व्हाट्सएप: +86 18811600371 ई-मेल: yusuf@long-insulator.com

समाचार

आप यहां हैं: घर / समाचार / एक इंसुलेटेड क्रॉस आर्म को कितना भार झेलना होगा?

एक इंसुलेटेड क्रॉस आर्म को कितना भार झेलना होगा?

दृश्य: 0     लेखक: साइट संपादक प्रकाशन समय: 2026-08-20 उत्पत्ति: साइट

पूछताछ

व्हाट्सएप शेयरिंग बटन
लिंक्डइन शेयरिंग बटन
फेसबुक शेयरिंग बटन
ट्विटर शेयरिंग बटन
इस साझाकरण बटन को साझा करें

ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए अक्सर मौजूदा राइट-ऑफ-वे सीमाओं के भीतर अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इंसुलेटेड क्रॉस आर्म वोल्टेज अपरेटिंग और टावर कॉम्पैक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में कार्य करता है। पारंपरिक स्टील या लकड़ी के घटकों के विपरीत, इन आधुनिक वेरिएंट को दोहरी भूमिका निभानी होगी। वे प्राथमिक विद्युत इन्सुलेटर के रूप में कार्य करते हुए तीव्र यांत्रिक तनाव को संभालते हैं। परिचालन भार की सटीक गणना करने में विफल रहने से अक्सर विनाशकारी यांत्रिक विफलता या गंभीर विद्युत दोष हो जाते हैं। यह मार्गदर्शिका उपयोगिता योजनाकारों, खरीद इंजीनियरों और लाइन डिजाइनरों को एक स्पष्ट, मानक-संरेखित रूपरेखा प्रदान करती है। आप सीखेंगे कि इन घटकों पर पड़ने वाले यांत्रिक और विद्युत भार का मूल्यांकन कैसे किया जाए। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आप अपनी आगामी ओवरहेड लाइन परियोजनाओं में विश्वसनीय विनिर्देश, सुरक्षित नेटवर्क विस्तार और प्रभावी जोखिम शमन प्राप्त करें।

चाबी छीनना

  • एक इंसुलेटेड क्रॉस आर्म को तीन प्राथमिक यांत्रिक बलों का सामना करना होगा: ऊर्ध्वाधर (वजन/बर्फ), अनुप्रस्थ (हवा/कोण), और अनुदैर्ध्य (तनाव/टूटे हुए तार)।
  • विशिष्टता के लिए अधिकतम डिज़ाइन कैंटिलीवर लोड (एमडीसीएल) की गणना और आईईसी या एएनएसआई मानकों के आधार पर उचित सुरक्षा कारकों को लागू करने की आवश्यकता होती है।
  • विद्युत तनाव और पर्यावरणीय गिरावट (प्रदूषण, यूवी) सीधे समग्र पोस्ट इंसुलेटर घटकों की दीर्घकालिक यांत्रिक विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।
  • सफल खरीद विशिष्ट परिचालन वातावरण के विरुद्ध निर्माता परीक्षण डेटा के मूल्यांकन पर निर्भर करती है, न कि केवल बेसलाइन कैटलॉग विनिर्देशों पर।

इंसुलेटेड क्रॉस आर्म्स के लिए इंजीनियरिंग और बिजनेस केस

उपयोगिताओं को ओवरहेड लाइन वोल्टेज बढ़ाने के लिए तीव्र दबाव का सामना करना पड़ता है। किसी कॉरिडोर को 66kV से 132kV में बदलने के लिए काफी बड़ी विद्युत मंजूरी की आवश्यकता होती है। रास्ते की नई भूमि का अधिग्रहण अत्यधिक प्रतिबंधात्मक है। संपूर्ण स्टील टावर गलियारों का पुनर्निर्माण अक्सर बहुत धीमा और विघटनकारी होता है।

पारंपरिक जाली स्टील आर्म्स और हैंगिंग सस्पेंशन इंसुलेटर को बदलना एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करता है। एक को एकीकृत करना इंसुलेटेड क्रॉस आर्म समग्र टॉवर पदचिह्न को प्रभावी ढंग से कम करता है। यह कंडक्टर स्विंग को भौतिक रूप से प्रतिबंधित करता है, जिसे ब्लोआउट भी कहा जाता है। यह कठोर ज्यामिति आपको संकीर्ण गलियारों के माध्यम से उच्च वोल्टेज को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है। यह आवासीय क्षेत्रों में ओवरहेड संरचनाओं के दृश्य प्रभाव को भी महत्वपूर्ण रूप से कम करता है।

एक सफल फ़ील्ड परिनियोजन सख्त इंजीनियरिंग संतुलन पर निर्भर करता है। योजनाकार पुरानी संरचनाओं पर नए घटकों को आसानी से नहीं लगा सकते। ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आपको विशिष्ट तकनीकी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी।

  • यांत्रिक कठोरता: असेंबली को अत्यधिक हवा की घटनाओं के तहत सख्त चरण-दर-ग्राउंड क्लीयरेंस बनाए रखना चाहिए।
  • ढांकता हुआ ताकत: आवास को लक्षित उन्नत वोल्टेज के लिए पर्याप्त क्रीपेज दूरी प्रदान करनी चाहिए।
  • टावर इंटीग्रिटी: उन्नत कंडक्टर सेटअप स्टील टावर के मौजूदा आधार झुकने के क्षणों से अधिक नहीं हो सकता है।
  • कंपन डंपिंग: सिस्टम को केबलों से पोल अटैचमेंट में स्थानांतरित होने वाले एओलियन कंपन का विरोध करना चाहिए।
इंसुलेटेड क्रॉस आर्म एप्लीकेशन

ट्रांसमिशन और वितरण में प्राथमिक यांत्रिक भार

लाइन डिजाइनरों को उन्नत संरचना पर कार्य करने वाले प्रत्येक भौतिक बल का मानचित्रण करना होगा। आधुनिक संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर, जैसे पीएलएस-सीएडीडी, इन तनावों को मॉडल करने में मदद करता है। हम इन्हें तीन प्राथमिक श्रेणियों में विभाजित करते हैं।

  1. ऊर्ध्वाधर भार (वजन और बर्फ) ये नीचे की ओर जाने वाली ताकतें एक निरंतर, अविश्वसनीय आधारभूत तनाव का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूनिट को कंडक्टर बंडल के स्थिर वजन का सुरक्षित रूप से समर्थन करना चाहिए। इसमें माउंटिंग हार्डवेयर, सस्पेंशन क्लैंप, वाइब्रेशन डैम्पर्स और अपना स्वयं का द्रव्यमान भी है। गतिशील पर्यावरणीय परिवर्धन इस आधार रेखा को नाटकीय रूप से बदल देते हैं। भारी बर्फ जमाव और गीली बर्फ का भार भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होता है। उत्तरी जलवायु में उपयोगिताओं को केबलों पर बनने वाली रेडियल बर्फ की मोटाई का ध्यान रखना चाहिए। यह अतिरिक्त शीतकालीन भार अटैचमेंट बेस पर नीचे की ओर झुकने वाले बल को आसानी से दोगुना या तिगुना कर सकता है।
  2. अनुप्रस्थ भार (पवन और रेखा विचलन) अनुप्रस्थ बल रेखा मार्ग पर क्षैतिज रूप से धकेलते हैं। अत्यधिक हवा का दबाव पूरे पवन क्षेत्र में सीधे कंडक्टरों पर कार्य करता है। क्रॉस आर्म की भौतिक प्रोफ़ाइल स्वयं हवा के दबाव को भी पकड़ लेती है। रेडियल लोड तब होता है जब आप इकाई को कोण टावरों पर स्थापित करते हैं। रेखा विचलन बल हाथ को बाहर या अंदर की ओर धकेलते हैं। योजनाकारों को ऐतिहासिक मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर अत्यधिक हवा के परिदृश्यों की गणना करनी चाहिए। ये अनुप्रस्थ बल फाइबरग्लास कोर की आवश्यक ब्रैकट शक्ति को निर्धारित करते हैं।
  3. अनुदैर्ध्य भार (तनाव और टूटे तार की स्थिति) केबल दाहिनी ओर दोनों दिशाओं में खींचते हैं। सामान्य ऑपरेशन में आसन्न स्पैन के बीच मामूली तनाव अंतर देखा जाता है। ऊंचाई में बदलाव और असमान अवधि की लंबाई इन रोजमर्रा के असंतुलन का कारण बनती है। असाधारण अनुदैर्ध्य भार सबसे गंभीर यांत्रिक खतरा प्रस्तुत करते हैं। स्ट्रिंगिंग ऑपरेशन निर्माण के दौरान अचानक, असंतुलित खींचने वाले बल लागू करते हैं। अत्यधिक 'टूटे हुए तार' परिदृश्य गंभीर असममित मरोड़ और झुकने वाले क्षण पैदा करते हैं। जब एक चरण कंडक्टर टूट जाता है, तो शेष केबल तनाव हिंसक रूप से वापस टूट जाता है। हाथ को इस झटके को बिना टूटे सह लेना चाहिए।

तालिका: प्राथमिक लोड प्रोफाइल और संरचनात्मक प्रभाव

लोड श्रेणी प्राथमिक स्रोत चरम परिदृश्य क्रॉस आर्म पर संरचनात्मक प्रभाव
लंबवत भार कंडक्टर द्रव्यमान, हार्डवेयर, बर्फ सर्दियों के तूफानों के दौरान रेडियल बर्फ का निर्माण नीचे की ओर झुकना, आधार पर अत्यधिक तनाव
अनुप्रस्थ भार हवा का दबाव, रेखा कोण कोण टावरों पर तूफान-बल वाली हवाएँ क्षैतिज कैंटिलीवर झुकना, बेस टॉर्क
अनुदैर्ध्य भार असमान अवधि तनाव टूटा हुआ चरण कंडक्टर (टूटा हुआ तार) तीव्र मरोड़, विषम घुमाव

हाई वोल्टेज इंसुलेटेड क्रॉस आर्म पर विद्युत तनाव

यांत्रिक शक्ति इंजीनियरिंग समीकरण का केवल आधा हिस्सा है। ए हाई वोल्टेज इंसुलेटेड क्रॉस आर्म लगातार गंभीर विद्युत क्षेत्र तनाव को सहन करता है। इन ढांकता हुआ मांगों को पूरा करने में विफल रहने से घटक तेजी से टूटने लगते हैं।

सबसे पहले, निरंतर चरण-से-जमीन इन्सुलेशन पर विचार करें। कोर और सिलिकॉन हाउसिंग को सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत फ्लैशओवर को रोकना चाहिए। आपको अपेक्षित सिस्टम वोल्टेज का सटीक मूल्यांकन करना चाहिए। सही बेसिक इंसुलेशन लेवल (बीआईएल) का चयन करना अनिवार्य है। बीआईएल यह तय करता है कि इकाई क्षणिक ओवरवॉल्टेज को कैसे संभालती है। ये खतरनाक स्पाइक्स बिजली गिरने या ग्रिड स्विचिंग सर्ज से उत्पन्न होते हैं।

पर्यावरण और प्रदूषण कारक इस इन्सुलेशन बाधा को जटिल बनाते हैं। वायुजनित संदूषक समय के साथ सिलिकॉन आवास पर जमा हो जाते हैं। तटीय नमक स्प्रे, कृषि धूल और औद्योगिक उत्सर्जन प्रमुख दोषी हैं। जब कोहरे या हल्की बारिश की नमी इन दूषित पदार्थों के साथ मिल जाती है, तो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यह प्रवाहकीय परत सतह ट्रैकिंग, ड्राई बैंड आर्किंग और सामग्री क्षरण की ओर ले जाती है। आवास को पानी को रोकने और इस प्रवाहकीय पथ को तोड़ने के लिए हाइड्रोफोबिक सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए।

इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरैक्शन एक जटिल गिरावट मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। निरंतर विद्युत तनाव धीरे-धीरे फाइबर प्रबलित पॉलिमर (एफआरपी) कोर की संरचनात्मक अखंडता को प्रभावित करता है। असीमित उच्च विद्युत क्षेत्र अंतिम फिटिंग के पास स्थानीयकृत हीटिंग का कारण बन सकते हैं। 30 साल के जीवनकाल में, लंबे समय तक कोरोना डिस्चार्ज सुरक्षात्मक रबर आवास को ख़राब कर देता है। एक बार जब आवास विफल हो जाता है, तो नमी आंतरिक एफआरपी कोर में प्रवेश कर जाती है। इस नमी के प्रवेश से भंगुर फ्रैक्चर और विनाशकारी यांत्रिक पतन होता है।

सर्वोत्तम अभ्यास: 110kV से ऊपर के अनुप्रयोगों के लिए हमेशा कोरोना रिंग या ग्रेडिंग रिंग निर्दिष्ट करें। ये धातु के छल्ले विद्युत क्षेत्र ढाल को सुचारू करते हैं। वे संलग्नक बिंदु पर सिलिकॉन सील के माध्यम से चबाने से केंद्रित विद्युत तनाव को रोकते हैं।

निर्दिष्टीकरण और शॉर्टलिस्टिंग के लिए मुख्य मूल्यांकन मानदंड

उपयोगिता खरीदार केवल बुनियादी कैटलॉग नंबरों पर भरोसा नहीं कर सकते। कठोर विशिष्टता ग्रिड की विश्वसनीयता और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आपको विनिर्माण और परीक्षण प्रोटोकॉल पर गहराई से गौर करना चाहिए।

मानक अनुपालन आपकी तकनीकी आधार रेखा बनाता है। स्वतंत्र प्रयोगशालाओं से सत्यापन योग्य परीक्षण रिपोर्ट की मांग करें। किसी के लिए समग्र पोस्ट इंसुलेटर घटक, आईईसी 61952 आवश्यक परीक्षण दिशानिर्देश प्रदान करता है। इंसुलेटेड क्रॉस आर्म्स अक्सर विशिष्ट सीआईजीआरई या आईईईई इंजीनियरिंग ढांचे का पालन करते हैं। आंतरिक फ़ैक्टरी रिपोर्ट को अनुपालन के एकमात्र प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें। तृतीय-पक्ष सत्यापन यह साबित करता है कि डिज़ाइन बताई गई चरम सीमाओं को संभाल सकता है।

लोड रेटिंग और सुरक्षा कारकों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की आवश्यकता है। इंजीनियरों को निर्दिष्ट कैंटिलीवर लोड (एससीएल) का मूल्यांकन करना चाहिए। फिर आप अपने सटीक टॉवर ज्यामिति के लिए अधिकतम डिज़ाइन कैंटिलीवर लोड (एमडीसीएल) की गणना करते हैं। सुनिश्चित करें कि निर्माता का सुरक्षा मार्जिन स्थानीय उपयोगिता मानकों के साथ सटीक रूप से संरेखित हो। एक कम निर्दिष्ट इकाई सर्दियों की बर्फ के नीचे अत्यधिक झुक जाएगी या टूट जाएगी।

सामग्री की गुणवत्ता दीर्घकालिक क्षेत्र प्रदर्शन को निर्धारित करती है। एफआरपी पल्ट्रूज़न गुणवत्ता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। फ़ाइबरग्लास कोर सभी यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। आंतरिक नमी ट्रैकिंग को रोकने के लिए इसे पूरी तरह से शून्य-मुक्त होना चाहिए। अगले उच्च-तापमान वल्केनाइज्ड (HTV) सिलिकॉन रबर हाउसिंग का मूल्यांकन करें। उच्च गुणवत्ता वाला एचटीवी सिलिकॉन दीर्घकालिक हाइड्रोफोबिसिटी और बेहतर ट्रैकिंग प्रतिरोध सुनिश्चित करता है।

अंत में, वितरण और पारेषण आवश्यकताओं के बीच अंतर करें। ए वितरण इंसुलेटेड क्रॉस आर्म अक्सर मानकीकरण को प्राथमिकता देता है। उपयोगिताएँ हजारों लकड़ी या कंक्रीट के खंभों पर त्वरित, दोहराए जाने योग्य इंस्टॉलेशन चाहती हैं। इसके विपरीत, ट्रांसमिशन घटक अत्यधिक अनुकूलित यांत्रिक मॉडलिंग की मांग करते हैं। अतिरिक्त-उच्च वोल्टेज अनुप्रयोगों के लिए विशिष्ट अंत फिटिंग, विशेष माउंटिंग ब्रैकेट और सटीक संरचनात्मक मिलान की आवश्यकता होती है।

कार्यान्वयन जोखिम और स्थापना वास्तविकताएँ

फ़ील्ड परिनियोजन अद्वितीय भौतिक चुनौतियों का परिचय देता है। इंजीनियरिंग मॉडल को वास्तविक दुनिया के लाइनमैन संचालन में सफलतापूर्वक अनुवाद करना चाहिए। योजनाकारों को बेड़े-व्यापी रोलआउट से पहले इन जोखिमों का समाधान करना होगा।

विक्षेपण सीमाएँ प्राथमिक इंजीनियरिंग चिंता बनी हुई हैं। पॉलिमरिक मिश्रित सामग्री कठोर स्टील की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक लचीली होती है। भारी भार के तहत अत्यधिक विक्षेपण टावर शीर्ष की ज्यामिति को बदल देता है। यह झुकना खतरनाक रूप से चरण-से-जमीन की मंजूरी से समझौता कर सकता है। यह मध्य-अवधि में चरण-दर-चरण दूरियों को भी कम कर सकता है। अधिकतम अपेक्षित भार के तहत सटीक विक्षेपण वक्रों की मॉडलिंग करना गैर-परक्राम्य है। उपयोगिताओं को अपने स्थानीय सुरक्षा कोड के विरुद्ध इन विक्षेपण सीमाओं को सत्यापित करना होगा।

कमजोरियों को संभालना सख्त इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल निर्धारित करता है। एफआरपी कोर और सिलिकॉन हाउसिंग शारीरिक शोषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। उबड़-खाबड़ ज़मीन पर गिराए जाने पर उनमें सूक्ष्म दरारें पड़ सकती हैं या वे फट सकते हैं। अनुचित हेराफेरी विधियां कोर को उसकी लोचदार सीमा से परे मोड़ देती हैं। ओवर-टॉर्किंग माउंटिंग बोल्ट फाइबरग्लास संरचना को कुचल देता है। कर्मचारियों को इन मिश्रित सामग्रियों के लिए विशिष्ट हैंडलिंग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामान उठाने के दौरान उन्हें स्टील की चेन के बजाय नायलॉन स्लिंग्स का उपयोग करना चाहिए।

रेट्रोफिट के दौरान हार्डवेयर अनुकूलता संबंधी समस्याएं अक्सर सामने आती हैं। माउंटिंग ब्रैकेट और अंतिम फिटिंग को साल भर गंभीर मौसम जोखिम का सामना करना पड़ता है। यदि ध्रुव इंटरफ़ेस पर धातुएँ बेमेल हैं तो गैल्वेनिक क्षरण का उच्च जोखिम है। अटैचमेंट बिंदुओं पर यांत्रिक घिसाव समय के साथ कनेक्शन को खराब कर देता है। हमेशा सुनिश्चित करें कि विक्रेता द्वारा प्रदत्त हार्डवेयर मौजूदा टावर ज्यामिति से पूरी तरह मेल खाता हो।

सामान्य गलती: एक पुराने स्टील जाली टॉवर पर बेमेल ब्रैकेट को जबरदस्ती लगाने से फाइबरग्लास बेस में पूर्व-तनाव उत्पन्न होता है। यह पूर्व-तनाव बाद के तूफान के दौरान टूटने की सीमा को नाटकीय रूप से कम कर देता है।

आपका सबसे अच्छा अगला कदम चरणबद्ध रोलआउट है। गैर-महत्वपूर्ण, अनावश्यक लाइनों पर पायलट परीक्षण आरंभ करें। स्थापना प्रक्रियाओं को सत्यापित करने, यांत्रिक प्रदर्शन को सत्यापित करने और हार्डवेयर संरेखण की जांच करने के लिए इस चरण का उपयोग करें। परिनियोजन का विस्तार करने से पहले सीधे इंस्टालेशन क्रू से फीडबैक प्राप्त करें।

निष्कर्ष

इन उन्नत घटकों को निर्दिष्ट करना स्टील के लिए एक-से-एक सरल प्रतिस्थापन नहीं है। योजनाकारों को ऊर्ध्वाधर, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य भार का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। आपको इन यांत्रिक मांगों को गंभीर पर्यावरणीय और विद्युत तनाव के साथ जोड़ना होगा। भौतिक भार, हवा के दबाव और उच्च वोल्टेज क्षेत्रों के बीच परस्पर क्रिया को नजरअंदाज करना सिस्टम विफलता को आमंत्रित करता है।

सभी क्रय निर्णयों को आईईसी या एएनएसआई मानकों का पालन करते हुए कठोर, तृतीय-पक्ष मान्य लोड परीक्षण पर आधारित करें। यूवी क्षरण और प्रदूषण ट्रैकिंग के खिलाफ सामग्री के स्थायित्व के स्पष्ट प्रमाण की मांग करें। उन विक्रेताओं को प्राथमिकता दें जो विशेष रूप से आपके मौजूदा टावर संरचनाओं के अनुरूप व्यापक लोड-डिफ्लेक्शन मॉडलिंग की पेशकश करते हैं। ये सटीक कदम उठाने से दीर्घकालिक विश्वसनीयता, ग्रिड सुरक्षा और अत्यधिक सफल नेटवर्क अपग्रेड सुनिश्चित होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: कंपोजिट पोस्ट इंसुलेटर की यांत्रिक शक्ति की तुलना पारंपरिक स्टील क्रॉस आर्म से कैसे की जाती है?

ए: जबकि स्टील स्वाभाविक रूप से अधिक कठोर है, मिश्रित इंसुलेटर विशिष्ट लोड पथों के अनुरूप उच्च तन्यता और कैंटिलीवर ताकत प्रदान करते हैं। वे बहुत हल्के होते हैं और कंडक्टर के फटने को प्रभावी ढंग से रोकते हैं। हालाँकि, वे भारी भार के तहत अधिक लचीलेपन का प्रदर्शन करते हैं। अधिकतम हवा और बर्फ की स्थिति के तहत सुरक्षित चरण-से-जमीन दूरी सुनिश्चित करने के लिए इस इंजीनियर विक्षेपण को आपकी निकासी गणना में शामिल किया जाना चाहिए।

प्रश्न: तार टूटने की स्थिति में इंसुलेटेड क्रॉस आर्म का क्या होता है?

उत्तर: यह अचानक, अत्यधिक अनुदैर्ध्य और मरोड़ वाले भार का अनुभव करता है। गुणवत्तापूर्ण क्रॉस आर्म्स को कोर विफलता के बिना मोड़ने के लिए विशिष्ट सुरक्षा मार्जिन के साथ इंजीनियर किया जाता है। फाइबरग्लास कोर नियंत्रित विक्षेपण के माध्यम से गतिज ऊर्जा को अवशोषित करता है। हालांकि वे टूटने से बचते हैं, लेकिन चल रही संरचनात्मक अखंडता की गारंटी के लिए उन्हें घटना के बाद विस्तृत दृश्य निरीक्षण या पूर्ण प्रतिस्थापन की आवश्यकता हो सकती है।

प्रश्न: क्या इंसुलेटेड क्रॉस आर्म्स भारी बर्फ़ीले वातावरण के लिए उपयुक्त हैं?

उत्तर: हां, बशर्ते ऊर्ध्वाधर भार गणना में अधिकतम ऐतिहासिक बर्फ अभिवृद्धि डेटा शामिल हो। इंजीनियरों को एक ऐसे कोर व्यास का चयन करना होगा जो इस अत्यधिक स्थैतिक भार का समर्थन करने में सक्षम हो। इसके अतिरिक्त, सिलिकॉन शेड प्रोफ़ाइल को विशेष रूप से निरंतर बर्फ के पुल को रोकने के लिए वैकल्पिक व्यास के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो गंभीर सर्दियों के तूफानों के दौरान भी आवश्यक क्रीपेज दूरी बनाए रखता है।

प्रश्न: निरंतर यांत्रिक और विद्युत भार के तहत सामान्य जीवनकाल क्या है?

उत्तर: यूवी-प्रतिरोधी उच्च तापमान वाले वल्केनाइज्ड सिलिकॉन रबर और पूरी तरह से सीलबंद एफआरपी कोर के साथ, मानक जीवनकाल 25 से 40 वर्ष तक होता है। यह दीर्घायु काफी हद तक उचित स्थापना प्रथाओं, क्षति से निपटने की अनुपस्थिति और स्थानीय प्रदूषण की गंभीरता पर निर्भर है। नियमित इन्फ्रारेड निरीक्षण से यह सत्यापित करने में मदद मिलती है कि निरंतर विद्युत तनाव आंतरिक सामग्रियों को ख़राब नहीं कर रहा है।

हमसे संपर्क करें

WhatsApp
+86 18811600371
ई-मेल

त्वरित सम्पक

उत्पाद श्रेणी

हमसे संपर्क करें

कॉपीराइट © 2024 हेबेई जिउडिंग इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित।| साइटमैप गोपनीयता नीति