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에어헤드 라인 전송 프로젝트의 엔진 전력 린치, 어떻게 선택합니까?

에어헤드 라인 전송 프로젝트의 엔진 전력 린치, 어떻게 선택합니까?

2025-09-12

빠른 결정 체크리스트 (무엇을 먼저 결정해야 하는가)

  1. 작업 설명: 도체 유형 (미터당 무게/kg), 최대 경간 길이, 가파른 경사/장애물, 도르래/굽힘 수, 타워 설치/늘어짐 또는 스트링잉만 수행할지 여부.

  2. 필요한 최대 선 장력 (도체 무게, 바람/얼음 적용 가능, 블록/도르래의 마찰 포함).

  3. 원하는 인양 속도 (m/min 또는 m/s) — 더 빠른 인양에는 더 많은 동력이 필요합니다.

  4. 로프/드럼 요구 사항: 가장 긴 인양을 처리할 로프 길이, 로프를 찌그러뜨리지 않는 드럼 직경, 드럼 레이어 및 로프 용량.

  5. 안전율 및 듀티 사이클: 예를 들어, 계산된 최대 인양력의 SWL >= 1.5–2× (또는 중요한 인양의 경우 더 높게)를 선택하고 연속 대 간헐적 듀티를 확인합니다. 

인양력 변환 방법 → 드럼 토크 → 엔진 동력 (실용 공식)

명확성을 위해 SI 단위를 사용하십시오.

  1. 선 인양력 (힘): FFF 뉴턴(N) 단위. kN이 있는 경우 1000을 곱합니다.

  2. 필요한 드럼 토크: T=F×rT = F times r (뉴턴-미터), 여기서 rrr = 드럼 반경 (m).

  3. 드럼의 기계적 동력: Pdrum=F×vP_{drum} = F times v (와트), 여기서 vvv = 로프 속도 (m/s).

  4. 엔진 동력 (비효율성 고려):

    Pengine=PdrumηP_{engine} = frac{P_{drum}}{eta}

    여기서 ηetaη 는 전체 구동계 효율 (일반적으로 기어박스/유압 장치에 따라 0.6–0.85)입니다. W → kW로 변환하려면 1000으로 나눕니다 (또는 HP로: 1 HP ≈ 0.746 kW). 유압 모터 크기 조절의 경우 유사한 토크 및 속도 계산을 수행합니다. 

작업 예시 (보수적)

가정 (예: 가공선 스트링잉):

  • 필요한 최대 선 장력 F=20 kNF = 20 text{kN} → 20,000 N (마찰 및 여유 포함).

  • 원하는 로프 속도 v=1 m/sv = 1 text{m/s} (≈ 60 m/min).

  • 드럼 반경 r=0.25 mr = 0.25 text{m} (500 mm 직경).

  • 전체 구동계 효율 η=0.7eta = 0.7.

계산:

  • Pdrum=F×v=20,000×1=20,000 W=20 kW.P_{drum} = F times v = 20{,}000 times 1 = 20{,}000 text{W} = 20 text{kW}.

  • Pengine=20 kW/0.7≈28.6 kW.P_{engine} = 20 text{kW} / 0.7 approx 28.6 text{kW}. → 여유가 있는 엔진 선택: 듀티 사이클 및 콜드 스타트에 따라 ~35–40 kW (≈ 47–54 HP)를 선택합니다.

  • 드럼 토크: T=20,000×0.25=5,000 Nm.T = 20{,}000 times 0.25 = 5{,}000 text{Nm}. 기어박스/유압 모터 및 브레이크는 작동 속도에서 이 토크를 공급해야 합니다. 

실용적인 선택 지침 / 요구 사항

  • 용량 여유: 가공선 스트링잉의 경우 계산된 최대 인양력의 최소 1.5–2× 정격 윈치를 선택합니다 (업계 관행). 복구 또는 중요한 인양의 경우 더 큰 요소를 사용합니다. 

  • 구동 방식: 유압 회로를 구동하는 디젤/가솔린 엔진 (유압 윈치)이 일반적입니다 — 저속에서 부드러운 가변 속도와 높은 토크를 제공합니다. 현장 전원을 사용할 수 있는 경우 전기 엔진이 사용됩니다. 

  • 브레이크 및 제어: 페일 세이프 기계식 또는 유압식 제동; 가변 속도 제어 (저속에서 미세 제어); 안전을 위한 원격 제어 옵션.

  • 드럼 및 로프: 로프 굽힘 반경에 권장되는 최소값 ≥ 드럼 직경을 선택합니다. 전체 인양 길이를 저장할 수 있도록 충분한 드럼 길이/레이어를 제공합니다. 적절한 구조와 안전율을 가진 로프를 사용합니다. 로프 선택 및 SWL 표준을 따릅니다.

  • 캡스턴 / 분할 드럼 옵션: 일부 도체 유형의 경우 캡스턴 또는 분할 드럼이 속도 및 로프 레이어링을 제어하는 데 도움이 됩니다. 빌드 옵션은 제조업체 카탈로그를 확인하십시오. 

  • 환경 및 장착: 방수, 먼지/물 침투 등급, 윈치 베이스 고정 지점, 스키딩/이동성 요구 사항. 안전 및 표준

  • 와이어 로프 및 인양/인양 장비에 대한 관련 표준을 준수합니다 (예: 와이어 로프에 대한 OSHA 조항, 윈치에 대한 EN 표준). 인증된 SWL, 검사 일정, 작업자 교육 및 비상 정지 시스템을 확인합니다. 

공급업체에 보낼 짧은 공급업체/기술 체크리스트

  • 필요한 최대 연속 및 최대 선 인양력 (N 또는 kN) + 원하는 로프 속도.

  • 필요한 드럼 직경 및 로프 길이.

  • 요청된 듀티 사이클 (부하 상태에서 시간당 몇 분).

  • 환경 (온도, 먼지, 습기, 해상?).

  • 필요한 제어 (원격, 자동 장력, 장력 모니터링).

  • 필요한 표준/인증.

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에어헤드 라인 전송 프로젝트의 엔진 전력 린치, 어떻게 선택합니까?

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빠른 결정 체크리스트 (무엇을 먼저 결정해야 하는가)

  1. 작업 설명: 도체 유형 (미터당 무게/kg), 최대 경간 길이, 가파른 경사/장애물, 도르래/굽힘 수, 타워 설치/늘어짐 또는 스트링잉만 수행할지 여부.

  2. 필요한 최대 선 장력 (도체 무게, 바람/얼음 적용 가능, 블록/도르래의 마찰 포함).

  3. 원하는 인양 속도 (m/min 또는 m/s) — 더 빠른 인양에는 더 많은 동력이 필요합니다.

  4. 로프/드럼 요구 사항: 가장 긴 인양을 처리할 로프 길이, 로프를 찌그러뜨리지 않는 드럼 직경, 드럼 레이어 및 로프 용량.

  5. 안전율 및 듀티 사이클: 예를 들어, 계산된 최대 인양력의 SWL >= 1.5–2× (또는 중요한 인양의 경우 더 높게)를 선택하고 연속 대 간헐적 듀티를 확인합니다. 

인양력 변환 방법 → 드럼 토크 → 엔진 동력 (실용 공식)

명확성을 위해 SI 단위를 사용하십시오.

  1. 선 인양력 (힘): FFF 뉴턴(N) 단위. kN이 있는 경우 1000을 곱합니다.

  2. 필요한 드럼 토크: T=F×rT = F times r (뉴턴-미터), 여기서 rrr = 드럼 반경 (m).

  3. 드럼의 기계적 동력: Pdrum=F×vP_{drum} = F times v (와트), 여기서 vvv = 로프 속도 (m/s).

  4. 엔진 동력 (비효율성 고려):

    Pengine=PdrumηP_{engine} = frac{P_{drum}}{eta}

    여기서 ηetaη 는 전체 구동계 효율 (일반적으로 기어박스/유압 장치에 따라 0.6–0.85)입니다. W → kW로 변환하려면 1000으로 나눕니다 (또는 HP로: 1 HP ≈ 0.746 kW). 유압 모터 크기 조절의 경우 유사한 토크 및 속도 계산을 수행합니다. 

작업 예시 (보수적)

가정 (예: 가공선 스트링잉):

  • 필요한 최대 선 장력 F=20 kNF = 20 text{kN} → 20,000 N (마찰 및 여유 포함).

  • 원하는 로프 속도 v=1 m/sv = 1 text{m/s} (≈ 60 m/min).

  • 드럼 반경 r=0.25 mr = 0.25 text{m} (500 mm 직경).

  • 전체 구동계 효율 η=0.7eta = 0.7.

계산:

  • Pdrum=F×v=20,000×1=20,000 W=20 kW.P_{drum} = F times v = 20{,}000 times 1 = 20{,}000 text{W} = 20 text{kW}.

  • Pengine=20 kW/0.7≈28.6 kW.P_{engine} = 20 text{kW} / 0.7 approx 28.6 text{kW}. → 여유가 있는 엔진 선택: 듀티 사이클 및 콜드 스타트에 따라 ~35–40 kW (≈ 47–54 HP)를 선택합니다.

  • 드럼 토크: T=20,000×0.25=5,000 Nm.T = 20{,}000 times 0.25 = 5{,}000 text{Nm}. 기어박스/유압 모터 및 브레이크는 작동 속도에서 이 토크를 공급해야 합니다. 

실용적인 선택 지침 / 요구 사항

  • 용량 여유: 가공선 스트링잉의 경우 계산된 최대 인양력의 최소 1.5–2× 정격 윈치를 선택합니다 (업계 관행). 복구 또는 중요한 인양의 경우 더 큰 요소를 사용합니다. 

  • 구동 방식: 유압 회로를 구동하는 디젤/가솔린 엔진 (유압 윈치)이 일반적입니다 — 저속에서 부드러운 가변 속도와 높은 토크를 제공합니다. 현장 전원을 사용할 수 있는 경우 전기 엔진이 사용됩니다. 

  • 브레이크 및 제어: 페일 세이프 기계식 또는 유압식 제동; 가변 속도 제어 (저속에서 미세 제어); 안전을 위한 원격 제어 옵션.

  • 드럼 및 로프: 로프 굽힘 반경에 권장되는 최소값 ≥ 드럼 직경을 선택합니다. 전체 인양 길이를 저장할 수 있도록 충분한 드럼 길이/레이어를 제공합니다. 적절한 구조와 안전율을 가진 로프를 사용합니다. 로프 선택 및 SWL 표준을 따릅니다.

  • 캡스턴 / 분할 드럼 옵션: 일부 도체 유형의 경우 캡스턴 또는 분할 드럼이 속도 및 로프 레이어링을 제어하는 데 도움이 됩니다. 빌드 옵션은 제조업체 카탈로그를 확인하십시오. 

  • 환경 및 장착: 방수, 먼지/물 침투 등급, 윈치 베이스 고정 지점, 스키딩/이동성 요구 사항. 안전 및 표준

  • 와이어 로프 및 인양/인양 장비에 대한 관련 표준을 준수합니다 (예: 와이어 로프에 대한 OSHA 조항, 윈치에 대한 EN 표준). 인증된 SWL, 검사 일정, 작업자 교육 및 비상 정지 시스템을 확인합니다. 

공급업체에 보낼 짧은 공급업체/기술 체크리스트

  • 필요한 최대 연속 및 최대 선 인양력 (N 또는 kN) + 원하는 로프 속도.

  • 필요한 드럼 직경 및 로프 길이.

  • 요청된 듀티 사이클 (부하 상태에서 시간당 몇 분).

  • 환경 (온도, 먼지, 습기, 해상?).

  • 필요한 제어 (원격, 자동 장력, 장력 모니터링).

  • 필요한 표준/인증.