La Guía Completa de Poleas de Tendido de Doble Polea: Herramientas Esenciales para la Instalación de Conductores de Gran Sección
November 4, 2025
Comprender la necesidad del diseño de polea tándem
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Mayor peso y diámetro: los conductores con secciones transversales que superan los 500 mm² pueden ser extremadamente pesados y de gran diámetro, lo que requiere un mayor soporte y distribución de las fuerzas de carga. -
Requisitos de radio de curvatura: los conductores más grandes tienen especificaciones de radio de curvatura mínimo más estrictas que deben mantenerse para evitar daños a los hilos y a la estructura general. -
Espacio libre del punto de empalme: durante el tendido, los empalmes de compresión (uniones) deben pasar suavemente a través del bloque de tendido sin atascarse ni causar daños.
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Soporte de carga distribuida: dos poleas comparten el peso del conductor, reduciendo las cargas puntuales -
Radio de curvatura mantenido: el diámetro efectivo más grande ayuda a mantener las características de curvatura adecuadas -
Capacidad de paso de empalme: los bloques tándem diseñados correctamente permiten que los empalmes pasen sin obstrucciones
Características clave de diseño y ventajas de ingeniería
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Dos poleas alineadas que trabajan en tándem para soportar el conductor -
Típicamente de mayor diámetro que las poleas simples para un radio de curvatura mejorado -
Distribución equilibrada de la carga en ambas poleas y en la estructura de soporte
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Límite de carga de trabajo (WLL) más alto en comparación con los bloques de polea simple -
Estructura y sistemas de eje reforzados para manejar cargas mayores -
Sistemas de cojinetes robustos diseñados para operaciones de alta resistencia
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Espacio especialmente diseñado entre las poleas que permite el espacio libre del empalme -
Puntos de transición suaves para evitar enganches durante el paso del empalme -
Espacio adecuado para varios tamaños y configuraciones de empalmes
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Construcción de estructura de alta resistencia con aluminio o acero de alta resistencia -
Placas laterales y componentes de soporte de carga reforzados -
Materiales y revestimientos resistentes a la corrosión para entornos hostiles
Aplicaciones en proyectos de transmisión a gran escala
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Instalación de conductores ACSR y AAAC de gran diámetro -
Operaciones de tendido para secciones transversales de hasta 1250 mm² y superiores -
Aplicaciones de carga pesada que requieren una distribución de peso superior
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Soporte para conductores pesados en configuraciones de tramos desafiantes -
Mayor estabilidad para operaciones de tracción de larga distancia -
Fiabilidad para instalaciones de cruce críticas
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Capacidad para manejar múltiples conductores grandes simultáneamente -
Adecuado para instalaciones de circuitos múltiples -
Eficiente para proyectos que requieren la instalación de conductores por fases
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Reemplazo de conductores existentes con versiones de mayor capacidad -
Operaciones de mantenimiento y actualización en la infraestructura existente -
Restauración de emergencia de corredores de transmisión críticos
Especificaciones técnicas y características de rendimiento
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Límites de carga de trabajo que generalmente oscilan entre 75 kN y 300 kN -
Factores de seguridad de 4:1 o superiores, según los requisitos de la aplicación -
Documentación certificada de pruebas de carga y verificación disponible
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Diámetros de polea de 600 mm a 1200 mm -
Varios tamaños de ranuras para que coincidan con los diámetros específicos de los conductores -
Configuraciones personalizadas para aplicaciones especializadas
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Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C a +80°C -
Protección contra la corrosión para entornos costeros e industriales -
Componentes resistentes a los rayos UV para una exposición prolongada al aire libre
Criterios de selección para proyectos internacionales
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Haga coincidir la capacidad del bloque tándem con el peso del conductor por metro -
Asegúrese del tamaño de ranura adecuado para el diámetro específico del conductor -
Verifique el cumplimiento del radio de curvatura mínimo
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Confirme que las dimensiones máximas del empalme pueden pasar a través del bloque -
Verifique que el espacio libre entre las poleas se adapte al diseño de su empalme -
Pruebe el paso del empalme antes de comenzar las operaciones a gran escala
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Calcule las tensiones máximas esperadas durante las operaciones de tracción -
Incluya márgenes de seguridad para resistencia o condiciones inesperadas -
Considere las cargas dinámicas y los posibles escenarios de carga de choque
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Seleccione los materiales apropiados para las condiciones climáticas locales -
Considere los requisitos de protección contra la corrosión según la ubicación -
Evalúe las temperaturas extremas y su impacto en los materiales
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Consideraciones de peso para la manipulación y el posicionamiento -
Requisitos de tiempo de configuración para la instalación del bloque -
Compatibilidad con los equipos y prácticas de tensado existentes
Mejores prácticas operativas
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Examine a fondo ambas poleas en busca de daños o desgaste -
Verifique el funcionamiento adecuado de los cojinetes y la rotación suave -
Verifique todos los componentes estructurales en busca de grietas o deformaciones -
Confirme el correcto funcionamiento de los mecanismos de bloqueo
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Asegúrese de la alineación adecuada con la dirección de tracción -
Verifique la capacidad adecuada de la estructura de soporte -
Confirme la seguridad correcta del punto de fijación -
Pruebe el funcionamiento sin carga antes de comenzar las operaciones
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Comunique el acercamiento del empalme a todos los miembros del equipo -
Reduzca la velocidad de tracción durante el paso del empalme -
Controle el movimiento del empalme a través del bloque -
Reanude la velocidad normal después de confirmar el espacio libre
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Limpieza regular después del uso en condiciones sucias -
Lubricación adecuada de acuerdo con las especificaciones del fabricante -
Almacenamiento correcto para evitar daños o corrosión -
Programación regular de inspección y mantenimiento
Análisis de costo-beneficio
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Mayor costo inicial en comparación con los bloques de polea simple -
Daños reducidos al conductor y costos de reemplazo asociados -
Mejora de los plazos del proyecto a través de operaciones eficientes -
Mayor seguridad que reduce los posibles costos de incidentes
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Tiempo de inactividad reducido durante los pasos de empalme -
Menos cambios de bloque requeridos durante las operaciones -
Mayor productividad de la cuadrilla a través de equipos optimizados -
Menores requisitos de mantenimiento de equipos con el tiempo

