• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Hoe om 10kV oorhooflynpaale te ontwerp

James
James
Veld: Elektriese Operasies
China

Hierdie artikel kombinéer praktiese voorbeelde om die seleksie-logika vir 10kV staalbuispale te verfyn, bespreek duidelike algemene reëls, ontwerpprosedures en spesifieke vereistes vir gebruik in 10kV oorkantlynontwerp en -konstruksie. Spesiale omstandighede (soos langer spannings of swaar ysgebiede) vereis addisionele gespesialiseerde verifikasies op hierdie grondslag om veilige en betroubare torenbedryf te verseker.

Algemene Reëls vir die Seleksie van Oorkanttransmissielyn Torens

Die redelike seleksie van oorkantlyntorens moet die aanpasbaarheid van ontwerpstoestande, ekonomie en veiligheidsredundansie balanseer, deur hierdie kernreëls te volg om stabiele belastingsvermoë gedurende die lewensiklus van die toren te verseker:

Prioriteit Verifikasie van Ontwerpstoestande

Vóór seleksie moet sleutelontwerpparameters duidelik gedefinieer word, insluitend ysdikte vir geleiders en aarddraad, verwysingontwerpwindspoed (geneem volgens terreinkategorie B), en seismiese responspekterkenmerkperiode. Vir spesiale areas (bv. hoë hoogte, sterk windgebiede) moet addisionele plaaslike klimatiese korreksiefaktore bygevoeg word om torenowerbelasting as gevolg van ontbrekende parameters te voorkom.

Ekonomiese Optimeringsbeginsel

Gestandaardiseerde torentipes en -hoogtes moet prioriteit gekry om die beoordeling van die toren se bepaalde belastingsvermoë te maksimeer en gepaste ontwerpe te verminder. Vir spanningstowere met groot draaihoeke, optimiseer posisie om torenhoogte te verminder. Kombineer hoë en lae torens volgens terreineienskappe om die gebruik van hoë towere langs die lyn te vermy, wat koste sal verspil.

Veiligheidsbelastingsverifikasievereistes

Reghoekige Towere: Stilik beheer primêr deur hoëwindtoestande; verifikasie van torenliggaam buigmoment en afbuiging onder maksimum windspoed is nodig.

Spanningstowere (Tension Towere, Hoek Towere): Stilik en stabiliteit bepaal deur geleider spanning; draaihoek en maksimum geleider gebruikspanning moet streng beheer word. Strukturele sterkte moet herbereken word indien ontwerpbeperkings oorskry word.

Spesiale Omstandighede: Wanneer geleiders getransponeer word, verifieer dat die elektriese skynruimte kodevereistes voldoen nadat die isolatorstring afgebuk het. Wanneer 'n hoër spanningsgraad staaltoren gebruik word, bevestig dat die aarddraadbeskermingshoek bliksemskermvereistes voldoen. Wanneer die spanningstowerarm van die hoekbissektris afwyk, moet beide torensterkte en elektriese veiligheidsafstand gelyktydig verifieer word.

Standaard Toren Seleksieproses

Om seleksieredelikheid en veiligheid te verseker, moet die volgende 7-stap sistematiese ontwerp-proses gevolg word om 'n geslote seleksielogika te vorm:

  • Meteorologiese Sonebepaling: Op basis van meteorologiese data vir die projeklokasie, bepaal die meteorologiese sone (bv. ysdikte, maksimum windspoed, uiterste temperatuur) as die basis vir belastingsberekening.

  • Geleider Parameter Skerming: Bepaal geleidertipe (bv. ACSR, aluminiumpakkende staalgekernde aluminium), aantal circuits, en veiligheidsfaktor (tipies nie minder as 2.5 nie).

  • Spanning-Saktafel Overeenstemming: Op basis van gekose meteorologiese parameters en geleidertipe, haal die ooreenkomstige geleider spanning-sakverhoudingstabel op om die toepaslike spanningsbereik te bepaal.

  • Voorlopige Toren Tipe Seleksie: Op basis van torenklasifikasie (reghoekige paal, spanningstoren) en torenbelastingsbeperkingstabelle, bepaal voorlopig torentipes wat spannings- en geleiderdoorsnede-eise voldoen.

  • Torenkop en Arm Ontwerp: Op basis van regionale lynopstelling kenmerke (bv. enkelkircuit/dubbelkircuit, teenwoordigheid van lae-spanningslyne op dieselfde paal), kies torenkop konfigurasie (bv. 230mm, 250mm torenkop) en arm spesifikasies.

  • Isolator Seleksie: Volgens hoogte (isolasievlak moet aangepas word indien meer as 1000m) en omgewingsvervuilingvlak (bv. industriële areas is vervuilingsvlak III), bepaal isolatortipe (bv. porselein, komposiet) en aantal eenhede.

  • Fundering Tipe Bepaling: Op basis van geologiese navraagverslae (gronddragvermoë, grondwaterpeil), torentechniese parameters, en funderingkrachtverifikasieresultate, kies gestapeld, gebore stapel, of staalbuis stapel funderings.

  • Spesiale Ontwerpbeginsels vir 10kV Staalbuispale

Vir 10kV oorkantlyn kenmerke, staalbuispaalontwerp moet die volgende tegniese vereistes voldoen, strukturele stabiliteit en konstruksiegemak balanserend:

3.1 Basiese Parameters en Toepassingssfeer

Spanningsbeperking: Vir regte staalbuispale, horisontale span Lh ≤ 80m, vertikale span Lv ≤ 120m.

Geleiderkompatibiliteit: Kan aluminiumpakkende geleide geïsoleerde lyne soos JKLYJ-10/240 of onder, ACSR soos JL/G1A-240/30 of onder, aluminiumpakkende staalgekernde aluminium soos JL/LB20A-240/30 of onder dra.

Winddruk Coëffisiënt: Winddrukhoogteveranderingkoëffisiënt bereken eenvormig volgens terreinkategorie B (bv. winddrukkoëffisiënt 1.0 by 10m hoogte, 1.2 by 20m hoogte).

3.2 Struktuur en Materiaalvereistes

Paalkorpus Ontwerp:

➻ Afdeling Regels: 19m paal in 2 dele, 22m paal in 3 dele; dele verbonden deur flense (flense moet uit massief staalplaat vervaardig word, saamgespel word verbied).

➻ Doorsnede Vorm: Hoofpaal is 'n 16-kantige reëlmatige veelhoek doorsnede, tap uniform 1:65.

➻ Afboog Beheer: Onder langtermyn belastingskombinasie (geen ys, windspoed 5m/s, jaarlikse gemiddelde temperatuur), maksimum top afboog ≤ 5‰ van paalhoogte.

➻ Kracht Berekening Punt: Ontwerpwaardes en standaardwaardes van buigmoment, horisontale krag, en afwaarts krag by die basis bereken almal by die onderste flensverbinding van die staalbuispaal.

Materiaalstandaarde:

➼ Hoofpaal en Arm: Gebruik Q355 graad staal, materiaalkwaliteit nie lager as Klasse B, materiaalbewys moet verskaf word.

➼ Korrosie Beskerming: Hele paal (insluitend hoofpaal, arm, toebehoore) gebruik heetgedoopte galvanisasieproses; galvanisasiediktevereistes: minimum ≥70μm, gemiddelde ≥86μm; adhesieproef vereis na galvanisasie (roostermetode sonder afplakking).

3.3 Fundering en Verbinding Ontwerp

Funderingstipes: Ondersteun gestapeld, gebore stapel, en staalbuis stapel funderings; keuse moet oorweeg:

➬ Grondwaterpeil: In teenwoordigheid van grondwater, moet grondbuigsaamheidseenheid en funderingbuigsaamheidseenheid in dragvermoëberekening gebruik word om buoyantie-effekte te vermy.

➬ Frost Heave Grond Gebiede: Funderingembeddingdiepte moet onder plaaslike frostdiepte wees (bv. ≥1.5m in Noordoos-China).

Verbindingsvereistes:

➵ Ankerbolte: Gebruik hoëkwaliteit No. 35 karbonstaal, sterktegraad ≥5.6; bolt diameter en hoeveelheid moet met flenskrage ooreenstem (bv. 19m paal met 8 stelle M24 bolte).

➵ Installasie Proses: Staalbuispaal rigid verbonden aan fundering via ankerbolte; bolt vernietigmoment moet ontwerpvereistes voldoen (bv. M24 bolt vernietigmoment ≥300N·m).

Voorbeeld van 10kV Regte Staalbuispaal Seleksie

10kV regte staalbuispale is geklassifiseer deur torenkopgrootte en toepassingskenmerke. Kernseleksievoorbeelde is as volg, wat tipiese toestande vir enkel- en dubbelkircuitlyne omspan:

4.1 230mm Torenkop Reeks Staalbuispale

  • Paallengtes: 19m, 22m;

  • Toepassing: 10kV enkelkircuitlyn, geen lae-spanningslyn op dieselfde paal;

  • Geleiderkompatibiliteit: Geleiders met doorsnede ≤240mm² (bv. JKLYJ-10/120, JL/G1A-240/30);

  • Spanningsbeperking: Horisontale span ≤80m, vertikale span ≤120m;

  • Strukturele Kenmerke: Torenkop horisontale afstand 800mm, longitudinale afstand 2200mm, arm gebruik enkelarm opstelling (kompatibel met enkelkircuit geleiders).

4.2 250mm Torenkop Reeks Staalbuispale

  • Paallengtes: 19m, 22m;

  • Toepassing: 10kV dubbelkircuitlyn, geen lae-spanningslyn op dieselfde paal;

  • Geleiderkompatibiliteit: Elke kring dra geleiders met doorsnede ≤240mm² (bv. dubbelkircuit JL/LB20A-240/30);

  • Spanningsbeperking: Horisontale span ≤80m, vertikale span ≤120m;

  • Strukturele Kenmerke: Torenkop horisontale afstand 1000mm, longitudinale afstand 2200mm, arm gebruik simmetriese dubbelarm opstelling (kompatibel met dubbelkircuit geleiders, vermy fase interferensie).

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Aanbevole
Vaste-toestandstrafo-keuse: Kralebesluitkriteria
Vaste-toestandstrafo-keuse: Kralebesluitkriteria
Die tafel hieronder dek die krale besluitnemingskriteria van vereistes tot implementering in die kerndimensies van vaste toestand transformatorseleksie, wat jy item vir item kan vergelyk. Evaluasiedimensie Kernoorwegings & Seleksiekriteria Verduideliking & Aanbevelings Kernvereistes en Scenarioooreenstemming Primêre Toepassingsdoelwit: Is die doel om uiterste effektiwiteit te bereik (bv. AIDC), hoë kragdichtheid te vereis (bv. mikrogrid), of kragkwaliteit te verbeter (bv
James
10/30/2025
Ontwerpuitdagings in SST neverskynkrags- en koelsisteme
Ontwerpuitdagings in SST neverskynkrags- en koelsisteme
Twee Kritiese en Uitdagende Onderstelsels in die Ontwerp van Vaste-toestand Transformatore (SST)Hulpbronvoorsiening en Termiese Bestuursisteem.Alhoewel hulle nie direk aan die hoofenergie-omskakeling deelneem nie, dien hulle as die "lewenslyn" en "waker" wat die stabiele en betroubare werking van die hoofkring verseker.Hulpbronvoorsiening: Die Sisteem se "Pasmaaker"Die hulpbronvoorsiening verskaf krag vir die "brein" en "nerwe" van die hele vaste-toestand transformator. Sy betroubaarheid bepaal
Dyson
10/30/2025
Volledige gids vir skakelaarkeuse en instellingsberekening
Volledige gids vir skakelaarkeuse en instellingsberekening
Hoe om Sirkuitbrekers te Kies en In te Stel1. Tipes Sirkuitbrekers1.1 Lug Sirkuitbreker (ACB)Altesaam bekend as 'n gevormde raam of universele sirkuitbreker, waarin alle komponente in 'n geïsoleerde metaalraam gemonteer word. Dit is tipies 'n oop tipe wat die maklike vervanging van kontakte en dele toelaat, en kan met verskeie toestelle uitgerus word. ACBs word algemeen as hoofvoorsiening skakels gebruik. Oorkoers tripeenhede sluit in elektromagnetiese, elektroniese, en intelligente tipes. Hulle
Echo
10/28/2025
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Ontwerp van 'n Vierpoort-Vaste-toestand-Transformer: Effektiewe Integrasie-oplossing vir Mikrovervoer-nette
Die gebruik van krag-elektronika in die nywerheid neem toe, wat wissel van klein-skaal toepassings soos oplaaiers vir batterye en LED-bestuurders, tot groot-skaal toepassings soos fotovoltaïese (PV) stelsels en elektriese voertuie. Tipies bestaan 'n kragstelsel uit drie dele: kragstasies, oorspansisteelsels, en verspreidingsisteme. Tradisioneel word lae-frekwensietransformateurs vir twee doeleindes gebruik: elektriese isolering en spanningsvergelyking. Egter, 50-/60-Hz transformateurs is omvangr
Dyson
10/27/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei