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Especificaciones técnicas para abrazadera perforadora aislada

Abrazadera perforadora aislada como la que se utiliza en líneas aéreas de transmisión.

Un IPC es otro nombre para una abrazadera perforadora aislada. En los sistemas de distribución de energía, es un conector eléctrico. Facilita la conexión de líneas de distribución secundaria al alimentador de distribución principal. Las conexiones entre los alimentadores principales y las líneas de servicio siguen siendo seguras, confiables y efectivas gracias a las abrazaderas. Los Encontrar una abrazadera para cables de bajada acometidaIPC tienen características y diseños tecnológicos para cumplir con los requisitos de las aplicaciones eléctricas. Esto garantizará un rendimiento a largo plazo y una instalación sencilla. Tiene un cuerpo compuesto de materiales resistentes y anticorrosivos. Además, incluye un diseño perforador que atraviesa el aislamiento del cable alimentador principal. Esto es necesario para proteger la conexión eléctrica sin pelar el cable. Estas abrazaderas funcionan en muchas aplicaciones eléctricas y de construcción.

Elementos que afectan la elección de materiales para IPC

Las abrazadera perforadora aislada con aislamiento vienen en una variedad de materiales, según el uso previsto. El termoplástico, el aluminio, el cobre estañado y las aleaciones de alta resistencia son ejemplos de materiales comunes. La elección del material para las abrazaderas perforadoras aisladas depende de varios aspectos. También es una buena idea buscar asesoramiento de profesionales en el campo sobre el mejor contenido para su aplicación. Las siguientes son las variables que afectan el material abrazadera perforadora aislada.

Compruebe los factores que influyen en la selección del material para la abrazadera.
  1. Resistencia a la corrosión: productos químicos corrosivos, humedad y humedad son algunos de los elementos que los IPC de exterior deben soportar. Como resultado, necesitan materiales con una resistencia superior a la corrosión. Se componen de aleaciones de aluminio recubiertas.
  2. Resistencia a la temperatura: los materiales que exhiben una fuerte resistencia a la temperatura funcionan en un rango de temperaturas. Las características eléctricas y mecánicas de las abrazaderas se mantienen intactas utilizando aleaciones de aluminio.
  3. Peso: el peso de los IPC puede tener un impacto en el hundimiento y la estabilidad estructural de las líneas. Los componentes livianos, como las aleaciones de aluminio, contribuyen a la reducción del peso de la abrazadera. Además, se mantiene la resistencia mecánica adecuada.
  4. Conductividad eléctrica: una alta conductividad eléctrica es esencial para el material IPC. Esto garantizará una transmisión de energía efectiva y reducirá la pérdida de energía. Entre estos materiales se encuentran el cobre y el aluminio.
  5. Estrés mecánico: es la capacidad de las abrazaderas para tolerar fuerzas mecánicas como tensión, compresión y flexión. El acero inoxidable y las aleaciones de aluminio de alta resistencia son ejemplos de estos materiales. Garantizan la solidez estructural de la abrazadera.
  6. Costo: los fabricantes deben esforzarse por lograr un equilibrio entre el precio de los materiales y los requisitos de rendimiento. Esto garantizará que el producto terminado mantenga su comerciabilidad.

Especificaciones técnicas de la pinza perforadora aislada

Dependiendo del fabricante, el uso previsto y las normas locales, se aplican diferentes parámetros técnicos al IPC. Las especificaciones ofrecen información útil a ingenieros, instaladores y usuarios.Los detalles técnicos de las abrazadera perforadora aislada se enumeran a continuación.

Typeequivalent TypeMainline Section
(mm2)
Branch Section (mm2)Nominal Current
(A)
Ooutline Size
(mm)
Weight (g)Piercing depth
(mm)
MT101JJC-11.5-2.51.5-105527×41×62551.5-2

MTEPJJC-216-951.5-105527×41×62551-2

MT2-96JJCC-316-951-35(50)15746×52×872601.5-2

MT2-150JJC-450-1506-36(50)157
45×52×87
1621.5-2.5

MT3-95JJC-525-9525-9521450×61×100
1981.5-2

MT3-120JJC-5-116-12016-12021450×61×100
1981.5-2

Technical Specifications
  • Clasificación de voltaje: para garantizar un funcionamiento confiable y seguro, las pinzas tienen clasificaciones para niveles de voltaje particulares. El bajo voltaje, hasta 600 voltios, y el medio voltaje, como de 1 kV a 35 kV, son ejemplos de clasificaciones de voltaje.
  • Material aislante: el tipo de material aislante utilizado es fundamental para proteger el medio ambiente y ofrecer aislamiento eléctrico. El polietileno de alta densidad, el caucho de silicona y otros termoplásticos son ejemplos de materiales comunes.
  • Compatibilidad y tamaño del conductor: una variedad de tamaños de conductor, incluidos los tamaños de conductor más pequeños y más grandes, reciben soporte de las abrazaderas.
  • Resistencia a la corrosión: los IPC destinados a uso en exteriores son capaces de resistir la corrosión de elementos externos. Estos consisten en niebla salina, humedad y humedad. La información sobre el tipo de revestimiento o material utilizado para prevenir la corrosión puede estar disponible en las especificaciones.
  • Resistencia mecánica: es necesario que haya suficiente resistencia mecánica en las abrazaderas. Esto es para resistir cargas mecánicas como flexión, compresión y tensión.

Tipos de abrazadera perforadora aislada

Las abrazadera perforadora aislada están disponibles en una variedad de formas para su uso en instalaciones eléctricas. Cada una de estas variedades tiene diseños para cumplir con requisitos de aplicación particulares. El tipo de IPC a utilizar depende de algunas variables. Estos consisten en el uso previsto, el tamaño del conductor, las circunstancias del entorno y las especificaciones de instalación. Los tipos más populares de abrazaderas de perforación aisladas se enumeran a continuación.

Hay varios tipos de abrazadera perforadora aislada para elegir.
  • Manga IPC: ayuda a reparar segmentos de conductores aéreos rotos. Tienen diseños de mangas que presionan la región lesionada.
  • IPC de compresión: estos tipos perforan el aislamiento comprimiendo la abrazadera con presión mediante un instrumento hidráulico. En comparación con las abrazaderas atornilladas, ofrecen una conexión más uniforme y fiable.
  • Toque IPCS: estas abrazaderas funcionan en sistemas de distribución para unir líneas de servicio a transformadores. Tienen aislamiento que se puede conectar a terminales del transformador, así como un punto de toma.
  • IPC de derivación: estas abrazaderas establecen un enlace de derivación entre la línea de alimentación primaria y una línea de distribución secundaria. Disponen de un aislamiento adecuado para la derivación del alimentador principal, así como de un punto de toma.
  • IPC con cuña: estos dientes perforantes penetran en el aislamiento mediante un mecanismo de cuña. Son perfectos para aplicaciones donde el espacio es esencial porque son livianos y compactos.
  • Un solo conductor desde la línea de servicio hasta el alimentador principal se conecta a un IPC de un solo conductor. Dispone de aislamiento apto para un solo conductor y un mecanismo de perforación.
  • El tipo más popular de IPC incluye los atornillados, que tienen una carcasa con un mecanismo de apriete de pernos y tuercas.

Inconvenientes de los materiales del conector de perforación aislado

Las aplicaciones pueden disfrutar de los materiales para IPC de algunas maneras. También tienen restricciones y dificultades. Al diseñar, los fabricantes deben tener en cuenta estas restricciones y sopesarlas con las ventajas de cada material. Además, unos procedimientos adecuados de instalación y mantenimiento sirven para eliminar ciertos inconvenientes y garantizar la funcionalidad del IPC. Las diversas restricciones materiales para IPC se enumeran a continuación.

comprobar las limitaciones de los materiales utilizados para la IPC para comprobar su eficiencia
  1. En comparación con otros metales como el acero, el aluminio tiene una menor resistencia a la tracción. El efecto principal sobre la durabilidad mecánica es este. Además, es propenso a la corrosión galvánica cuando entra en contacto con otros metales. En comparación con el acero, también tienen un coeficiente de expansión térmica mayor. Esto puede provocar cambios en las dimensiones.
  2. El acero inoxidable es más caro que el aluminio porque requiere más materias primas. Además pesan más que el metal. Puede dificultar la instalación y el envío.
  3. En comparación con otros materiales aislantes, el caucho de silicona tiene una capacidad restringida para soportar cambios de temperatura. Además, son susceptibles a daños físicos y abrasión, particularmente en ambientes al aire libre.
  4. Como el cobre es más caro que el aluminio, los IPC a base de cobre son menos económicos. Además, son más pesados ​​que el aluminio, lo que dificulta la instalación y el envío.
  5. En comparación con los metales, el polietileno de alta densidad (HDPE) tiene una resistencia mecánica menor. Esto afecta su durabilidad y la capacidad de carga de la abrazadera. La exposición prolongada a la luz ultravioleta también puede hacer que se degraden. Esto podría provocar fragilidad y una disminución de las cualidades aislantes.

Preguntas frecuentes

¿Cómo crean las abrazaderas perforadoras aisladas una conexión segura?

Los dientes perforadores penetran el aislamiento y hacen contacto directo con el metal desnudo. Esto es para garantizar una baja resistencia y una conexión fuerte.

¿Qué factores afectan la confiabilidad de una abrazadera perforadora aislada?

Factores como la selección adecuada del tamaño y tipo de conductor, el par de instalación correcto, las condiciones ambientales y la calidad del material afectan su confiabilidad.

¿Cuáles son las limitaciones de las abrazaderas perforadoras aisladas?

Los IPC no son adecuados para todos los tipos o tamaños de conductores y es posible que no sean adecuados para entornos de alta vibración.

¿Cuál es el impacto de la temperatura en el rendimiento de la abrazadera perforadora aislada?

La mayoría de los IPCS tienen clasificaciones para un amplio rango de temperaturas, pero las temperaturas extremas pueden afectar la conductividad y la resistencia de la conexión.