4.1、严格对新建造的铁路的质量验收。在施工的过程中,需严格按照标准的工艺要求和规范施工,认真处理并沟线夹的接触面,保证接触面的平整光洁,清洁上面形成的养护层。通过在接触面涂抹电力复合脂来形成保护层,隔绝空气对接触面的氧化和水分电解液的渗透,达到减小接触电阻和增大导电性能的目的,防止因施工质量不达标导致的并沟线夹和导线接触不良的偶然过失。对这些新建造的线路,还要留下几处断引的位置来方便施工和检修工作,并沟线夹型号,其他位置则要求整引。在新建的和改建的线路中还可以推广使用液压式的并沟线夹,这种新技术可以防止导线连接部位接触电阻温度升高的可能性。
螺栓式并沟线经过多次热循环后,自身的温度早已经**过了导线对应的温度,结果表明
螺栓式并沟线夹材料质量不可靠,可能发生烧毁金具的事故,降低了供电可靠性。由数据表明,一旦螺栓式并沟线夹劣化的过程进入到该阶段,那么螺栓式线夹自身的温差变化明显加快。而楔型并沟线夹与H型并沟线夹相比,楔型并沟线夹比H型并沟线夹的温度低,表明楔型并沟线夹的散热面积较大,同时对辐射散热和流散热也比较强烈。
3.3 电阻变化
试验中3类不同的并沟线夹的电阻变大都跟有效接触面有关,并沟线夹的有效接触面较
小,其自身的电阻越大。而造成有效接触面减少的原因是接触面表层急剧氧化以及线夹对导线握力的减小。
经过多次热循环试验,异型并沟线夹,由表3可以得知螺丝式并沟线夹的温度升到一定程度后,螺栓式并沟线夹就会出现松动现象。表明螺栓式并沟线夹中的弹簧对两端的压力达不到该有的标准,并沟线夹,并且螺栓式线夹的接触面颜色也发生了变化。从实验结果表明,铜铝并沟线夹,螺栓式并沟线夹的电阻如果没有收到外力的干扰,就会有规律的增长,并且这种趋势不会被轻易改变。
图二:楔型并沟线夹
图二所示的结构就是楔形并沟线夹,使用材料一般是锻铝,由楔形与弓形本体组成,使
用枪型的**工具进行安装和拆卸,但无法重复使用。楔形并沟线夹本体的斜度与楔形两侧的斜度相同,可以让导线在段内受到的力度均匀还能实现材料间的自锁。
1.4 H型并沟线夹的结构
图三:H型并沟线夹
如图3所示就是H型并沟线夹,H型并沟线夹是一种压缩式的结构,制造材料一般是铝合金,无法安装后再拆卸。H型并沟线夹名字由来是因为该线夹断面处有类似字母H的存在。H型并沟线夹可以把线夹与被接续面的两根导线压成一个整体,接触部面就会变成椭圆形态。H型并沟线夹跟楔形线夹相同,二者在压缩过程中受到液压钳输出的压力控制,人为方面的影响比较小。H型并沟线夹可以接触两根等径或者异径的导线,槽中的导线跨度多为3-4个左右方格。因为受到环向力的影响,H型并沟线在与导线接触时会产生塑性变形。使得嵌入导线外层空隙时的有效面积变大。H型并沟线夹对导线的握力大约是导线计算拉断力的40%-50%。