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


איך לתכנן עמודי קו תחתי ב-10kV

James
שדה: מבצעי חשמל
China

המאמר הזה משלב דוגמאות מעשיות כדי להדגיש את הגיון הבחירה עבור עמודי פלדה צינוריים ב-10kV, מתייחס ל כללי ברירה כלליים, תהליך עיצוב ודרישות ספציפיות לשימוש בעיצוב ובבנייה של קווי חשמל באוויר ב-10kV. מצבים מיוחדים (כמו רוחבי קו ארוכים או אזורים עם קרח כבד) דורשים אימותים מיוחדים נוספים על בסיס זה כדי להבטיח פעולה בטוחה ומוצלחת של המגדל.

כללי ברירה כלליים למגדלי קווי חשמל באוויר

הברירה ההגיונית של מגדלי קווי חשמל באוויר חייבת להשתקף בתאימות לתנאי העיצוב, כלכליות ונשיאה בטיחותית, תוך שמירה על הכללים המרכזים הללו כדי להבטיח יכולת נשיאה יציבה לאורך מחזור החיים של המגדל:

אימות עדיפתי של תנאי העיצוב

לפני הברירה, יש להגדיר באופן ברור את הפרמטרים העיקריים לעיצוב, כולל עובי קרח לעיצוב עבור מוליכים וקונדנסטורים, מהירות רוח מעצבת מקובלת (נקבעת בהתאם לקטגוריה טופוגרפית B), ותקופת מאפיין של ספקטרום תגובה לסיאיסמית. באזורים מיוחדים (למשל, גבהים גבוהים, אזורים עם רוח חזקה), יש להוסיף גורמים מתוקנים מקומיים מקלימתיים כדי למנוע עומס יתר על המגדל עקב חוסר פרמטרים.

עקרון אופטימיזציה כלכלית

צריך לתת עדיפות למגדלים סטנדרטיים וגובהם כדי לנצל בצורה מקסימלית את יכולת הנשיאה המ颱風无法继续,看起来我们遇到了一些技术问题。让我重新开始希伯来语翻译的部分。

צריך לתת עדיפות למגדלים סטנדרטיים וגובהם כדי לנצל בצורה מקסימלית את יכולת הנשיאה המומלצת של המגדל ולהפחית עיצובים מותאמים. עבור מגדלי מתיחה עם זוויות פניה גדולות, יש לייעל את המיקום כדי להפחית את גובה המגדל. יש לשלב מגדלים גבוהים ונמוכים בהתאם לאפייני הקרקע כדי להימנע מהשימוש במגדלים גבוהים לאורך כל הקו, מה שיגרום לבזבוז עלויות.

דרישות אימות נשיאה בטיחותית

מגדלים ישרים: חוזק מבוקר בעיקר בתנאי רוח חזקים; נדרש אימות של מומנט כפיפה ועקמות המגדל במהירות רוח מרבית.

מגדלי מתיחה (מגדלי מתיחה, מגדלי זווית): חוזק יציבות נקבע על ידי המתיחה של המוליכים; זוויות פניה ומתיחה מרבית של המוליכים חייבת להיות בשליטה מדויקת. אם עברו את גבולות העיצוב, צריך לחשב מחדש את החוזק המבני.

תנאים מיוחדים: כאשר המוליכים מתחלפים, יש לוודא שהמרווח חשמלי עומד בדרישות התקן לאחר עקמות שרשרת המבודק. כאשר משתמשים במגדל פלדה בשמה גבוה יותר, יש לוודא שהזווית הגנתית של הקונדנסטור עומדת בדרישות הגנה מפני ברק. כאשר חציית המגדל מתיחה נעה מהמשיק הזוויתי, יש לאשר בו זמנית את חוזק המגדל והמרווח הבטיחותי החשמלי.

תהליך בחירת מגדל סטנדרטי

כדי להבטיח הגינות ואבטחה, יש לעקוב אחרי תהליך עיצוב מערכת בן 7 צעדים הבא כדי ליצור לוגיקה סגורה של בחירה:

  • קביעת אזור מטאורולוגי: בהתבסס על נתונים מטאורולוגיים במקום הנושא, לקבוע את האזור המטאורולוגי (לדוגמה, עובי קרח, מהירות רוח מרבית, טמפרטורה קיצונית) כבסיס לחישוב עומסים.

  • סינון פרמטרי מוליכים: לקבוע סוג מוליכים (לדוגמה, ACSR, אלומיניום מצופה פלדה), מספר מסלולים, וגורם בטיחות (בדרך כלל לא פחות מ-2.5).

  • התאמה לטבלת מתח-חוט: בהתבסס על הפרמטרים המטאורולוגיים הנבחרים וסוג המוליכים, להוציא את הטבלה המתאימה של מתח-חוט כדי לקבוע את טווח הרוחב האפשרי.

  • בחירת מגדל ראשונית: בהתבסס על קטגוריה של המגדל (מגדל ישר, מגדל מתיחה) ועל טבלת מגבלות עומס המגדל, לבצע בחירה ראשונית של סוגי מגדל שמקיימים דרישות רוחב ושטח חתך מוליכים.

  • עיצוב ראש המגדל וקשת: בהתבסס על מאפייני תכנון הקו האזורי (לדוגמה, מסלול יחיד/משני, presença של קווי מתח נמוך על אותו עמוד), לבחור בהרכבת ראש המגדל (לדוגמה, 230mm, 250mm ראש מגדל) ופרטי הקשת.

  • בחירה של מבודק: בהתאם לגובה (רמת מבודק חייבת להיות מותאמת אם מעל 1000m) ורמת זיהום סביבתית (לדוגמה, אזורים תעשייתי הם רמת זיהום III), לקבוע סוג מבודק (לדוגמה, פורצלן, משולב) ומספר יחידות.

  • קביעת סוג יסוד: בהתבסס על דו"חות סקר גאולוגי (יכולת נשיאה של הקרקע, רמת מי תהום), פרמטרים טכניים של המגדל והתוצאות של אימות כוחות היסוד, לבחור בסיסים מדרגות, קורות שורש או קורות פלדה.

  • עקרונות עיצוב מיוחדים עבור עמודי פלדה צינוריים ב-10kV

עבור מאפייני קווי חשמל באוויר ב-10kV, עיצוב עמודי פלדה צינוריים חייב לעמוד בדרישות טכניות הבאות, תוך שמירה על יציבות מבניתvenience:

3.1 פרמטרים בסיסיים וטווח שימוש

גבול רוחב: עבור עמודי פלדה צינוריים ישרים, רוחב אופקי Lh ≤ 80m, רוחב אנכי Lv ≤ 120m.

תאימות מוליכים: יכול לשאת קווי מוליכים מבודדים כמו JKLYJ-10/240 או פחות, ACSR כמו JL/G1A-240/30 או פחות, אלומיניום מצופה פלדה כמו JL/LB20A-240/30 או פחות.

מקדם לחץ רוח: מקדם שינוי גובה לחץ רוח מחושב באופן אחיד לפי קטגוריה טופוגרפית B (לדוגמה, מקדם לחץ רוח 1.0 בגובה 10m, 1.2 בגובה 20m).

3.2 דרישות מבנה וחומר

עיצוב גוף העמוד:

➻ כלל חלוקה: עמוד בגובה 19m מחולק לשני חלקים, עמוד בגובה 22m מחולק לשלושה חלקים; החלקים מחוברים באמצעות פלנגות (פלנגות חייבות להתבצע מפלטה של פלדה מוצקה, אין לחבר פלנגות).

➻ צורת חתך: העמוד הראשי הוא חתך של משושה משוכלל, עם שיפוע אחיד של 1:65.

➻ שליטה בעקמות: תחת מטען ארוך טווח (ללא קרח, מהירות רוח 5m/s, טמפרטורה ממוצעת שנתית), עקומות מקסימליות בראש העמוד ≤ 5‰ מגובה העמוד.

➻ נקודת חישוב כוח: ערכים של מומנט כפיפה, כוח אופקי וכוח למטה בבסיס מחושבים בנקודת חיבור הפלנגה התחתונה של עמוד הפלדה הצינורי.

סטנדרטים חומרים:

➼ גוף העמוד וקשת: להשתמש בפלדה דרגה Q355, איכות חומר לא נמוכה מדרגה B, חייב להינתן אישור חומרים.

➼ הגנה נגד הסתמכות: כל העמוד (כולל גוף עמוד, קשת, צדדים) משתמש בתהליך ציפוי חם בכסף; דרישות עובי ציפוי: מינימלי ≥70μm, ממוצע ≥86μm; נבדק אחר הציפוי (שיטת רשת ללא פילון).

3.3 עיצוב יסוד וחיבור

סוגי יסודות: תומך בסיסים מדרגות, קורות שורש וקורות פלדה; בחירה צריכה להתחשב:

➬ רמת מי תהום: בנוכחות מי תהום, יש להשתמש במשקל ייחודי של הקרקע והבסיס במדידת יכולת נשיאה כדי למנוע השפעות ציפה.

➬ אזורים עם קפיאה: עומק התאמה של הבסיס חייב להיות מתחת לעומק קפיאה מקומי (לדוגמה, ≥1.5m בצפון מזרח סין).

דרישות חיבור:

➵ בולטים: להשתמש בפלדה פחמנית איכותית מספר 35, דרגת חוזק ≥5.6; קוטר וכמות הבולטים חייבת להתאים לכוחות הפלנגה (לדוגמה, עמוד בגובה 19m עם 8 juegos de tornillos M24).

➵ תהליך התקנה: עמוד הפלדה הצינורי מחובר באופן קשיח ליסוד באמצעות בולטים; מומנט הדבקה של הבולטים חייב לעמוד בדרישות העיצוב (לדוגמה, מומנט הדבקה של בולט M24 ≥300N·m).

דוגמה לבחירת עמוד פלדה צינורי ישר ב-10kV

עמודי פלדה צינוריים ישרים ב-10kV ממיינים לפי גודל ראש המגדל ותרחיש שימוש. דוגמאות ברירות מרכזיות הן כדלקמן, המשלבות מצבים טיפוסיים עבור קווי מסלול יחיד ושני מסלולים:

4.1 סדרת עמודי פלדה צינוריים עם ראש מגדל בגודל 230mm

  • אורך העמוד: 19m, 22m;

  • שימוש: קו מסלול יחיד ב-10kV, ללא קו מתח נמוך על אותו עמוד;

  • תאימות מוליכים: מוליכים עם שטח חתך ≤240mm² (לדוגמה, JKLYJ-10/120, JL/G1A-240/30);

  • גבול רוחב: רוחב אופקי ≤80m, רוחב אנכי ≤120m;

  • מאפיינים מבניים: רווח אופקי בין ראשי המגדל 800mm, רווח ארוך 2200mm, קשת משתמשת בהרכב חד-זרוע (מתאים למוליכים מסלול יחיד).

4.2 סדרת עמודי פלדה צינוריים עם ראש מגדל בגודל 250mm

  • אורך העמוד: 19m, 22m;

  • שימוש: קו שני מסלולים ב-10kV, ללא קו מתח נמוך על אותו עמוד;

  • תאימות מוליכים: כל מסלול נושא מוליכים עם שטח חתך ≤240mm² (לדוגמה, שני מסלולים JL/LB20A-240/30);

  • גבול רוחב: רוחב אופקי ≤80m, רוחב אנכי ≤120m;

  • מאפיינים מבניים: רווח אופקי בין ראשי המגדל 1000mm, רווח ארוך 2200mm, קשת משתמשת בהרכב דו-זרוע סימטרי (מתאים למוליכים שני מסלולים, מונע התערבות פאזה).

תנו טיפ לעודדו את המחבר!

מומלץ

דיון קצר על בחירת טרנספורטורים מתחם בתחנות עלייה
דיון קצר על בחירת טרנספורטורים מתחם במחסנים משנייםהטרנספורטור המתחם, שנקרא גם "טרנספורטור מתחם", פועל בתנאי ללא עומס במהלך הפעלה נורמלית של הרשת ובעומס יתר במהלך תקלות קצר מעבר. לפי ההבדלים במילוי התווך, ניתן לחלק את הסוגים הנפוצים לאימרסיביים בשמן ומגבים; לפי מספר הפאזה, הם יכולים להיות מוקלסים לטרנספורטורים מתחם שלושה פאזות ובפאזה אחת. הטרנספורטור המתחם יוצר באופן מלאכותי נקודה נייטרלית להתחברות מחסומים מתחמים. כאשר מתבצעת תקלה מתחמית במערכת, הוא מציג עמידות גבוהה לתок חיובי ולתוק שלילי, ועמיד
01/27/2026
עקרונות תכנון עבור מתחממים מתפזרים על עמוד
עקרונות עיצוב עבור מתחברים פוליאים(1) עקרונות מיקום ופריסת מתחברים פוליאיםפלטפורמות של מתחברים פוליאים צריכות להיות ממוקמות קרוב למרכז העומס או לעומסים קריטיים, בהתאם לעקרון של "קיבולת קטנה, מקומות מרובים" כדי לקלות החלפת ציוד和服务完成,以下是翻译后的内容:עקרונות עיצוב עבור מתחברים פוליאים(1) עקרונות מיקום ופריסת מתחברים פוליאיםפלטפורמות של מתחברים פוליאים צריכות להיות ממוקמות קרוב למרכז העומס או לעומסים קריטיים, בהתאם לעקרון של "קיבולת קטנה, מקומות מרובים" כדי לקלות החלפת ציוד וביצוע תחזוקה. עבור אספקת חשמל
12/25/2025
תנאי בחירה לחיבורים מתח גבוה עבור מתחות תרמילים
1. מבנה ומיון של מילוייםהמבנה והמיון של המילויים מוצגים בטבלה שלהלן: מספר סידורי תכונה של מיון קטגוריה 1 מבנה בידוד ראשי סוג קפציטיבינייר משומן בסיליקוןנייר משומן בשמן סוג לא קפציטיביבידוד גזיבידוד נוזליריזין מוצקבידוד כפול 2 חומר בידוד חיצוני פרצלנה robber סיליקון 3 חומר ממלא בין ליבה קפציטיבית ושרוול הבידוד החיצוני סוג מלא בשמןסוג מלא בגזסוג מלא בבועותסוג מלא בשמנת-כימיהסוג מלא בשמן-גז 4 אמצעי יישום שמן-שמןשמן-אווירשמן-SF₆SF₆-אווירSF₆-SF₆
12/20/2025
השוואת רישום פחמן מול ניתוח TCO לעיצוב מרתכי חשמל
1. סקירה כלליתבשל התחממות גלובלית, הפחתת פליטת גזי חממה היא נושא קריטי. חלק משמעותי מהתאבדויות במערכות העברת חשמל מגיע מהトランスフォーマー。为了减少电力系统中的温室气体排放,必须安装更高效的变压器。然而,更高效的变压器往往需要更多的制造材料。为了确定变压器的最佳损耗比和制造价格,总拥有成本(TCO)方法是行业标准做法。TCO公式考虑了购买价格(PP)以及产品计划使用期间的损耗成本(PPL)。该方法通过资本化因素(A、B)考虑了损耗的成本。עם זאת, גישה זו מתמקדת רק על עלות החשמל הישירה של הממרيات במהלך תקופת השירות המתוכנת שלהן. השפעות עקיפות שמתמקדות במשאבי הסביבה, תשתית הייצור, התקנה ומערכות התמיכה אינן נלקחות בחשבון. לדוגמה, מוצרים חשמליים אלה לעתים ק
12/17/2025
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך