ที่หนีบช่วงล่าง: คู่มือทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์

Dec 26, 2025

ฝากข้อความ

Clamps ช่วงล่างคืออะไร

ที่หนีบช่วงล่างเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อรองรับและรักษาความปลอดภัยสายเคเบิลเหนือศีรษะ/ตัวนำ เชื่อมต่อกับฉนวนหรือแขนทาวเวอร์ ช่วยให้ตัวนำแขวนได้อย่างอิสระในขณะที่ให้การสนับสนุนทางกล ป้องกันความเสียหายของตัวนำที่เกิดจากความเครียดที่มากเกินไป

ในใยแก้วนำแสงเครือข่ายส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการติดตั้งADSSและสปปสายเคเบิลที่ให้บริการเพื่อรองรับสายเคเบิลน้ำหนัก ลดความเครียดคงที่ ปกป้องประสิทธิภาพการส่งผ่านไฟเบอร์ และให้การป้องกันทางกล มันน่าสังเกตว่าที่หนีบช่วงล่างไม่ได้ใช้แยกกัน แต่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างระบบรองรับ การยึด และการป้องกันที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น,ที่หนีบช่วงล่างทนแรงดึงได้ไม่เต็มที่และจำเป็นต้องใช้ควบคู่กับ ที่หนีบความตึงเครียด- ทั้งสองมักจะปรากฏสลับกันในส่วนบรรทัดเดียวกัน โดยมีการกำหนดค่าทั่วไปแคลมป์ช่วงล่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจับคู่กับที่หนีบความตึงแบบเกลียว

Suspension Clamps

ทำไมเราถึงต้องใช้แคลมป์ช่วงล่าง?

ค่าโสหุ้ยสายเคเบิลออปติคัล (ADSS/OPGW) ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่ซับซ้อนเป็นเวลานาน โดยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมสูง ความไวของวัสดุซึ่งความเสียหายเฉพาะที่อาจทำให้เกิดปัญหาสัญญาณ และความจำเป็นในการทนต่อทั้งน้ำหนักคงที่และโหลดไดนามิกกะทันหัน ด้วยอายุการใช้งาน 20-30 ปี จึงต้องป้องกันความเสียหายสะสม ปราศจากที่หนีบช่วงล่าง, ความเสียหายจากความเข้มข้นของความเครียด, การหย่อนคล้อยมากเกินไป, ประสิทธิภาพการส่งสัญญาณลดลง และอายุการใช้งานโดยรวมสั้นลงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

จำแนกตามประเภทสายเคเบิล

แคลมป์ช่วงล่าง ADSS

ลักษณะของแคลมป์ช่วงล่าง ADSS

แคลมป์ช่วงล่าง ADSSทนทานต่อการกัดกร่อนของสนามไฟฟ้าแรงสูง-และการเสื่อมสภาพของรังสียูวี สายเคเบิล ADSS ได้รับความต้านทานแรงดึงเป็นหลักจากเส้นด้ายอะรามิด (โดยทั่วไปคือ RTS 4-50kN) พร้อมด้วยปลอกด้านนอกที่ทนทานต่อสภาพอากาศ- เหมาะสำหรับติดตั้งแบบขนานกับไฟฟ้าแรงสูงสายส่ง(110kV-500kV) ครอบคลุมระยะทาง 100-600 ม. ให้การรองรับเชิงเส้นตรงพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนทางไฟฟ้าและความเสี่ยงจากฟ้าผ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการออกแบบแคลมป์

แคลมป์ยึดสาย ADSSใช้ที่ยึดช่วงล่างอลูมิเนียมตัวเรือนพร้อมบุยาง (EPDM หรือยางนีโอพรีน) รวมกับแคลมป์ช่วงล่างแบบเกลียวโครงสร้างที่ให้แรงยึดเกาะที่สม่ำเสมอ (10%-20% RTS) และช่วยให้มีการเคลื่อนที่ระดับไมโครในแนวแกนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มีความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนสูง สามารถใช้เป็นรอกชั่วคราวได้มุมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 องศา เหมาะสำหรับช่วงระยะ 600 ฟุต ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และยึดติดไว้กับเสาและหอคอยด้วยสลักเกลียวหรือตะขอรูปตัวยู-

การจำแนกประเภทของแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันช่วงสั้น- (<100m): แคลมป์ช่วงล่างแบบตรงใช้สำหรับการปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ-และอาคารแทนเจนต์

การใช้งานช่วงกลาง- (100-600ม.): แคลมป์ช่วงล่างคู่ประเภทขดลวดชั้น เหมาะสำหรับการติดตั้งแบบขนานแรงดันสูง- ซึ่งต้องใช้ร่วมกับตัวหน่วงการสั่นสะเทือน

แอปพลิเคชันที่มีภาระงานสูง-:ต้องการชนิดเสริมแรง ทนต่อน้ำแข็งและแรงลม ใช้ในสภาพแวดล้อมบนภูเขาและที่รุนแรง


ADSS แคลมป์ช่วงล่าง

 

แคลมป์กันสะเทือน DIMI ADSS ได้รับการออกแบบมาเพื่อการรองรับที่ยืดหยุ่นและปลอดภัยของสายเคเบิลไฟเบอร์ออปติก ADSS (ตัวรองรับตัวเองที่เป็นฉนวนทั้งหมด{{1}) ของ ADSS บนเสาหรือเสาแบบเส้นตรง- ด้วยการกระจายโหลดทางกลและลดความเครียดบนปลอกหุ้มสายเคเบิลและไฟเบอร์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของสายเคเบิล และรับประกันประสิทธิภาพออปติกที่เสถียรในเครือข่ายพลังงานเหนือศีรษะและการสื่อสาร

เรียนรู้เพิ่มเติมตอนนี้ 

ดิมิ

ADSS Suspension Clamp


OPGW แคลมป์ช่วงล่าง

ลักษณะแคลมป์แขวนสายเคเบิล OPGW

แคลมป์ช่วงล่าง OPGWสำหรับสายกราวด์ออฟติคัลประกอบด้วยโลหะส่วนประกอบ (อลูมิเนียม-สวมชุดเหล็ก) ให้ทั้งฟังก์ชันการสื่อสารและป้องกันฟ้าผ่า ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งและความต้านทานโหลดเชิงกลสูง จึงเหมาะสำหรับสายไฟฟ้าแรงสูง-ใหม่ (220kV ขึ้นไป) ในสภาพแวดล้อมที่มีโหลด-ช่วงกว้างและสูง-

 

ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิสูงและไฟฟ้า

สำหรับความต้องการอุณหภูมิสูง: แคลมป์วัสดุจะต้องทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่รุนแรง โดยทั่วไปคือ -40 องศาถึง +200-300 องศา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดข้อผิดพลาดในการลัดวงจร- OPGW สามารถให้ความร้อนได้ทันทีถึง 200-300 องศา (ขึ้นอยู่กับกระแสลัดวงจรและระยะเวลา) เม็ดมีดอีลาสโตเมอร์ เช่น ยาง EPDM สามารถต้านทานโอโซน สภาพอากาศ และอุณหภูมิสุดขั้ว ป้องกันการเสียรูปถาวรจากการบีบอัด การทดสอบรวมถึงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายใต้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบไม่ละลายหรือแตกหัก สำหรับสาย HTLSที่หนีบต้องตรงกับข้อกำหนดด้านอุณหภูมิสูง-

สำหรับข้อกำหนดด้านไฟฟ้า:ติดตั้งแท็บการส่งกระแสที่เชื่อม OPGW เข้ากับกราวด์โดยตรงลวดกำจัดกระแสส่งผ่านที่หนีบส่วนประกอบ แท็บมาตรฐานเหมาะสำหรับ-เลย์ OPGW ด้านซ้าย พร้อมกราวด์เสริมลวดส่วนประกอบ (ทองแดงหรืออลูมิเนียมยาว 4 ฟุต) ได้รับการจัดอันดับสำหรับกระแสไฟลัดสูง (สายกราวด์คู่สามารถเพิ่มความจุได้) ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าทำได้ผ่านจุดประสานที่เชื่อมต่อกับโครงสร้างรองรับหรือจุดกราวด์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีเส้นทางต้านทานต่ำ (ความต้านทาน DC ต้องไม่เกินผู้ผลิต-ค่าที่ระบุ) หล่อ-อลูมิเนียมฐานช่วยให้มั่นใจได้ถึงพันธะทางไฟฟ้า OPGW การทดสอบประกอบด้วย-การทดสอบการลัดวงจร (IEEE 1138) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของส่วนประกอบ มาตรฐานประสิทธิภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 1138 (รวมถึงการทดสอบการติดตั้งและการวัดความต้านทาน) และ ANSI C29.7-1986แคลมป์การรับน้ำหนักแบบสลิปอยู่ที่ 10-20% ของความแข็งแรงพิกัด OPGW โดยมีการทดสอบแรงดึงที่ 25% RTSแคลมป์กันสะเทือน AFL OPGWเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตรงตามมาตรฐานเหล่านี้

 

การจำแนกประเภทของแอปพลิเคชัน

การเปลี่ยนสายกราวด์แรงดันสูง-:ใช้สำหรับการป้องกันฟ้าผ่าและการสื่อสารแบบผสมผสาน เหมาะสำหรับพื้นที่เสี่ยงต่อฟ้าผ่า-

แอปพลิเคชันขนาดใหญ่-:รองรับช่วงยาวพร้อมความต้านทานโหลดน้ำแข็งที่แข็งแกร่ง

ทนต่อการลัดวงจร-การใช้งาน:ทนทานต่อแรงแม่เหล็กไฟฟ้า เหมาะสำหรับสายไฟที่มีข้อบกพร่องสูง

 

ความแตกต่างจากแคลมป์ ADSS

แคลมป์ OPGWใช้แท่งเกลียวเสริมแรงพร้อมสายดินที่หนีบและอุณหภูมิสูง-โลหะวัสดุที่ให้แรงยึดเกาะที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและโครงสร้างที่แข็งแกร่งที่หนีบ ADSSเป็นฉนวนทั้งหมด-โดยไม่มีการต่อสายดิน เน้นความยืดหยุ่นและป้องกันการโค้งงอ OPGW เหมาะสำหรับพื้นลวดตำแหน่งต่างๆ ในขณะที่ ADSS เหมาะสำหรับตำแหน่งตัวนำเฟส การติดตั้งจะคล้ายกันสำหรับทั้งสองรุ่น แต่ OPGW จำเป็นต้องคำนึงถึงกระแสไฟฟ้าลัดวงจร-

OPGW Suspension Clamp

รูปที่ 8/แคลมป์แขวนสายเคเบิลผีเสื้อ

คุณสมบัติสายเคเบิลที่รองรับตัวเอง-

รูปที่-8 หรือสายผีเสื้อรองรับตัวเองได้ โดยมี aสายเคเบิลส่วนบวกลวดเหล็ก/ไฟเบอร์กลาสผู้ส่งสาร(3-11 มม.) เหมาะสำหรับช่วงสั้น (<90m). They offer low cost, easy installation, and are ideal for FTTH last-mile access.

 

อุปกรณ์จับยึดและสายเคเบิล

แคลมป์กันสะเทือนแบบ 3 โบลต์หรือการออกแบบสองด้าน-จับยึดเป็นหลักผู้ส่งสาร, ด้วยสายเคเบิลแขวนโดยไม่มีแรงโดยตรง ทนทานต่อรังสียูวี-พลาสติกด้วยสังกะสีเหล็กให้ความต้านทานการลื่น ความต้านทานการสั่นสะเทือน และติดตั้งง่ายในขณะที่หลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกินพิกัด

 

แคลมป์แขวนสายเคเบิลออปติคอลมาตรฐาน

การติดตั้งสายเคเบิลทางอากาศแบบท่อ

เมื่อนำท่อมาตรฐาน/สายเคเบิล{0}}แบบฝังโดยตรง (ไม่-รองรับตัวเอง-)ทางอากาศ, แคลมป์ยึดโช้คตัว Jหรือระบบกันสะเทือนที่หนีบถูกนำมาใช้อย่างปลอดภัยเสาและหอคอยด้วยสแตนเลสเหล็กสายรัดเพื่อให้แน่ใจว่ามีรัศมีการโค้งงอและการกระจายความเค้นที่เหมาะสม

 

การสมัครชั่วคราว/ถาวร

ชั่วคราว:การเปลี่ยนผ่านของการก่อสร้าง ความช่วยเหลือในระยะสั้น- และสนับสนุนการติดตั้งที่รวดเร็ว

ถาวร:แก้ไขที่จุดเชื่อมต่อหรือทางข้ามเสาเส้นทาง เหมาะสำหรับสายเคเบิลออปติคัลทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-20 มม. ซึ่งให้การสนับสนุนทางกลและการป้องกันการสั่นสะเทือน

 

การจำแนกประเภทของแอปพลิเคชัน

การยึดเสาและหอคอย:ใช้สำหรับการเปลี่ยน ADSS ใกล้บริเวณที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง-

การยึดผนัง/ฉากยึด:การเข้าถึง FTTH รวมกับสายร่อซู้ล.

อเนกประสงค์-:ใช้งานได้กับ CATV และสายโทรศัพท์ที่ให้บริการที่หนีบช่วงล่างแบบเทเลคอมการใช้งาน

 

สมรรถนะทางกลของแคลมป์ช่วงล่าง

สมรรถนะทางกลเป็นตัวบ่งชี้หลักในการประเมินที่หนีบช่วงล่างคุณภาพและการบังคับใช้ มีคุณวุฒิที่หนีบช่วงล่างต้องทนทานต่อการโหลดแบบคงที่และไดนามิกต่างๆ ในระหว่างการบริการระยะยาว- ในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้สายเคเบิลความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครือข่าย การประเมินต้องใช้พารามิเตอร์ประสิทธิภาพทางกลที่สำคัญสามประการ:

โหลดแรงดึงสูงสุด

ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานและสำคัญที่สุดของที่หนีบช่วงล่างซึ่งแสดงถึงค่าแรงดึงสูงสุดที่สามารถทนได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะการทดสอบมาตรฐานโดยไม่เกิดความล้มเหลว การเสียรูปถาวร หรือการสูญเสียการทำงาน โดยทั่วไปค่านี้จะแสดงเป็นกิโลนิวตัน (kN) หรือกิโลกรัม-แรง (kgf)

ควรสังเกตว่าโหลดแรงดึงที่กำหนดไม่ใช่โหลดความล้มเหลวขั้นสุดท้ายของที่หนีบช่วงล่างแต่เป็นขีดจำกัดบนของภาระงานหลังจากพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัยแล้ว

แรงยึดเกาะ

แรงยึดจับคือความสามารถในการจับยึดระหว่างที่หนีบช่วงล่างและออปติคอลสายเคเบิลโดยพิจารณาว่าสายเคเบิลจะหลุดออกจากที่หนีบเมื่อถูกแรงดึงตามยาว เป็นพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้วยสายเคเบิลและประสิทธิภาพการกันลื่น- การทดสอบการยึดเกาะมาตรฐานถือเป็นส่วนสำคัญของที่หนีบช่วงล่างผลงาน.

ประสิทธิภาพความเมื่อยล้า

ประสิทธิภาพความเหนื่อยล้าสะท้อนถึงที่หนีบช่วงล่างความสามารถในการต้านทานความล้มเหลวเมื่อยล้าภายใต้การโหลดแบบไซคลิกระยะยาว- เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนของลม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และปัจจัยอื่นๆค่าใช้จ่ายสายเคเบิลออปติคอลทนทานต่อโหลดแบบไดนามิกอย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพความล้าจะกำหนดอายุการใช้งานที่แท้จริงของโดยตรงที่หนีบช่วงล่าง.

Mechanical Performance of Suspension Clamps

กระบวนการเลือกแคลมป์ช่วงล่าง

กำหนดประเภทสายเคเบิลและข้อมูลจำเพาะ

เคเบิลประเภทกำหนดโดยตรงที่หนีบช่วงล่างรูปแบบโครงสร้าง ความต้องการวัสดุ และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ การใช้ผิดประเภทที่หนีบช่วงล่างอาจส่งผลให้:

แรงยึดเกาะไม่เพียงพอทำให้เกิดสายเคเบิลการเลื่อนหลุด

การปล่อยโคโรนา (สาย ADSS)

ความเสียหายจากอุณหภูมิสูง-สูง (สาย OPGW)

ต้นทุนที่สูญเปล่า (มากกว่า-การออกแบบ)

 

คำนวณภาระการออกแบบ

โหลดการออกแบบคือแรงดึงตามยาวสูงสุดที่หนีบช่วงล่างต้องทนต่อภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยที่สุด เป็นพื้นฐานหลักในการคัดเลือก การคำนวณโหลดสำหรับค่าใช้จ่ายสายแสงที่ที่หนีบช่วงล่างรวมถึงภาระแรงดึงพื้นฐาน การเพิ่มภาระลม การเพิ่มภาระน้ำแข็ง และสัมประสิทธิ์ไดนามิก

 

ประเมินสภาพแวดล้อม

ภายใต้ภาระงานเดียวกัน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงที่หนีบช่วงล่างวัสดุ สารเคลือบ และรูปแบบโครงสร้าง การประเมินสิ่งแวดล้อมที่ไม่เพียงพออาจนำไปสู่:

ความล้มเหลวในการกัดกร่อนก่อนกำหนด (ชายฝั่ง พื้นที่อุตสาหกรรม)

การเร่งอายุของวัสดุ (อุณหภูมิสูง, UV ที่รุนแรง)

ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าลดลง (ADSS Corona)

ค่าบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น

 

เลือกรุ่นแคลมป์ช่วงล่าง

ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของสามขั้นตอนแรก ให้ทำการเลือกลำดับความสำคัญ:

โหลดการจับคู่:โหลดแรงดึงที่กำหนด (RML) มากกว่าหรือเท่ากับโหลดการออกแบบ × ปัจจัยด้านความปลอดภัย

ความเข้ากันได้ของขนาด:ใช้งานได้สายเคเบิลช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรวมตามจริงสายเคเบิล- ไม่ว่าแคลมป์ช่วงล่าง 1/2, แคลมป์กันสะเทือน 3/4หรือขนาดอื่นๆ

การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม:วัสดุและสารเคลือบตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

รูปแบบโครงสร้าง:เลือกขดลวด/ประเภทสลักเกลียวขึ้นอยู่กับสายเคเบิลพิมพ์

การเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน:เลือกตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด-โดยเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น

 

ตรวจสอบความเข้ากันได้

แม้จะมีน้ำหนักและขนาดที่ตรงกัน แต่ปัญหาความเข้ากันได้ก็อาจยังคงมีอยู่ เช่น วิธีการติดตั้งที่ไม่เข้ากับสภาพของไซต์ อุปกรณ์เสริมที่ไม่ตรงกัน การรบกวนระบบอื่น หรือปัญหาในการบำรุงรักษา

Suspension Clamp Selection Process

ความล้มเหลวและสาเหตุของแคลมป์ช่วงล่างทั่วไป

การคลายแคลมป์

แคลมป์ความล้มเหลวในการคลายโดยทั่วไปจะแสดงออกมาเป็นที่หนีบการกระจัดบนเสา/ทาวเวอร์สายเคเบิลเลื่อนภายในที่หนีบการคลายโบลต์ การคลายแกนเกลียว และเสียงรบกวนผิดปกติที่จุดเชื่อมต่อ สาเหตุหลักของการคลายมีสี่สาเหตุหลัก:

ปัญหาการติดตั้ง:แรงบิดในการขันเริ่มแรกไม่เพียงพอ การพันแกนเกลียวที่ไม่ได้มาตรฐาน - ล้มเหลวใช้อุปกรณ์ป้องกัน-การคลาย ลำดับการติดตั้งไม่ถูกต้อง ฯลฯ

ปัจจัยการสั่นสะเทือน:-แรงลม-ที่เหนี่ยวนำให้เกิดการสั่นสะเทือนในระยะยาว - แรงสั่นสะเทือนทางกลที่เกิดจากการจราจร การสั่นสะเทือนและการควบม้าของเอโอเลียน การแกว่งของช่วงย่อย- ฯลฯ

การขยายตัวและการหดตัวเนื่องจากความร้อน:ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุไม่ตรงกันเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิมาก วงจรความร้อนซ้ำๆ ที่ทำให้การเชื่อมต่อหลวม การแช่แข็ง-วงจรการละลายก็มีผลกระทบเช่นกัน

การเสื่อมสภาพของวัสดุ:แผ่นยางสูญเสียความยืดหยุ่นโลหะความเหนื่อยล้า ป้องกัน-เครื่องซักผ้าหลวม

โดยทั่วไปวิธีการรักษาเกี่ยวข้องกับการขันโบลต์ให้แน่นตามแรงบิดที่ระบุ เปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันการคลาย{0}ที่เสียหาย ติดตั้งขดลวดใหม่ที่หนีบแทนที่ทั้งหมดที่หนีบในกรณีที่รุนแรง และกำลังพิจารณาติดตั้งแดมเปอร์สั่นสะเทือนและอุปกรณ์ป้องกัน-การสั่นสะเทือนอื่นๆ

การเสื่อมสภาพของยาง

อาการหลัก ได้แก่ ยางแข็งตัวและแตกร้าว สูญเสียความยืดหยุ่น กลายเป็นเปราะ พื้นผิวเป็นผง การเปลี่ยนแปลงสีที่ชัดเจน เช่น ขาวหรือเหลือง และการหลุดออกหรือการแตกหัก สาเหตุของการเสื่อมสภาพของยาง ได้แก่ รังสียูวี ผลกระทบของอุณหภูมิ และปัญหาคุณภาพของวัสดุ โดยทั่วไปการรักษาความชราของยางเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนทุกๆ 5-8 ปี, 3-5 ปีในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและมลพิษ การเลือกวัสดุที่ทนต่อรังสียูวีและทนต่อการเสื่อมสภาพ การใช้ปลอกป้องกัน และใช้สารป้องกันพิเศษ

การกัดกร่อนของโลหะ

อาการหลัก ได้แก่ ชั้นสนิมและออกไซด์ที่พื้นผิว รูพรุนและโพรง การลอกของสารเคลือบ การลดความแข็งแรง และการสัมผัสทางไฟฟ้าที่ไม่ดีในสายเคเบิล OPGW สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการกัดกร่อนของสิ่งแวดล้อม ตามมาด้วยปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า วิธีการบำบัดต้องมีการให้คะแนนตามความรุนแรงของการกัดกร่อน:

การกัดกร่อนของแสง:ขจัดชั้นการกัดกร่อน ทา-สีป้องกันสนิมหรือ-เคลือบป้องกันการกัดกร่อน และเสริมการปกป้องในแต่ละวัน

การกัดกร่อนปานกลาง:ขจัดสนิมและเคลือบใหม่ เปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกกร่อนอย่างรุนแรง ติดตั้งปลอกป้องกัน-ป้องกันการกัดกร่อน

การกัดกร่อนอย่างรุนแรง:สมบูรณ์ที่หนีบจำเป็นต้องทดแทน ประเมินที่อยู่ติดกันที่หนีบสถานะ เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์เกรดป้องกันการกัดกร่อน-ที่สูงขึ้น

มาตรการป้องกันแนะนำให้ใช้สเตนเลสเหล็กหรือผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน-เพิ่มฉนวนปะเก็นระหว่างที่แตกต่างกันโลหะใช้วัสดุป้องกันการกัดกร่อน-เป็นประจำ และรักษาการระบายน้ำที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของน้ำ

การสึกหรอของสายเคเบิล

อาการหลัก ได้แก่ การเยื้องของฝักและการหดหู่สายเคเบิลการสึกหรอและการเสียดสีของพื้นผิว การเสียรูปและการบิดตัวเฉพาะจุดเพิ่มขึ้นเส้นใยการลดทอนและในกรณีที่รุนแรงสายเคเบิลการแตกหัก แรงเสียดทานทางกลเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ รวมทั้งสายเคเบิลแรงเสียดทานจากการเคลื่อนไหวระดับไมโคร-ภายในที่หนีบการสึกหรอแบบลูกสูบที่เกิดจากลม-การสั่นสะเทือนที่เหนี่ยวนำให้เกิดของมีคมที่หนีบการตัดขอบ และแผ่นยางสูญเสียฟังก์ชันการป้องกันเนื่องจากอายุมากขึ้น ความเครียด การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุรอง

การรักษาสำหรับสายเคเบิลการสึกหรอยังต้องมีการจัดการอย่างค่อยเป็นค่อยไป:

การสึกหรอเล็กน้อย:ปรับที่หนีบห่างจากจุดสึกหรอ เปลี่ยนแผ่นป้องกันยางที่เก่าแล้ว เพิ่มวัสดุกันกระแทก จอภาพเส้นใยการเปลี่ยนแปลงการลดทอน

การสึกหรอปานกลาง:หากปลอกหุ้มเสียหายแต่ชั้นในไม่เสียหาย ให้พันด้วยเทปป้องกัน ติดตั้งปลอกกันการเสียดสี- ปรับที่หนีบแรงยึดเกาะ ให้พิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน-แรงสั่นสะเทือน

การสึกหรออย่างรุนแรง:ต้องเปลี่ยนให้เสียหายสายเคเบิลส่วน -ประเมินใหม่ที่หนีบการคัดเลือก ปรับปรุงวิธีการติดตั้งเพิ่มขึ้นระงับจุดเพื่อลดระยะห่าง

มาตรการป้องกัน ได้แก่ การคัดเลือกที่หนีบพร้อมบุยางนุ่มมั่นใจสายเคเบิลวางศูนย์กลางระหว่างการติดตั้ง ช่วยให้เกิดการขยายตัวทางความร้อนและการหดตัวที่เพียงพอ ตรวจสอบและเปลี่ยนแผ่นยางอย่างสม่ำเสมอ (5-8 ปี) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนในช่วงขนาดใหญ่และพื้นที่สั่นสะเทือนที่รุนแรง และควบคุมข้อกำหนดรัศมีการโค้งงออย่างเข้มงวดให้มากกว่า 20 เท่าของสายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลาง

Common Suspension Clamp Failures and Causes

info-15-15

คำถามที่พบบ่อย

ถาม: แคลมป์กันสะเทือนและแคลมป์ลีดดาวน์-แตกต่างกันอย่างไร

ตอบ: แคลมป์กันสะเทือนใช้กับทาวเวอร์แทนเจนต์ รองรับเฉพาะน้ำหนักของสายเคเบิลเท่านั้น ทำให้สามารถเลื่อนสายเคเบิลตามยาวได้ และรองรับโหลดในแนวตั้ง แคลมป์ลีดดาวน์-ใช้กับเสามุมและอาคารเทอร์มินัล โดยยึดสายเคเบิลไว้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ให้มีการเคลื่อนตัว แบกรับความตึงของสายเคเบิลเต็มที่ พร้อมแรงยึดเกาะและความต้านทานแรงดึงที่เกินกว่าแคลมป์กันสะเทือนมาก

ถาม: แคลมป์กันสะเทือน ADSS สามารถใช้กับ OPGW ได้หรือไม่

ตอบ: ไม่ได้ ไม่สามารถผสมกันได้ ADSS เป็นโครงสร้าง-ที่ไม่ใช่อิเล็กทริก-ทั้งหมด ในขณะที่ OPGW มีแกนเหล็กและอะลูมิเนียม-หุ้มชั้นต่างๆ ทั้งสองมีน้ำหนัก โครงสร้าง และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง OPGW มีน้ำหนักมากกว่าและต้องมีการต่อสายดินที่ดี ในขณะที่แคลมป์ ADSS มีการออกแบบที่เป็นฉนวน การใช้แคลมป์ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้แรงยึดเกาะไม่เพียงพอ การต่อสายดินล้มเหลว และอันตรายด้านความปลอดภัยอื่นๆ

ถาม: จะกำหนดพิกัดโหลดที่ต้องการได้อย่างไร

A: สูตรการคำนวณ: โหลด=น้ำหนักสายเคเบิล × ช่วง × (1 + สัมประสิทธิ์น้ำแข็ง) × ปัจจัยด้านความปลอดภัย (2.5-3)
การเลือกด่วน:
ช่วงสั้น (<100m): Light-duty type.
ช่วงกลาง (100-300 ม.): ประเภทงานปานกลาง
Long span (>300 ม.): ประเภทงานหนัก-
โซนน้ำแข็งหนา พื้นที่ความกดอากาศสูง: ต้องมีการคำนวณพิเศษหรือการเลือกระดับที่สูงกว่า
แนะนำให้ปรึกษาผู้ผลิตสายเคเบิลหรือสถาบันออกแบบเพื่อการคำนวณที่แม่นยำ

ถาม: แคลมป์กันสะเทือนมีอายุการใช้งานที่คาดหวังไว้คือเท่าใด

ตอบ: ชีวิตการออกแบบ: 20-30 ปี
อายุการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับ:
วัสดุ: สแตนเลส/อลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง- 25-30 ปี อลูมิเนียมธรรมดา 15-20 ปี
สิ่งแวดล้อม: พื้นที่สเปรย์เกลือชายฝั่ง 15-20 ปี พื้นที่มลพิษทางอุตสาหกรรม 20-25 ปี สภาพแวดล้อมปกติ 25-30 ปี
การติดตั้งและบำรุงรักษา: การติดตั้งที่เหมาะสม + การตรวจสอบเป็นประจำ (ทุกๆ 3-5 ปี) จะทำให้การออกแบบมีอายุการใช้งานยาวนาน

 

โครงการของเรา

การออกแบบสถาปัตยกรรมและการวางแผน cepteur sint occaecat cupidatat proident

Drop Wire Clamps.webp

Drop Wire Clamps: คู่มือฉบับสมบูรณ์ – ฟังก์ชัน การเลือก และการใช้งานสำหรับ FTTH, CATV และเครือข่ายโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

Tension Clamp Complete Guide: Types, Applications and Selection for Overhead Power & ADSS/ABC Lines

คู่มือฉบับสมบูรณ์ของ Tension Clamp: ประเภท การใช้งาน และการเลือกสำหรับสายไฟเหนือศีรษะและสาย ADSS/ABC

What Is a Guy Wire? A Engineering Guide to Design, Selection, Installation and Maintenance

Guy Wire คืออะไร? คู่มือทางวิศวกรรมสำหรับการออกแบบ การเลือก การติดตั้ง และการบำรุงรักษา

ส่งคำถาม

 

 

ส่งคำถาม