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


كم عدد الأعمدة والأبراج الموجودة في مسافة 1 كم؟

Edwiin
حقل: مفتاح الكهرباء
China

عدد أعمدة التوزيع وأبراج النقل في مسافة كيلومتري واحد من الخطوط الجوية يختلف بشكل كبير بناءً على العديد من العوامل، بما في ذلك مستوى الجهد، نوع خط الطاقة، الهيكل الداعم، الموقع الجغرافي، اللوائح المحلية، ومتطلبات الشبكة المحددة.

في المناطق الحضرية، تكون أعمدة التوزيع عادةً موضوعة بفترات أقرب، بينما في المناطق الريفية، تكون متباعدة أكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام الهياكل الأعلى لنقل وتوزيع الجهد العالي يقلل من العدد الإجمالي للأبراج والأعمدة.

أبراج نقل الطاقة أقل في العدد من أعمدة التوزيع في مسافة كيلومتري واحد، حيث تسمح ارتفاعاتها بأطوال أكبر بين الهياكل.

عدد أعمدة التوزيع لكل كيلومتري

بشكل عام تقريبي، تحتوي التثبيتات القديمة للتوزيع على حوالي 11 عمود توزيع لكل كيلومتر. هذه الأعمدة تكون متباعدة تقريبًا بـ 90 مترًا (300 قدمًا) وتدعم أنظمة التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت إلى 14 كيلوفولت)، غالبًا باستخدام أعمدة خشبية أو خرسانية مسبقة للتوتر المنخفض (LT).

عدد أبراج النقل لكل كيلومتري

بشكل عام، تحتوي خطوط النقل التي تعمل بجهد 110 كيلوفولت إلى 115 كيلوفولت عادةً على 3.3 إلى 3.6 أبراج لكل كيلومتر. وهذا يعادل فاصلًا بين الهياكل يتراوح بين 275 إلى 305 أمتار (حوالي 900 إلى 1000 قدم)، مُحسَّنًا لفئة الجهد والمتطلبات الآلية.

عدد أبراج النقل لكل كيلومتري

بشكل عام، تحتوي خطوط النقل التي تعمل بجهد 110 كيلوفولت إلى 115 كيلوفولت عادةً على 3.3 إلى 3.6 أبراج لكل كيلومتر. وهذا يعادل فاصلًا بين الهياكل يتراوح بين 275 إلى 305 أمتار (حوالي 900 إلى 1000 قدم)، مُحسَّنًا لفئة الجهد والمتطلبات الآلية.

يجب ملاحظة أن هذه قيم تقريبية، ويمكن أن يختلف العدد الفعلي والفواصل بين الأعمدة والأبراج بناءً على الظروف المحددة، واللوائح المحلية، والبيئات المحلية، ومتطلبات المشروع، والعوامل الأخرى المؤثرة على البنية التحتية الكهربائية في المنطقة.

على سبيل المثال، في المناطق الريفية، يمكن أن تتجاوز المسافة بين أعمدة التوزيع ذات الجهد 11 كيلوفولت إلى 14 كيلوفولت للتوتر المنخفض (LT) 30 متراً (≈100 قدمًا)، وتتراوح عادةً بين 30 إلى 45 متراً (≈100 إلى 150 قدمًا)، مما يؤدي إلى عدد أقل من الأعمدة لكل كيلومتر. في المناطق الحضرية، تكون المسافة بين الأعمدة أقل من 30 متراً (≈100 قدمًا)، مما يؤدي إلى كثافة أعلى من الأعمدة. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي خطوط نقل الجهد العالي (HV) عمومًا على عدد أقل من الهياكل لكل كيلومتر مقارنة بخطوط التوزيع. على سبيل المثال، تكون أعمدة السكك الحديدية ذات الجهد العالي (HT) بقوة 33 كيلوفولت وبارتفاع 13 متراً متباعدة بين 80 إلى 100 متراً (≈260 إلى 330 قدمًا)، بينما يكون الفاصل بين أبراج الصلب المتداخلة ذات الجهد 66 كيلوفولت حوالي 200 متراً (656 قدمًا).

الفاصل والمسافة بين أبراج النقل وأعمدة التوزيع

كما ذُكر سابقًا، يتم تحديد المسافة بين أبراج نقل الجهد العالي وأعمدة توزيع الجهد المنخفض بواسطة عوامل مثل سعة خط الطاقة، نوع وهيكل البرج، الموقع الجغرافي، واللوائح المحلية. فيما يلي تقديرات تقريبية للفواصل والمسافات لأعمدة LT وأبراج HT:

  • المسافة بين أعمدة التوزيع 11 كيلوفولت إلى 14 كيلوفولت: 30 - 45 متراً (≈ 100 - 150 قدمًا)

  • المسافة بين أبراج 33 كيلوفولت: 80-100 متراً (≈ 260 - 330 قدمًا)

  • المسافة بين أبراج 66 كيلوفولت: 200 متراً (≈ 656 قدمًا)

  • المسافة بين أبراج 132 كيلوفولت: 250 - 300 متراً (≈ 820 - 985 قدمًا)

  • المسافة بين أبراج 220 كيلوفولت: 350 متراً (≈ 1150 قدمًا)

  • المسافة بين أبراج 400 كيلوفولت: 425 - 475 متراً (≈ 1400 - 1550 قدمًا)

قدم نصيحة وشجع الكاتب

مُنصح به

لماذا يجب تأريض لب المحول في نقطة واحدة فقط؟ أليس التأريض متعدد النقاط أكثر موثوقية؟
لماذا يجب تأريض قلب المحول؟خلال التشغيل، يقع قلب المحول بالإضافة إلى الهياكل والقطع المعدنية التي تثبت القلب واللفائف في مجال كهربائي قوي. تحت تأثير هذا المجال الكهربائي، يكتسبون جهدًا نسبيًا مرتفعًا بالنسبة للأرض. إذا لم يتم تأريض القلب، سيكون هناك فرق جهد بين القلب والهياكل الضاغطة والأسطوانة الأرضية، مما قد يؤدي إلى تفريغ متقطع.بالإضافة إلى ذلك، خلال التشغيل، يوجد مجال مغناطيسي قوي يحيط باللفائف. القلب والهياكل المعدنية المختلفة والقطع والمركبات موجودة في مجال مغناطيسي غير متجانس، وتبعد مسافا
01/29/2026
فهم توصيل المحول بالأرض
أولاً: ما هو النقطة المحايدة؟في المحولات والمولدات، تُعَرَّف النقطة المحايدة على أنها نقطة محددة في اللفافة يكون فيها الجهد المطلق بين هذه النقطة وكل طرف خارجي متساوياً. وفي المخطط أدناه، تمثِّل النقطةOالنقطة المحايدة.ثانياً: لماذا يجب تأريض النقطة المحايدة؟تُسمَّى طريقة الاتصال الكهربائي بين النقطة المحايدة والأرض في نظام الطاقة المتناوبة ثلاثي الأطوار بـ«طريقة تأريض النقطة المحايدة». وتؤثر هذه الطريقة في ما يلي بشكل مباشر:سلامة وموثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية من حيث التكلفة؛اختيار مستويات ال
01/29/2026
عدم توازن الجهد: عطل في الأرضية، أو خط مفتوح، أو ترن؟
الترابط الأحادي، وانقطاع الخط (فتح المرحلة)، والرنين يمكن أن يسببوا جميعًا عدم توازن في الجهد الثلاثي الطور. التمييز الصحيح بينها ضروري لحل المشكلات بسرعة.الترابط الأحاديعلى الرغم من أن الترابط الأحادي يسبب عدم توازن في الجهد الثلاثي الطور، إلا أن قيمة الجهد بين الخطوط تبقى ثابتة. يمكن تصنيفه إلى نوعين: الترابط المعدني وغير المعدني. في حالة الترابط المعدني، ينخفض جهد الطور المعطوب إلى الصفر، بينما يزداد جهد الطورين الآخرين بمقدار √3 (حوالي 1.732). في حالة الترابط غير المعدني، لا ينخفض جهد الطور
11/08/2025
تكوين ومبادئ عمل أنظمة توليد الكهرباء الضوئية
تكوين ومبدأ عمل أنظمة توليد الطاقة الكهروضوئية (PV)تتكون نظام توليد الطاقة الكهروضوئية (PV) بشكل أساسي من الوحدات الكهروضوئية، وحدة التحكم، المغير، البطاريات، وأجزاء أخرى (البطاريات غير مطلوبة للأنظمة المتصلة بالشبكة). بناءً على ما إذا كانت تعتمد على الشبكة الكهربائية العامة، يتم تقسيم أنظمة PV إلى أنواع غير متصلة بالشبكة وأنواع متصلة بالشبكة. تعمل الأنظمة غير المتصلة بالشبكة بشكل مستقل دون الاعتماد على الشبكة الكهربائية العامة. وهي مجهزة ببطاريات تخزين الطاقة لضمان إمداد النظام بالطاقة بشكل مست
10/09/2025
إرسال الاستفسار
+86
انقر لتحميل الملف
تنزيل
الحصول على تطبيق IEE Business
استخدم تطبيق IEE-Business للعثور على المعدات والحصول على حلول والتواصل مع الخبراء والمشاركة في التعاون الصناعي في أي وقت ومن أي مكان - دعمًا كاملاً لتطوير مشاريعك الكهربائية والأعمال