Vantagens Técnicas
Hardware Fixo Tipo MGG: Compatível com diâmetros externos de barramentos tubulares variando de Φ50 mm a Φ180 mm. Disponível em modelos padrão e reforçados. Construído a partir de componentes de aço galvanizado por imersão a quente, com parâmetros dimensionais e dados de peso claramente definidos.
Tampas finais tipo MGF: Compatível com diâmetros internos/externos de barramento tubular variando de Φ50/45 mm a Φ250/230 mm. Disponível em tipos padrão, de amortecimento e de esfera terminal.
Grampos de tensão para fios de aço: Incluem tipo forjado integral e tipo de design universal. Compatível com diâmetros de fio de aço de Φ7,8 mm a Φ16,0 mm, com resistência de preensão variando de 45 kN a 187 kN. Fabricado com componentes de aço galvanizado a quente, apresentando dimensões e parâmetros de resistência padronizados.
Suporte para fios de alumínio com núcleo de aço (ACSR): A estrutura está em conformidade com o padrão GB1179-83. As seções transversais nominais cobrem 10/2 mm² a 240/30 mm². Fornece parâmetros padronizados, como seção transversal calculada, diâmetro externo, resistência DC, resistência à tração calculada e peso calculado.
Recursos
Material e Processo: As ferragens são fabricadas em aço galvanizado por imersão a quente, com a espessura do revestimento de zinco atendendo estritamente ao padrão de ≥85 μm. Através de processos de forjamento e tratamento térmico, o material atinge excelentes propriedades mecânicas e mantém boa tenacidade mesmo em baixas temperaturas de -40°C. Os tratamentos de jateamento de areia e passivação de superfície melhoram ainda mais a resistência à corrosão, atendendo aos requisitos de uso de longo prazo em ambientes corrosivos de nível C4.
Desempenho Mecânico: A resistência de preensão das ferragens varia de 45 a 187 kN, projetada com fator de segurança de 2,5. A análise de elementos finitos otimiza a distribuição de tensões estruturais e os testes de resistência à fadiga atendem ao requisito de 10 ^ 7 ciclos de vibração. As frequências de ressonância são controladas fora da faixa operacional do sistema, garantindo reservas de resistência para suportar cargas de impacto repentino.
Desempenho elétrico: O projeto do hardware considera totalmente os efeitos do acoplamento eletrotérmico, otimizando a estrutura para reduzir as perdas por correntes parasitas. Os cálculos da força eletromagnética sob condições de curto-circuito atendem aos requisitos de estabilidade do sistema, com valores de resistência de contato controlados abaixo de 50 μΩ. O design anti-corona garante que nenhum fenômeno de descarga parcial ocorra em ambientes de alta tensão.
Adaptabilidade ambiental: O hardware passa por 3.000 horas de testes de névoa salina e 2.000 horas de testes de envelhecimento ultravioleta, mantendo desempenho estável durante ciclos de temperatura de -40°C a 60°C. Sob condições úmidas e quentes, a resistência de isolamento permanece acima de 10^4 MΩ. Soluções aprimoradas de revestimento anticorrosivo estão disponíveis para regiões especiais.