έλεγχο της μακροπρόθεσμης-παραμόρφωσης και της απώλειας πρόσφυσης.
Βαρύς πάγος / περιοχές με ισχυρούς ανέμους
Η συσσώρευση πάγου αυξάνει το βάρος. Ο άνεμος αυξάνει σημαντικά τα οριζόντια φορτία, επομένως η τάση και οι κραδασμοί αυξάνονται.
Από την πλευρά του σχεδιασμού θα χρησιμοποιήσετε συνήθως:
Υψηλότεροι παράγοντες ασφάλειας,
Διπλοί-χορδές / διπλοί-σφιγκτήρες,
Ενισχυμένο υλικό σύνδεσης.
Παράκτιες ζώνες σοβαρής διάβρωσης / βιομηχανικής ρύπανσης
Το ισχυρό σπρέι αλατιού και η χημική διάβρωση κάνουν τις τυπικές επικαλύψεις ψευδαργύρου-μικρής διάρκειας.
Χρειάζεστε: υψηλότερης ποιότητας-επικαλύψεις,κράμα αλουμινίου / ανοξείδωτα-υλικά, ή επιπλέονπροστατευτικά καλύμματα / σφραγισμένα σχέδια.
Σε αυτά τα ειδικά σενάρια, ένας σφιγκτήρας τάσης δεν είναι πλέον "γενικό στοιχείο καταλόγου". πρέπει να επιλεγεί μαζί μετύπος αγωγού, τύπος δομής και κλάση περιβάλλοντοςως μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού.
Σενάριο × Τύπος αγωγού × Προτεινόμενη δομή (Συνοπτικός πίνακας)
Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμεύσει ως αγρήγορο σημείο εκκίνησηςγια μηχανικούς και αγοραστές όταν επιλέγουν τύπους σφιγκτήρων:
| Σενάριο / Τοποθεσία | Τυπικός αγωγός / καλώδιο | Συνιστώμενη δομή σφιγκτήρα τάσης | Σημειώσεις επιλογής κλειδιών |
|---|---|---|---|
| Νεκροί-πόλοι μετάδοσης / διανομής, ανοίγματα τάσης | ACSR / AAAC / AAC | Βιδωμένος σφιγκτήρας τάνυσης-αδιεξόδου/συμπίεσης- | Μέγεθος κατά RTS. πρόσφυση Μεγαλύτερο ή ίσο με 90–95% του RTS. ταιριάζουν με το φορτίο του πύργου και τους παράγοντες ασφάλειας σχεδιασμού |
| Γωνιακές δομές (μεσαία γωνία) | ACSR / AAAC | Μονό ή διπλό-αδιέξοδο με βιδωτή χορδή- | Αποφασίστε μονό έναντι διπλού κατά γωνία και μη ισορροπημένη τάση. ελέγξτε την ικανότητα κάμψης των εξαρτημάτων |
| Διαβάσεις μεγάλης έκτασης-(ποτάμια, αυτοκινητόδρομοι, βαθιές κοιλάδες) | ACSR / OPGW / OPPC | Ενισχυμένο αδιέξοδο- / προσχηματισμένο σύνολο + βοηθητικό υλικό | Υψηλή αντοχή και αντοχή στην κόπωση. χρησιμοποιήστε αποσβεστήρες. ακολουθήστε αυστηρά το σχεδιασμό του συστήματος του προμηθευτή |
| LV ABC νεκρά-άκρα / γωνίες | LV ABC 1–4 πυρήνες | Σφιγκτήρας αγκύρωσης-τύπου ABC | Αντιστοίχιση πυρήνων και διατομής-. εστίαση στην αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και το εύρος θερμοκρασίας. εργαλείο-προτιμάται δωρεάν εγκατάσταση |
| ADSS αδιέξοδα-άκρα / γωνίες / διακλαδώσεις | Καλώδιο ADSS | Προδιαμορφωμένος σφιγκτήρας τάνυσης (προδιαμορφωμένο αδιέξοδο-σετ) | Επιλέξτε ανά RTS και span. έλεγχος της καταπόνησης των ινών. Το σετ πρέπει να περιλαμβάνει ράβδους πανοπλίας, δακτυλήθρα κ.λπ. |
| OPGW / OPPC αδιέξοδα-άκρα / γωνίες | OPGW / OPPC | Προδιαμορφωμένος ή αποκλειστικός σφιγκτήρας τάσης OPGW/OPPC | Λάβετε υπόψη τόσο τη μηχανική αντοχή όσο και την ηλεκτρική απόδοση. συντονιστεί με υλικό γείωσης και σύνδεσης |
| Σημεία ανύψωσης FTTx / FTTH / πτώσης / γωνίας | Αυτό-υποστηριζόμενο καλώδιο drop / figure-8 | Μικρή πλαστική σφήνα-τύπου FTTH τάνυσης | Το αξονικό φορτίο είναι χαμηλό. εστίαση στην ακτίνα κάμψης, την αποτελεσματικότητα εγκατάστασης και την προστασία του μπουφάν |
| HTLS αδιέξοδα-ενότητες / τάσεις | Αγωγοί HTLS | Σφιγκτήρας νεκρού άκρου-υψηλής θερμοκρασίας- | Κράμα υψηλής-θερμοκρασίας, αντι-σχεδιασμός. βεβαιωθείτε ότι το κράτημα παραμένει σταθερό σε μακροπρόθεσμα-υψηλές θερμοκρασίες |
| Βαρύς πάγος / δυνατός άνεμος / παράκτια διαβρωτικά περιβάλλοντα | ACSR / ADSS / OPGW / LV ABC | Ενισχυμένος ή αντιδιαβρωτικός σφιγκτήρας τάσης (συχνά διπλή-χορδή / διπλή-σετ) | Αυξήστε το μηχανικό περιθώριο ασφαλείας, την κόπωση και την αντοχή στη διάβρωση. χρησιμοποιήστε διπλά σετ όπου χρειάζεται |
Ταξινόμηση σφιγκτήρων τάσης

Αντί να αναφέρετε αριθμούς μοντέλων, είναι πιο χρήσιμο να δείτε τους σφιγκτήρες τάνυσης σε τρεις διαστάσεις:
λειτουργία → μηχανική δομή → επίπεδο καλωδίου / τάσης.
Αυτό βοηθά τους σχεδιαστές, τους αγοραστές και τα συνεργεία πεδίου να παραμείνουν ευθυγραμμισμένοι στον ίδιο «χάρτη».
Κατά συνάρτηση: Τάνυση έναντι εφελκυσμού + ηλεκτρικό
1) Σφιγκτήρας τάνυσης (καθαρή μηχανική αγκύρωση)
Ρόλος:Μεταφέρετε τοπλήρης αξονική τάσητου ανοίγματος σε αδιέξοδα-άκρα, τμήματα τάνυσης, γωνίες, μεγάλα ανοίγματα.
Χαρακτηριστικά:
Δύναμη λαβής προσδιορίζεται σαφώς (π.χ. μεγαλύτερη από ή ίση με 90–95% του RTS αγωγού).
Συνεργάζεται με δεσμά, δακτυλήθρα, χορδές μόνωσης ή ράβδους τύπου.
Ισχύει για:ACSR, AAAC, ADSS, OPGW, LV ABC, FTTH – βασικά κάθε «τέλος έντασης» στη γραμμή.
2) Εφελκυσμός + ηλεκτρική λειτουργία (μηχανικός + ηλεκτρικός ρόλος)
Ρόλος:Μεταφέρετε έντασηκαιεξασφάλιση ηλεκτρικής συνέχειας / θωράκισης / γείωσης.
Παραδείγματα:
Ορισμένα αδιέξοδα-OPPC (τάση + ηλεκτρική διαδρομή σε μία διάταξη).
Μέρη συστημάτων γείωσης όπου ο σφιγκτήρας είναι μέρος της διαδρομής γείωσης.
Βασικό σημείο:Αντιμετωπίστε αυτά ωςσυγκεκριμένα στοιχεία του συστήματος-– τα επιλέγετε ως μέρος μιας ολοκληρωμένης λύσης, όχι μόνο σε "kN και διάμετρο".
Με Μηχανική Δομή
4.2.1–4.2.6 Συνοπτικός Πίνακας
| Τύπος | Κύρια δομή | Τυπικές εφαρμογές | Δυνατά σημεία | Σημεία παρακολούθησης |
|---|---|---|---|---|
| Βιδωμένος σφιγκτήρας τάσης(NLL / NLD) | Σώμα από κράμα αλουμινίου ή ελατό σίδηρο + μπουλόνια U- + πλάκα σύσφιξης + παξιμάδια / διάτμηση-μπουλόνια κεφαλής | Αδιέξοδα-θέσεις, τάση και γωνία για ACSR / AAAC / AAC | Ώριμη, τυποποιημένη, εύκολη στον προσδιορισμό. ροπή-ρυθμιζόμενη λαβή. καλό για τα περισσότερα έργα T&D | Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ροπή. χαλαρά μπουλόνια → απώλεια πρόσφυσης και ολίσθηση. χρειάζεται περιοδικό έλεγχο |
| Σφιγκτήρας τάνυσης τύπου σφήνας-(Σφιγκτήρας αγκύρωσης) | Μεταλλικό ή πολυμερές κέλυφος +-σφήνα(εις) αυτοασφάλισης + ανοξείδωτος-ατσάλινος γάντζος / ουρά | LV ABC νεκρά άκρα-και γωνίες. Πτώση FTTx / FTTH και αγκύρωση καλωδίου figure-8 | Αυτό-σφίξιμο υπό φορτίο. συνήθως εργαλείο-δωρεάν και γρήγορο στην εγκατάσταση. συμπαγής και ελαφρύς | Πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο/την διατομή του καλωδίου-. πολύ μεγάλο → ολίσθηση, πολύ μικρό → ζημιά στο καλώδιο. Τα πλαστικά κελύφη χρειάζονται απόδοση υπεριώδους ακτινοβολίας και χαμηλής- θερμοκρασίας |
| Προσχηματισμένος / ελικοειδής σφιγκτήρας τάσης | Προσχηματισμένες ράβδοι + ράβδοι θωράκισης + δακτυλήθρα και αξεσουάρ | ADSS, OPGW, OPPC αδιέξοδα-, γωνίες, διακλαδώσεις | Πολύ ομοιόμορφη κατανομή τάσεων. πρόσφυση έως και 95–100% RTS. εξαιρετικός έλεγχος καταπόνησης ινών- | Πρέπει να ταιριάζει ακριβώς με το καλώδιο OD, τη δομή και το RTS. εγκατάσταση αυστηρά ανά χρωματικά σημάδια / ακολουθία. χρησιμοποιείται καλύτερα ως μέρος ενός πλήρους σετ υλικού ADSS/OPGW |
| Σφιγκτήρας αδιεξόδου-συμπίεσης | Περίβλημα Al ή Cu–Al, ψυχρή-συμπιεσμένη σε αγωγό με υδραυλικά εργαλεία | Αδιέξοδα μετάδοσης HV / EHV-. Απολήξεις αγωγών HTLS | Πολύ υψηλή μηχανική αντοχή. λαβή κοντά στον αγωγό RTS. χωρίς μπουλόνια/σφήνες → πολύ σταθερό. καλή ηλεκτρική συμπεριφορά | Η εγκατάσταση είναι-κρίσιμη διαδικασία (σύνολο καλουπιών, μήκος, πίεση, ακολουθία). Τα λάθη απαιτούν αποκοπή και επανάληψη. χρειάζεται εκπαιδευμένα συνεργεία και κατάλληλες πρέσες |
| Σφιγκτήρας τύπου κώνου/σφήνας- | Σώμα σε σχήμα-κώνου + σφήνες κώνου ή χαλύβδινες σφήνες | Τερματισμοί καλωδίων τύπου Guy, συστήματα τύπου tower guy. ορισμένοι απολήξεις από χάλυβα- | Υψηλό, επαναλαμβανόμενο κράτημα σε χαλύβδινο σκέλος. καλό για υψηλά αξονικά φορτία | Δεν είναι κατάλληλο για ADSS / OPGW / ABC / FTTH. Οι σφήνες πρέπει να ταιριάζουν με τη διάμετρο και την κατασκευή του κλώνου |
| Μονωμένος σφιγκτήρας τάσης | Μηχανικό σώμα + ενσωματωμένη μόνωση μεταξύ σφιγκτήρα και ενεργού τμήματος | Ειδικά συστήματα LV/MV, σιδηροδρομικές αλυσίδες, εφαρμογές κατά-κλοπής ή ζωντανής-γραμμής | Παρέχει τάση + μόνωση / μόνωση σε ένα μόνο εξάρτημα | Γενικά προσαρμοσμένο/συστήματος-συγκεκριμένο. πρέπει να ακολουθεί το σχεδιασμό του συστήματος. μην αυτοσχεδιάζετε με "τυποποιημένο σφιγκτήρα + τυχαία μέρη μόνωσης" |
Ανά τύπο καλωδίου
Πολλοί κατασκευαστές και κατάλογοι οργανώνουν σφιγκτήρες με το "για ποιο καλώδιο είναι αυτό;" – χρήσιμο για γρήγορο φιλτράρισμα:
| Οικογένεια σφιγκτήρων | Για ποιο καλώδιο | Τυπική δομή | Κύρια χρήση |
|---|---|---|---|
| Γυμνός σφιγκτήρας τάσης αγωγού | ACSR, AAAC, AAC | Βιδωμένο, συμπίεση, μερικά προσχηματισμένα | Αδιέξοδα-μετάδοσης / διανομής, τάση, γωνίες, μεγάλα ανοίγματα |
| Σφιγκτήρας τάνυσης / αγκύρωσης ABC | 1–4 πυρήνα LV ABC | Σφήνα-τύπος, αυτο-ασφάλιση. πολυμερές ή μεταλλικό κέλυφος | Κτίριο / αδιέξοδα άκρα-πόλων και γωνίες για τροφοδότες LV ABC |
| Σφιγκτήρας τάσης ADSS / OPGW / OPPC | ADSS, OPGW, OPPC | Προσχηματισμένα σετ τάσης (ράβδοι + πανοπλία + δακτυλήθρα) | Αδιέξοδα-, γωνίες, κλάδοι και διασταυρώσεις. συγκρατήστε την τάση και ελέγξτε την καταπόνηση των ινών |
| Σφιγκτήρας τάνυσης καλωδίου πτώσης FTTH / figure-8 | Αυτο-υποστηριζόμενη ίνα σταγόνας/fig-8 | Μικρός πλαστικός σφιγκτήρας σφήνας + άγκιστρα / βραχίονες | Είσοδος κτιρίου, στροφές πρόσοψης, μικρά ανοίγματα σε δίκτυα πρόσβασης FTTx / FTTH |
Σχεδιασμός & Αρχή Εργασίας Σφιγκτήρες Τάνυσης

Αυτή η ενότητα απλώς σας δίνει έναιδέα υψηλού-επιπέδουγια το πώς λειτουργεί ένας σφιγκτήρας τάσης. Η λεπτομερής μηχανική και οι υπολογισμοί θα βάλουμε σε ξεχωριστό τεχνικό άρθρο.
Τι υπάρχει μέσα σε έναν σφιγκτήρα τάσης;
Ανεξάρτητα από τον τύπο, οι περισσότεροι σφιγκτήρες τάσης μπορούν να χωριστούν σε μερικά λειτουργικά μέρη:
Σώμα– συνήθως κράμα αλουμινίου, όλκιμο σίδηρο ή πλαστικό μηχανικής (ABC/FTTH)· Μεταφέρει το κύριο φορτίο και οδηγεί τις σιαγόνες / σφήνες και διοχετεύει δύναμη στο σημείο σύνδεσης.
Σαγόνια / σφήνες / προσχηματισμένες ράβδοι– τα μέρη που στην πραγματικότηταπιάστε τον αγωγό ή το καλώδιο, ορίστε την περιοχή επαφής και την πίεση, και επομένως τη δύναμη λαβής και τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα-.
Ράβδοι θωράκισης / προστατευτικά μέρη– κυρίως σε σετ ADSS/OPGW/OPPC, για εξάπλωση της πίεσης σε μεγαλύτερο μήκος και προστασία της θήκης / των ινών του καλωδίου.
Σύνδεση υλικού(U-μπουλόνια, γάντζοι, ουρές, μάτι/τράχη, κ.λπ.) – συνδέει τον σφιγκτήρα με δεσμούς, δακτυλήθρες, χορδές μόνωσης ή ράβδους τύπου. Η κατηγορία αντοχής τους πρέπει να ταιριάζει με το σχέδιο του σφιγκτήρα και του πύργου.
Μπουλόνια, ροδέλες, κοχλίες κεφαλής κοπής-– ασφαλίστε τη δύναμη σύσφιξης στη θέση του και βοηθήστε στον έλεγχο της ροπής εγκατάστασης.
Εν συντομία:σώμα=μεταφορά, σιαγόνες/σφήνες=λαβή, θωράκιση=προστασία, σύνδεσμοι=περνούν περαιτέρω το φορτίο, μπουλόνια=κλειδώνουν τα πάντα στη θέση τους.
Διαδρομή φόρτωσης: Πώς ρέει η τάση στη δομή
Από διαρθρωτική άποψη, το βασικό ερώτημα είναι:
Πώς η τάση στον αγωγό/καλώδιο εισέρχεται πραγματικά στον πύργο και το θεμέλιο;
Η τυπική διαδρομή φόρτωσης είναι:
Αγωγός / καλώδιο → Ζώνη σύσφιξης (σιαγόνες / σφήνα / προσχηματισμένες ράβδοι)
→ Σώμα σφιγκτήρα → Άγκιστρο / δακτυλήθρα
→ Κορδόνι μόνωσης / ράβδος τύπου → Στύλος / πύργος → Θεμέλιο
Οποιοσδήποτε από αυτούς τους κόμβους μπορεί να γίνει ο αδύναμος κρίκος:
Οζώνη σύσφιξηςμπορεί να γλιστρήσει (πολύ μικρή περιοχή / τριβή / πίεση) ή να προκαλέσει βλάβη στον αγωγό (πολύ μεγάλη τοπική πίεση, σκληρές άκρες).
Οσώμα και συνδετήρεςμπορεί να ραγίσει ή να αστοχήσει υπό κόπωση εάν η αντοχή ή το πάχος είναι ανεπαρκές.
Ομονωτές / παιδιά / πύργοςθα δει διαφορετικά φορτία ανάλογα με τον τύπο του σφιγκτήρα (μονής έναντι διπλής χορδής, γωνία κ.λπ.).
Η ανάμνηση αυτής της απλής διαδρομής καθιστά πολύ πιο εύκολο να διαβάσετε οποιοδήποτε φύλλο δεδομένων σφιγκτήρα και να δείτεποιο τμήμα έχει ενισχυθεί και πού μπορεί να υπάρχουν πιθανά αδύναμα σημεία.
Grip & Anti-Slip: Wedge vs. Preformed vs. Compression
Όλα τα σχέδια σφιγκτήρων προσπαθούν να λύσουν τα ίδια δύο προβλήματα:
1) Μην γλιστρήσετε. 2) Μην καταστρέψετε τη γραμμή.Απλώς το κάνουν με διαφορετικούς τρόπους:
Τύπος σφήνας– Αυτό-κλείδωμα: όσο πιο δυνατά τραβάτε, όσο πιο βαθιά πηγαίνει η σφήνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η κανονική δύναμη και η τριβή. Καλό γιαμέτρια τάση + γρήγορη εγκατάσταση(ABC, FTTH).
Προσχηματισμένο / ελικοειδές– μακριές προσχηματισμένες ράβδοι τυλίγονται γύρω από το καλώδιο, παρέχονταςμεγάλο μήκος επαφής και ομοιόμορφη καταπόνηση, πολύ φιλικό στις ίνες. Ιδανικό γιαADSS/OPGW/OPPC.
Συμπίεση– ένα μεταλλικό χιτώνιο συμπιέζεται υδραυλικά στον αγωγό, δημιουργώντας μια σφιχτή συγκόλληση-με-μέταλλο. Πολύ υψηλή πρόσφυση και επαναληψιμότητα, που χρησιμοποιείται σεHV/EHV και HTLS.
Πολύ σύντομο:σφήνα=self-ασφάλιση κατά γωνία, προσχηματισμένο=μακρύ σπειροειδές "χέρι" που πιάνει το καλώδιο, συμπίεση=ψυχρός-μεταλλικός δεσμός.
Πώς οι σφιγκτήρες προστατεύουν τους αγωγούς / τα καλώδια
Το κράτημα δεν είναι αρκετό -πωςθεωρείς ότι έχει σημασία:
Κατανομή στρες– απλώστε το φορτίο σε μεγαλύτερο μήκος (μακριές αυλακώσεις, προσχηματισμένες ράβδους) και αποφύγετε τις αιχμηρές άκρες για να αποτρέψετε τη φθορά του κλώνου ή τη μικρο{0}}κάμψη των ινών.
Έλεγχος πίεσης επαφής– χαμηλή πίεση → ολίσθηση; πολύ ψηλά → ζημιά. Χρησιμοποιήστε ελαστικά υλικά, τακάκια, ροδέλες και όρια ροπής για να διατηρήσετε την πίεση σε ένα ασφαλές παράθυρο.
Ράβδοι θωράκισης & επιστρώσεις άμμου– οι ράβδοι θωράκισης αυξάνουν το μήκος του τυλιγμένου και λειτουργούν ως μαλακό στρώμα μετάβασης. Η επίστρωση με άμμο αυξάνει την τριβή, ώστε να μπορείτε να έχετε το ίδιο κράτημα με χαμηλότερη πίεση.
Ένας καλός σφιγκτήρας τάσης δεν είναι απλώς "σφιχτός". είναιαρκετά σφιχτά, με τον σωστό τρόπο, χωρίς να βλάψει τη γραμμή.
Σημειώσεις σχεδίασης για υψηλή τάση και υψηλή θερμοκρασία
Για μεγάλα ανοίγματα, βαρύ πάγο ή αγωγούς HTLS, οι απαιτήσεις αυξάνονται σημαντικά:
Υλικά υψηλής- αντοχής– ισχυρότερα κράματα αλουμινίου ή χάλυβες· ειδικά κράματα υψηλής- θερμοκρασίας για HTLS, ώστε ο σφιγκτήρας να μην σέρνεται ή να μαλακώνει στους 150–200 βαθμούς .
Έλεγχος ερπυσμού– Τα υλικά και η γεωμετρία πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε η πρόσφυση να μην μειώνεται αργά μετά από δεκαετίες υψηλής θερμοκρασίας και φορτίου.
Ταίριασμα θερμικής διαστολής– αποφύγετε συνδυασμούς όπου οι διαφορετικοί ρυθμοί διαστολής κάνουν τον σφιγκτήρα «σφιχτό το καλοκαίρι, χαλαρό το χειμώνα».
Κόπωση & δόνηση– μεγάλα ανοίγματα + δυνατός άνεμος=τεράστιοι κύκλοι δόνησης. Οι σφιγκτήρες και τα εξαρτήματα πρέπει να αντέχουν στην κόπωση, που συχνά χρησιμοποιούνται μαζί με αποσβεστήρες (ειδικά σε ADSS/OPGW).
Περιβάλλον & διάβρωση– οι επιστρώσεις και η αντιδιαβρωτική προστασία πρέπει να ταιριάζουν με την κατηγορία περιβάλλοντος (παράκτια, βιομηχανική, υψηλή UV), διαφορετικά το υλικό θα σαπίσει πριν χαλάσει μηχανικά.
Για αυτές τις σκληρές περιπτώσεις, ένας σφιγκτήρας τάσης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλήρως σχεδιασμένο εξάρτημα για το συγκεκριμένο σενάριο, όχι "ένας κανονικός σφιγκτήρας ένα μέγεθος πάνω". Ο λεπτομερής σχεδιασμός και οι μέθοδοι δοκιμής θα καλύψουμε σε ένα ειδικό άρθρο.
Τυπικές μηχανικές δοκιμές σφιγκτήρων τάσης

Αυτό το μέρος απαντά σε μια απλή ερώτηση:"Αντέχουν πραγματικά οι αριθμοί στο φύλλο δεδομένων στον πραγματικό κόσμο;"
(1) Δοκιμή ολίσθησης
Σκοπός:
Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός / το καλώδιο το κάνεινα μην γλιστρήσει σημαντικάμέσα στο σφιγκτήρα κάτω από ένα καθορισμένο φορτίο.
Τυπική διαδικασία:
Εφαρμόστε ένα ορισμένο ποσοστό RTS (π.χ.. 50%, 70%, κ.λπ.) και κρατήστε το για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.
Μετρήστε την ολίσθηση και επιθεωρήστε τη ζώνη σύσφιξης για ζημιά.
Τι πρέπει να κοιτάξουν οι μηχανικοί / αγοραστές:
Επίπεδο δοκιμής:πόσες φορές τοτάση λειτουργίαςεφαρμόστηκε?
Ανοχή:εάν η μετρούμενη ολίσθηση εμπίπτει στα όρια που δίνονται στο σχετικό πρότυπο/προδιαγραφή.
(2) Τελική δοκιμή εφελκυσμού
Σκοπός:
Προσδιορίστε τοαπόλυτη εφελκυστική ικανότητατου πλήρους συγκροτήματος (σφιγκτήρας + συνδετήρες), δηλαδή το πραγματικόMBL.
Βασικά σημεία:
Ο προτιμώμενος τρόπος αποτυχίας είναισπάσιμο αγωγού ή εξαρτήματος, δενγλιστρήσει στον σφιγκτήρα ή σκίσιμο στη ζώνη σύσφιξης.
Το μετρούμενο φορτίο θραύσης πρέπει να είναιΜεγαλύτερο ή ίσο με το διεκδικούμενο MBLστο φύλλο δεδομένων ή στην τεχνική συμφωνία.
Χρήση:
Οι μηχανικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δοκιμασμένο MBL απευθείας στους υπολογισμούς φορτίου γραμμής και δομής.
Οι αγοραστές θα πρέπει να ελέγξουν ότι τοτύπος αγωγού δοκιμής, ρυθμός φόρτωσης και θερμοκρασίαείναι αρκετά κοντά στις προβλεπόμενες συνθήκες του έργου.
(3) Δοκιμή κόπωσης και δόνησης (ειδικά για ADSS / OPGW)
Σκοπός:
Προσομοίωση του μακροπρόθεσμου-του αντίκτυπουδόνηση και κίνηση που προκαλεί ο άνεμος-τόσο στον σφιγκτήρα όσο και στο καλώδιο.
Για το ADSS / OPGW, αυτό είναι κρίσιμο:
Δεν ελέγχετε απλώς ότι ο σφιγκτήρας δεν έχει ρωγμές.
Ελέγχετε επίσης ότι τοοι ίνες δεν παρουσιάζουν σημαντική πρόσθετη απώλεια ή σπασίματαμετά το τεστ.
Βασικά σημεία προς επανεξέταση:
Εύρος κραδασμών, συχνότητα καιαριθμός κύκλων(συχνά σε εκατομμύρια).
Μετά τη δοκιμή: τυχόν ρωγμές λόγω κόπωσης, φθορά στην περιοχή σύσφιξης ή ζημιά στις ίνες.
Με απλά λόγια:
Δοκιμές ολίσθησης + εφελκυσμούαπάντηση"Μπορεί να κρατήσει το φορτίο;"
Δοκιμές κόπωσης / δόνησηςαπάντηση"Μπορεί να κρατήσει το φορτίο για πολλά χρόνια;"
7.3 Περιβαλλοντικές δοκιμές
Οι περιβαλλοντικές δοκιμές θέτουν μια διαφορετική ερώτηση:
«Σε πραγματικές συνθήκες κλίματος και διάβρωσης, θα σαπίσει ή θα γεράσει πρόωρα;»
Οι συνήθεις δοκιμές περιλαμβάνουν:
(1) Δοκιμή ψεκασμού αλατιού
Σκοπός:
Προσομοίωση παράκτιων περιβαλλόντων-με άλατα και την επίδρασή τους στις μεταλλικές επικαλύψεις.
Τι να ελέγξετε:
Διάρκεια δοκιμής (π.χ.. 48 h, 96 h, 500 h, 1000 h, κ.λπ.);
Εμφάνιση μετά{0}}δοκιμαστικής εμφάνισης: σκουριά, φουσκάλες, ξεφλούδισμα.
Εάν επηρεάζεται-η λειτουργία ρουλεμάν φορτίου (ιδανικά σε συνδυασμό με επακόλουθες-μηχανικές δοκιμές).
(2) Δοκιμή υγρής θερμότητας
Σκοπός:
Προσποιούμαιυψηλή θερμοκρασία και υψηλή υγρασία(τροπικά / υποτροπικά κλίματα, ζώνες βιομηχανικής ρύπανσης).
Εστία:
Πώς συμπεριφέρονται τα υλικά και οι επικαλύψεις κάτω απόυγρασία + θερμικός κύκλος- υποβαθμίζονται, μαλακώνουν, ραγίζουν ή χάνουν την πρόσφυση τους;
(3) Θερμοκύκλωση / Θερμικό Σοκ
Σκοπός:
Προσομοίωση ημερήσιων και εποχιακών μεταβολών της θερμοκρασίας και των επιπτώσεών τους στα υλικά και τους αρμούς.
Ιδιαίτερα σημαντικό για:
Πλαστικά μέρη, σύνθετες κατασκευές.
Διεπαφές μεταξύδιαφορετικά υλικά(μέταλλο-πλαστικό, διαφορετικά μέταλλα).
(4) Τεστ γήρανσης με υπεριώδη ακτινοβολία
Στόχος:
Ολοιπολυμερή περιβλήματα, πλαστικά μέρη και επιστρώσειςεκτεθειμένο σε εξωτερικούς χώρους.
Τι να παρακολουθήσετε:
Αλλαγή χρώματος, σκάσιμο, κιμωλίαση.
Αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες (αντοχή σε εφελκυσμό, αντοχή στην κρούση) πριν από τη γήρανση.
Πρακτικές συμβουλές για μηχανική / προμήθειες:
Γιαχαλύβδινα μέρη– εστίαση σεψεκασμός αλατιού + θερμική ανακύκλωση.
Γιαπλαστικά μέρη– εστίαση σεΓήρανση με υπεριώδη ακτινοβολία + θερμικό σοκ / κύκλος ψυχρού-θερμότητας.
Για έργα υψηλής-διάβρωσης / σκληρού-περιβαλλοντικού περιβάλλοντος, απαιτείται ρητάσχετικές εκθέσεις περιβαλλοντικών δοκιμώνστις τεχνικές προδιαγραφές, αντί να λέμε απλώς "δοκιμασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα" σε γενικούς όρους.
Πρότυπα & Πιστοποίηση
Δεν χρειάζεται να αναφέρετε τυπικές ρήτρες στις προδιαγραφές σας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετεποιες τυπικές οικογένειες να εξετάσουμε:
Τα πρότυπα IEC / EN / GB καλύπτουνΕξαρτήματα εναέριων γραμμών – απόδοση και δοκιμή;
Πρότυπα IEC / ISO γιαψεκασμός αλατιού, υγρή θερμότητα, θερμικός κύκλος και γήρανση UVυλικών και επιστρώσεων.
Συγκεκριμένες προδιαγραφές βοηθητικού προγράμματος/εταιρείας-, οι οποίες είναι σε πολλές χώρεςαυστηρότερα από τα γενικά διεθνή πρότυπα.
Για μηχανικούς:
Το κλειδί είναι η επιβεβαίωσηποια πρότυπα και μεθόδουςέγιναν οι δοκιμές στο φύλλο δεδομένων ή στην αναφορά και, στη συνέχεια, ελέγξτε αν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της χώρας/του βοηθητικού σας προγράμματος.
Για αγοραστές:
Στα έγγραφα του διαγωνισμού, διατηρήστε το απλό αλλά σαφές, π.χ.
"Τα εξαρτήματα γραμμής και τα εξαρτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται σε δοκιμή τύπου-και να ελέγχονται τακτικά- σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα IEC/GB, με έγκυρες αναφορές δοκιμών."
Κατά την αξιολόγηση και την αποδοχή, επαληθεύστεΑναγνωριστικό αναφοράς, εργαστήριο δοκιμών, μοντέλο δείγματος και λεπτομερής λίστα δοκιμών– όχι μόνο το λογότυπο στο εξώφυλλο.
Συχνές ερωτήσεις μηχανικών και αγοραστών για σφιγκτήρες τάνυσης

Q1. Τι ποσοστό του αγωγού RTS θα πρέπει να πιάσει μια λαβή σφιγκτήρα τάσης;
Για γυμνούς αγωγούς (ACSR/AAAC/AAC), τα περισσότερα βοηθητικά προγράμματα απαιτούνκράτημα Μεγαλύτερο ή ίσο με το 90% του RTS, και πολλοί διευκρινίζουνΜεγαλύτερο ή ίσο με 95% RTSγια θέσεις έντασης/αδιεξόδου-. Για το ADSS/OPGW, ο εμπειρικός κανόνας είναι ότι τοΤο καλώδιο θα πρέπει να αποτύχει πριν γλιστρήσει ο σφιγκτήρας, ενώ εξακολουθεί να διατηρείται η καταπόνηση της ίνας εντός των επιτρεπόμενων ορίων στην καθορισμένη τάση εργασίας.
Ε2. Πότε είναι υποχρεωτικός ένας προσχηματισμένος σφιγκτήρας τάσης αντί για έναν τυπικό βιδωμένο τύπο;
Χρήσηπροσχηματισμένοι (ελικοειδείς) σφιγκτήρες τάσηςόποτε έχειςADSS, OPGW ή OPPC, ή πότεκαταπόνηση και κόπωση των ινώνείναι κρίσιμα (μεγάλα ανοίγματα, δυνατός άνεμος, έντονοι κραδασμοί). Οι βιδωμένοι σφιγκτήρες είναι κατάλληλοι γιαγυμνοί αγωγοίσε τυπικά ανοίγματα, αλλά για τα οπτικά καλώδια και τα μεγάλα-τμήματα υψηλής τάσης, υψηλής-κόπωσης, τα προσχηματισμένα σετ είναι η ασφαλέστερη και συνήθως υποχρεωτική επιλογή.
Ε3. Μπορώ να αναμίξω καλώδια ADSS και σφιγκτήρες τάσης διαφορετικών κατασκευαστών;
Μηχανικά μπορεί να "ταιριάζει" αν η διάμετρος είναι παρόμοια, αλλά από μηχανική-αυτό είναιαποθαρρύνονται έντονα. Τα προσχηματισμένα αδιέξοδα-σχεδιάζονται και δοκιμάζονται- ως αταιριαστό σετσε ένα συγκεκριμένο καλώδιο (OD, RTS, ακαμψία, τζάκετ) και οι επωνυμίες ανάμειξης μπορεί να σπάσουν την εγκυρότητα δοκιμής τύπου-, να μειώσουν τη διάρκεια ζωής και σχεδόν πάντα να ακυρώσουν τις εγγυήσεις. Βέλτιστη πρακτική:ο ίδιος προμηθευτής για το ADSS + όλα τα αντίστοιχα σύνολα υλικού.
Q4. Μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν οι σφιγκτήρες αγκύρωσης (σφήνα) LV ABC;
Οι περισσότεροι σφιγκτήρες σφήνας LV ABC είναιέχει σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί ως μία-χρήσηγια μόνιμα αδιέξοδα-: μετά την πλήρη φόρτωση, οι σφήνες και τα κελύφη ενδέχεται να έχουν φθορά ή παραμόρφωση που μειώνουν την πρόσφυση. Στην πράξη, μπορείτε να τα επαναχρησιμοποιήσετε μόνο γιαπροσωρινές εργασίεςκαι μόνο εάν ο κατασκευαστής το επιτρέπει ρητά και η οπτική επιθεώρηση δεν δείχνει ζημιά-αλλά για μόνιμους τερματισμούς, υποθέστεκαμία επαναχρησιμοποίηση.
Q5. Πώς μπορώ να ξέρω εάν ένας παλιός σφιγκτήρας τάσης πρέπει να αντικατασταθεί;
Τυπικοί ενεργοποιητές αντικατάστασης:
Ορατόςρωγμές, παραμόρφωση, βαριά σκουριά ή σκασίματαστο σώμα ή τα εξαρτήματα?
Σημάδια τουολίσθηση αγωγού(μετακινήθηκαν τα σημάδια, η αλλαγή της πτώσης δεν εξηγείται από τη θερμοκρασία/ερπυσμό).
Αυστηρόςδιάβρωσηαπό μπουλόνια, δεσμούς ή δακτυλήθρες ή εξαρτήματα που λείπουν/χαλαρά.
Για ADSS/OPGW: τοπική ζημιά στο περίβλημα, γνωστά hot spot στο OTDR κοντά στον σφιγκτήρα.
Άγνωστο μοντέλο/προδιαγραφή (χωρίς σημάνσεις) ή μη συμμορφούμενο υλικό που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων.
Εάν έχετε αμφιβολίες και έχει ήδη προγραμματιστεί μια διακοπή λειτουργίας σε αυτό το διάστημα, ο ασφαλέστερος κανόνας είναι:αντικαταστήστε όσο είστε εκεί.
Ε6. Σε περιβάλλοντα υψηλής-διάβρωσης, πώς μπορώ να επιλέξω μεταξύ γαλβανισμένου χάλυβα και ανοξείδωτου χάλυβα;
Σεκανονικά εσωτερικά περιβάλλοντα, εν θερμώ-γαλβανισμένος χάλυβας (HDG).είναι συνήθως επαρκής και πιο οικονομικός.
Σεπαράκτια ή βαριά βιομηχανικήπεριβάλλοντα, μικρά κρίσιμα μέρη (μπουλόνια, γάντζοι, δεσμοί) συχνά μετακινούνται σεανοξείδωτο χάλυβα (κατά προτίμηση 316), ή ναπαχύτερες επικαλύψεις / κράμασε ανθρακούχο χάλυβα.
Πάντα να εξετάζετεγαλβανική διάβρωση: το ανοξείδωτο απευθείας ενάντια στο γυμνό αλουμίνιο μπορεί να είναι προβληματικό χωρίς τακάκια ή επιστρώσεις. Σκεφτείτε με όρους ασύστημα υλικού, όχι μόνο ένα μέρος.
Ε7. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα λάθη προμήθειας με σφιγκτήρες τάσης;
Επιλογή μόνο απόεύρος διατομής-, αγνοώνταςRTS, MBL και απαιτούμενο κράτημα;
Δεν διευκρινίζεταιπεριβαλλοντική τάξη, έτσι οι επικαλύψεις και τα υλικά είναι ελλιπώς σχεδιασμένα για αλάτι / ρύπανση.
Αγνοώντας την ανάγκη γιαπληκτρολογήστε-αναφορές δοκιμής(δοκιμές ολίσθησης, εφελκυσμού, κόπωσης, διάβρωσης).
Μίξηδιαφορετικούς πωλητέςγια καλώδια και σφιγκτήρες σε συστήματα ADSS/OPGW.
Επιλέγοντας καθαράχαμηλότερη τιμή, μετατρέποντας το πιο κρίσιμο σημείο φόρτωσης στο κύριο αντικείμενο κοπής-κόστους.
Ξεχάστε τα αξεσουάρ (ράβδοι θωράκισης, δακτυλήθρα, δεσμίδες, αποσβεστήρες) οπότε η απόδοση του «συστήματος» δεν είναι εγγυημένη.