การใช้งานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแคลมป์รับแรงดึงใหม่ในวิศวกรรมการกระจาย

Jan 08, 2026

ฝากข้อความ

ด้วยระดับโหลดที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายการกระจายสินค้าและวัสดุตัวนำที่หลากหลาย แคลมป์แบบเดิมจึงค่อยๆ เผยให้เห็นถึงข้อบกพร่องในด้านความน่าเชื่อถือของการสัมผัส ความสม่ำเสมอในการติดตั้ง และ-ความเสถียรในการทำงานในระยะยาว แคลมป์ปรับแรงตึงใหม่และฟิตติ้งการเชื่อมต่อที่เข้ากันช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การคลายความเครียดของตัวนำ หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ไม่เสถียร และประสิทธิภาพการก่อสร้างต่ำผ่านโครงสร้างลิ่ม กลไกการชดเชยความยืดหยุ่น และการอัพเกรดวัสดุ บทความนี้จะอธิบายคุณลักษณะทางโครงสร้าง หลักการทำงาน และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของตัวเชื่อมต่อแคลมป์ C- แคลมป์ปรับความตึงอะลูมิเนียม (แคลมป์ปลายตันแบบลิ่ม) และปลอกประกบตัวนำแกนคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ และแคลมป์ปลายตาย-ของ ACCC ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการเลือกและการใช้งานในวิศวกรรมการกระจาย

C-ขั้วต่อแคลมป์

การวางตำแหน่งหน้าที่

ตัวเชื่อมต่อแบบแคลมป์ C- เป็นข้อต่อแบบไม่มี-โหลด-แบบแบริ่งที่ใช้ในระบบส่งและจำหน่าย สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อตัวนำที่ทำจากวัสดุต่างๆ และเป็นแคลมป์ประหยัดพลังงานแบบใหม่-ซึ่งมาแทนที่แคลมป์ที่ไม่มี-โหลด-แบริ่งที่มีอยู่ (รวมถึงร่องแบบขนาน -รูปทรงพิเศษ ลิ่ม ขั้วต่อเจาะที่หุ้มฉนวน และปลอกอัด) C-Clamp Connector ได้รับการติดตั้งโดยการดีดออกโดยใช้เครื่องมือพิเศษ ซึ่งสะดวกและเชื่อถือได้

C-Clamp Connector

โครงสร้างวัสดุของขั้วต่อแคลมป์ C-

ตัวเชื่อมต่อแคลมป์ C-ใช้โครงสร้างลิ่มแบบเอียง ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบรูปทรงตัว C ที่ยืดหยุ่น- และลิ่มด้านในที่มีร่องเอียงทั้งสองด้าน เมื่อลิ่มด้านในถูกดันระหว่างตัวนำสองตัวและล็อคไว้ การกระทำของสปริงของชิ้นส่วนรูปทรง C- สามารถสร้างแรงกดดันต่อตัวนำได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อชดเชยการผ่อนคลายความเครียดของตัวนำ และรับประกันประสิทธิภาพการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ดี

องค์ประกอบรูปทรง C- มักทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิดพิเศษ คุณลักษณะยืดหยุ่นช่วยให้แคลมป์และตัวนำสร้างความสัมพันธ์ที่ตรงกันแบบ "การหายใจ-" ซึ่งสามารถชดเชยการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของตัวนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้แคลมป์และตัวนำได้รับแรงสัมผัสคงที่ หลังจากติดตั้งสลักเกลียวเข้าที่แล้ว จะรักษาความตึงให้คงที่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นฟังก์ชันการวางตำแหน่งที่ปลอดภัย

C-การติดตั้งขั้วต่อแคลมป์

จากตัวอย่างการติดตั้งสลักเกลียว-ประเภท C-ขั้วต่อแคลมป์บนตัวนำหุ้มฉนวน ลำดับกระบวนการโดยทั่วไปจะเป็นดังนี้:

ถอดชั้นฉนวนของตัวนำฉนวนออก ความยาวการปอกควรยาวกว่าความยาวแคลมป์ 5 ซม.

แขวนองค์ประกอบรูปตัว C- และตัวนำประปาบนสายหลัก และสอดบล็อกลิ่มระหว่างตัวนำทั้งสอง

ใส่สลักเกลียวพิเศษเข้าไปในรู-ที่เจาะไว้ล่วงหน้าของชิ้นส่วนรูปทรง C- และต่อเข้ากับรูเกลียวของบล็อกลิ่ม ใช้ประแจกระบอกขันโบลต์ให้แน่นจนกระทั่งน็อตตัวแรกหักออกโดยอัตโนมัติ

พันแคลมป์และส่วนที่ปอกออกของตัวนำฉนวนด้วยเทปกาวในตัวที่เป็นฉนวน- หรือป้องกันแคลมป์ด้วยที่ครอบแคลมป์

ในทางปฏิบัติทางวิศวกรรม สามารถติดตั้ง C-Clamp Connector โดยใช้เครื่องมือพิเศษได้ หลังจากซื้อแคลมป์นี้ ผู้ผลิตจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและแนะนำเครื่องมือพิเศษ นอกจากคอนเนคเตอร์แบบหนีบ C- ที่ใช้สำหรับตัวนำสายส่งและสายจำหน่ายแล้ว ยังมีคอนเนคเตอร์แบบหนีบ C- แบบหุ้มฉนวนอีกด้วย

Material Structure of C-Clamp Connector

 

แคลมป์ยึดอลูมิเนียม

ช่วงที่ใช้งานได้ของแคลมป์แรงดึงอะลูมิเนียม

แคลมป์ปรับความตึงอะลูมิเนียม (แคลมป์ปลายตายชนิดลิ่ม) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายจ่ายไฟฟ้า 10 kV และต่ำกว่า ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแรงดึงของลวดตีเกลียวอะลูมิเนียมหรือเหล็กเสริมตัวนำอะลูมิเนียม (ACSR) เป็นข้อต่อรับน้ำหนักที่สำคัญ-ซึ่งเชื่อมต่อตัวนำไฟฟ้าเหนือศีรษะเข้ากับเสาและเสา

โครงสร้างวัสดุของแคลมป์แรงดึงอลูมิเนียม

ตัวหลักของแคลมป์ประเภทนี้ทำจากวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียมที่-มีความแข็งแรงสูง - ทนต่อการเกิดออกซิเดชัน โครงสร้างโดยรวมเป็นโครงสร้างจับยึดแบบลิ่ม ซึ่งสะดวกในการติดตั้งและเชื่อถือได้ในการแบกรับความเค้น ในเวลาเดียวกัน การออกแบบโครงสร้างช่วยหลีกเลี่ยงฮิสเทรีซิสและการสูญเสียกระแสไหลวน ซึ่งมีความสำคัญเชิงบวกต่อ-การดำเนินการประหยัดพลังงานของเครือข่ายการกระจายสินค้า หลักการทำงานคือแคลมป์จับตัวนำ (เช่น ACSR หรือ AAAC) เชื่อมต่อกับฉนวนผ่านขั้วต่อรูปตัวยูหรือวงแหวน- จากนั้นเชื่อมต่อส่วนประกอบนี้เข้ากับเสาหรือหอคอย เพื่อถ่ายเทแรงตึงของตัวนำไปยังโครงสร้าง

การติดตั้งแคลมป์ยึดแรงดึงอลูมิเนียม

เกลียวตัวนำ

สอดตัวนำเหนือศีรษะเข้าไปในช่องจับยึดของแคลมป์ปรับความตึงอะลูมิเนียมในทิศทางที่กำหนด โดยต้องแน่ใจว่าตัวนำอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางของแคลมป์โดยไม่มีการเบี่ยงเบนหรือบิดงอ

การติดตั้งบล็อกลิ่ม

ตามข้อกำหนดของโครงสร้างแคลมป์ ให้ค่อยๆ ดันบล็อกลิ่มเข้าไปในตัวแคลมป์ตามทิศทางของตัวนำ พื้นผิวเอียงของบล็อกลิ่มควรพอดีกับพื้นผิวเอียงของช่องด้านในของแคลมป์ หลีกเลี่ยงการติดตั้งแบบย้อนกลับหรือการวางแนวที่ไม่ตรง

การวางตำแหน่งเริ่มต้น

ก่อนที่บล็อกลิ่มจะเข้าที่จนสุด ให้ปรับแกนตัวนำเพื่อให้ทิศทางความเค้นของตัวนำและแคลมป์คงที่สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้แรงยึดเกาะไม่เพียงพอหรือความเสียหายของตัวนำในพื้นที่เนื่องจากการโหลดที่ผิดปกติ

การตึงและการล็อค

ดึงตัวนำให้ตึง เมื่อความตึงถึงค่าการออกแบบ ให้ดันบล็อกลิ่มต่อไปยังตำแหน่งที่ระบุ เพื่อให้บล็อกลิ่มยึดตัวนำโดยอัตโนมัติภายใต้แรงดึง เพื่อให้เกิดการล็อคที่เชื่อถือได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทาวเวอร์

เชื่อมต่อส่วนท้ายของแคลมป์เข้ากับสายฉนวนหรือข้อต่อทาวเวอร์ได้อย่างน่าเชื่อถือ ช่วยให้มั่นใจว่าจุดเชื่อมต่อมีความยืดหยุ่น มีความเครียดชัดเจน และไม่มีสิ่งกีดขวาง

Aluminum Tension Clamp

พารามิเตอร์ทางเทคนิคและเกณฑ์การคัดเลือก

เมื่อใช้แคลมป์จับความตึงอะลูมิเนียมซีรีส์ NXLH เป็นตัวอย่าง ข้อมูลจำเพาะของตัวนำ ขนาดหลัก และพารามิเตอร์แรงยึดจับของแคลมป์นั้นได้ก่อให้เกิดการกำหนดค่าแบบอนุกรมที่สามารถครอบคลุมตัวนำประเภท LJ และ LGJ ทั่วไป ในระหว่างการคัดเลือกทางวิศวกรรม ควรตรวจสอบรุ่นตัวนำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และแรงจับยึดที่ต้องการอย่างระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าแรงจับยึดของแคลมป์ตรงตามข้อกำหนดความตึงของการออกแบบเส้น

แบบอย่าง ตัวนำบังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวนำ (มม.) ขนาดหลัก (มม.) แรงยึดจับแคลมป์ (kN)
NXLH-1-1-L LJ70, LJ50 10.8 (9.0) L₁: 230; L₂: 80; D₁: 17; D₂: 20 10.95
NXLH-1-1-LG LGJ70/10, LGJ50/8 11.4 (9.6) L₁: 230; L₂: 80; D₁: /; D₂: / 23.4
NXLH-2-L LJ120, LJ95 14.25 (12.48) L₁: 240; L₂: 85; D₁: 17; D₂: 20 19.42
NXLH-2-LG LGJ120/7, LGJ95/15 14.5 (13.61) L₁: 240; L₂: 85; D₁: /; D₂: / 27.57

หมายเหตุ: การกำหนดรุ่นหมายถึง: N-แรงดึง; X-ลิ่ม; LH-อะลูมิเนียมอัลลอย; ตัวเลขหลัง "-"- รุ่นตัวนำที่เกี่ยวข้อง ตัวอักษรเพิ่มเติม L- ลวดตีเกลียวอะลูมิเนียม, เหล็กกล้าตัวนำอะลูมิเนียม LG - เสริมแรง ตัวอย่าง: รุ่น NXLH-1-1-L คือแคลมป์จับความตึงอะลูมิเนียมซีรีส์ NXLH เหมาะสำหรับลวดตีเกลียวอะลูมิเนียม LJ70 หรือ LJ50

 

โครงสร้างวัสดุของปลอกประกบตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์และแคลมป์ปลาย-ของ ACCC

ตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ (เช่น ตัวนำประเภท JRLX/T [ACCC]) ใช้วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์เป็นแกนรับน้ำหนัก- ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในกลไกความเค้นและคุณลักษณะของวัสดุจากตัวนำอะลูมิเนียมเสริมเหล็ก (ACSR) แบบดั้งเดิม ดังนั้น ปลอกประกบและแคลมป์ปลายตาย-ต้องใช้การออกแบบโครงสร้างแบบพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อแกนคอมโพสิต ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมอดึงเกลียวภายใน, ปลอก, ปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายใน, แคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอก และซับ

หลักการทำงาน

ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง แกนคอมโพสิตตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์จะผ่านแคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอก และเข้าสู่ปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายใน เมื่อปลอกแกนเกลียวภายนอกแบบกรวยภายในและพุกดึงเกลียวภายในค่อยๆ กระชับ โครงสร้างทรงกรวยจะสร้างแรงจับยึดในแนวรัศมี ส่งผลให้แคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอกหดตัวสม่ำเสมอในทิศทางแนวรัศมี จึงทำให้เกิดการจับยึดอัตโนมัติและการล็อคที่เชื่อถือได้ของตัวนำแกนคอมโพสิต

วิธีการจับยึดใช้แรงกระจายในแนวรัศมี หลีกเลี่ยงความเครียดที่เข้มข้นเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การปกป้องแกนคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์ได้ดี

Material Structure of Carbon Fiber Conductor Splice Sleeves and ACCC Dead-End Clamps

การติดตั้งปลอกประกบตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์และแคลมป์ปลาย-ของ ACCC

ปลอกประกบตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ประกอบด้วยพุกดึงเกลียวภายใน ปลอก ปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายใน แคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอก ซับ ฯลฯ ในระหว่างการติดตั้ง ปลายด้านหนึ่งของปลอกจะเชื่อมต่อกับปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายในผ่านพุกดึงเกลียวภายใน ปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายในเชื่อมต่ออยู่ตรงกลางผ่านแคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอก แกนคอมโพสิตตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ JRLX/T (ACCC) ถูกร้อยเกลียวผ่านด้านในของแคลมป์แกนยืดหยุ่นแบบกรวยภายนอก ด้วยแรงในแนวรัศมี แคลมป์แกนยืดหยุ่นของกรวยภายนอกและปลอกแกนเกลียวภายนอกของกรวยภายในจะจับยึดและล็อคแกนคอมโพสิตของตัวนำโดยอัตโนมัติ โดยเชื่อมต่อและยึดตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ JRLX/T (ACCC) เข้ากับแคลมป์ปลายตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ JRLX/T (ACCC) - ในที่สุด ตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์ JRLX/T (ACCC) จะเชื่อมต่อและยึดกับเสาหรือหอคอยผ่านพุกดึงเกลียวภายใน

 

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: อะไรคือข้อได้เปรียบหลักของ Tension Clamps ใหม่ที่เหนือกว่า Clamps แบบดั้งเดิม?

ตอบ: ความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น: กลไกการชดเชยแบบยืดหยุ่นจะชดเชยการผ่อนคลายความเครียดของตัวนำ โดยรักษาแรงสัมผัสให้คงที่
ความสม่ำเสมอในการติดตั้งที่ดีขึ้น: โครงสร้างลิ่มทำให้มั่นใจในคุณภาพการติดตั้งที่สม่ำเสมอและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์
ปรับปรุงความเสถียรในระยะยาว-: การอัพเกรดวัสดุและการออกแบบโครงสร้างช่วยให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าดีขึ้นและมีเสถียรภาพในการปฏิบัติงานเมื่อเวลาผ่านไป

ถาม: C-Clamp Connector สามารถเปลี่ยนแคลมป์แบบเดิมประเภทใดได้บ้าง

A: แคลมป์ร่องขนาน, แคลมป์รูปทรงพิเศษ-, แคลมป์ลิ่ม, ขั้วต่อเจาะแบบหุ้มฉนวน, ปลอกอัด

ถาม: เหตุใดตัวนำคาร์บอนไฟเบอร์จึงต้องใช้แคลมป์แบบพิเศษ

ตอบ: แกนคอมโพสิตคาร์บอนไฟเบอร์มีกลไกความเค้นและคุณลักษณะของวัสดุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตัวนำเหล็กเสริม-แบบดั้งเดิม ที่หนีบมาตรฐานอาจทำให้แกนคอมโพสิตเสียหายได้ แคลมป์ ACCC ใช้แรงกระจายในแนวรัศมีเพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดที่เข้มข้นเฉพาะจุด

ถาม: ข้อผิดพลาดทั่วไปในการติดตั้งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้แคลมป์ลิ่มคืออะไร

ตอบ: A: การติดตั้งบล็อกลิ่มแบบย้อนกลับ, การวางแนวพื้นผิวเอียงของลิ่ม, ปิด- การวางตำแหน่งตัวนำตรงกลางทำให้เกิดการโหลดที่ผิดปกติ, ความตึงไม่เพียงพอก่อนทำการล็อค, ตัวนำบิดหรือหักงอ

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Bolt Type Tension Clamp: Definition, Working Principle and Types

Bolt Type Tension Clamp: คำจำกัดความหลักการทำงานและประเภท

Anchor Clamps: A Comprehensive Guide

Anchor Clamps: คู่มือฉบับสมบูรณ์

Fiber optic cable suspension clamps: Structure, types and applications in ADS...

แคลมป์ยึดสายไฟเบอร์ออปติก

ส่งคำถาม