导线走板可防止线缆扭劲的积累,在电缆牵引敷设过程中,导线走板还能够防止线缆扭劲的积累。这对于保证线缆的性能和使用寿命具有重要意义。如果线缆扭劲过大,可能会导致线缆断裂或损坏,从而影响电力系统的正常运行。导线走板可提高施工质量和效率,导线走板的使用还能够提高施工质量和效率。通过使用走板,可以确保导线在放线过程中的位置准确,避免了因导线位置不当而导致的施工错误和质量问题。同时,走板的使用还能够简化施工流程,提高施工效率。一牵一走板的结构为链条牵引结构,3根橡胶管内装铁砂作为防止翻转的重锤分别间隔悬挂在链条上。北京导线走板型号讲解图解
一牵六铁壳导线走板一般为导线需要大牵引负荷要求时采取的结构。额定牵引负荷为250KN和320KN适用滑车轮宽为100mm和110mm等。铁壳导线走板的结构和普通铁板导线走板的结构类似,都有导引圆锥和平衡尾锤,不同之处在于没有导引头,牵引绳通过旋转连接器连接的连接板位于铁壳中间内部,作为走板导引。铁壳下面焊接有左右各一个导引圆锥,尾部对应导引圆锥的左右2侧各排列3个连接孔板,通过旋转连接器和包裹导线的导线网套连接。中间下后连接的平衡尾锤为不可翻转设计,起到平衡尾锤作用。导引圆锥和中间连接板的间距就是架线使用的放线滑车滑轮于滑轮之间的轮距。铁壳导线走板和普通铁板导线走板的区别主要是采用铁壳结构后,在同等额定牵引负荷下,导线走板的自身重量更加轻便。铁壳导线走板为导线各自分开牵引的牵引走板。湖北导线走板防捻器作用通过使用走板,可以确保导线在放线过程中的位置准确,避免了因导线位置不当而导致的施工错误和质量问题。
一牵四铁壳导线走板一般为导线需要大牵引负荷要求时采取的结构。额定牵引负荷为130KN、180KN,250KN和320KN,适用滑车轮宽为100mm、110mm和125mm等。铁壳导线走板的结构和普通铁板导线走板的结构类似,都有导引圆锥和平衡尾锤,不同之处在于没有导引头,牵引绳通过旋转连接器连接的连接板位于铁壳中间内部,作为走板导引。铁壳下面焊接有左右各一个导引圆锥,尾部对应导引圆锥的左右2侧各排列2个连接孔板,通过旋转连接器和包裹导线的导线网套连接。
一牵二铁壳导线走板一般为导线需要大牵引负荷要求时采取的结构。额定牵引负荷为130KN、180KN,适用滑车轮宽为100mm、110mm和125mm等。铁壳导线走板的结构和普通铁板导线走板的结构类似,都有导引圆锥和平衡尾锤,不同之处在于没有导引头,牵引绳通过旋转连接器连接的连接板位于铁壳中间内部,作为走板导引。铁壳下面焊接有左右各一个导引圆锥,尾部对应导引圆锥的左右2侧排列2个连接孔板,通过旋转连接器和包裹导线的导线网套连接。中间下后连接的平衡尾锤为不可翻转设计,起到平衡尾锤作用。导引圆锥和中间连接板的间距就是架线使用的放线滑车滑轮于滑轮之间的轮距。铁壳导线走板和普通铁板导线走板的区别主要是采用铁壳结构后,在同等额定牵引负荷下,导线走板的自身重量更加轻便。铁壳导线走板为导线各自分开牵引的牵引走板。一牵三平衡滑轮式导线走板由导引弯头,铁壳,平衡滑轮,防扭钢丝绳,牵引铰链,平衡尾锤等组成。
光缆防捻器主要用于OPGW光缆在空中架线时,防止光缆在牵引过程中发生扭曲旋转。光缆防捻器由可夹紧OPGW光缆的上下锥形夹头和不可翻转设计的平衡尾锤组成。2套光缆防捻器为一组使用。2套光缆防捻器之间的间距一般为2米。根据OPGW光缆直径选用合适的光缆防捻器,然后使用时把光缆防捻器直接安装在OPGWE光缆上。光缆防捻器整体可以轻松通过100mm 轮宽的滑轮。光缆防捻器的防扭力矩为32Nm左右。按照OPGW光缆直径一般分为3个型号:直径8mm-12mm,直径11.5mm-16mm,直径16mm-23mm。光缆防捻器整体可以轻松通过100mm 轮宽的滑轮。山东导线走板平衡锤
导线走板带连接孔板的导引圆锥和中间导引头的间距就是架线使用的放线滑车滑轮于滑轮之间的轮距。北京导线走板型号讲解图解
铁壳导线走板一般为导线需要大牵引负荷要求时采取的结构。常用于一牵二走板、一牵三走板、一牵四走板和一牵六走板。额定牵引负荷为130KN、180KN、250KN和320KN,适用滑车轮宽为100mm、110mm和125mm等。铁壳导线走板的结构和普通铁板导线走板的结构类似,都有导引圆锥和平衡尾锤,不同之处在于没有导引头,牵引绳通过旋转连接器连接的连接板位于铁壳中间内部,作为走板导引。铁壳下面焊接有左右各一个导引圆锥,尾部排列连接孔板通过旋转连接器和包裹导线的导线网套连接。中间下后连接的平衡尾锤为不可翻转设计,起到平衡尾锤作用。导引圆锥和中间连接板的间距就是架线使用的放线滑车滑轮于滑轮之间的轮距。铁壳导线走板和普通铁板导线走板的区别主要是采用铁壳结构后,在同等额定牵引负荷下,导线走板的自身重量更加轻便。北京导线走板型号讲解图解