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


Колко стълбове и кули са разположени в обхват от 1 км

Edwiin
Поле: Бутон за включване/изключване на напрежението
China

Броят на разпределителните стълбове и предавателните кули в рамките на 1-километров участък от въздушни линии варира значително в зависимост от множество фактори, включително ниво на напрежението, тип на електрическата линия, опорна конструкция, географско местоположение, местни регулации и специфични изисквания на мрежата.

В градските райони разпределителните стълбове обикновено са поставени на по-близко разстояние, докато в селските райони те са разположени на по-голямо разстояние. Освен това използването на по-високи конструкции за високонапрегнато предаване и разпределение намалява общия брой кули и стълбове.

Предавателните кули са по-малко на брой от разпределителните стълбове в рамките на 1-километров участък, тъй като техният височина позволява по-дълги разстояния между конструкциите.

Брой разпределителни стълбове на 1-километров участък

Като приблизително правило, по-старите разпределителни инсталации обикновено имат около 11 разпределителни стълба на километър. Тези стълби са разположени приблизително на 90 метра (300 фута) едно от друго и поддържат среднонапрегнати разпределителни системи (11kV до 14kV), често използвайки дървен или предварително напрегнат бетонен (PSC) стълб за нисконапрегнати (LT) приложения.

Брой предавателни кули на 1-километров участък

Като приблизително правило, предавателните линии, работещи при 110kV до 115kV, обикновено имат 3.3 до 3.6 кули на километър. Това съответства на разстояние от 275 до 305 метра (приблизително 900 до 1000 фута) между конструкциите, оптимизирани за класа на напрежението и механичните изисквания.

Брой предавателни кули на 1-километров участък

Като приблизително правило, предавателните линии, работещи при 110kV до 115kV, обикновено имат 3.3 до 3.6 кули на километър. Това съответства на разстояние от 275 до 305 метра (приблизително 900 до 1000 фута) между конструкциите, оптимизирани за класа на напрежението и механичните изисквания.

Трябва да се отбележи, че това са приблизителни стойности, а реалният брой и разстояние между стълбовете и кулите може да варира в зависимост от конкретни условия, регулации, местна среда, изисквания на проекта и други фактори, влияещи върху електрическата инфраструктура в района.

Например, в селските райони, разстоянието между 11kV до 14kV нисконапрегнати (LT) разпределителни стълби може да надвишава 30 метра (≈100 фута), обикновено в интервал от 30 до 45 метра (≈100 до 150 фута), водейки до по-малък брой стълби на километър. В градските райони, разстоянието между стълбите често е по-малко от 30 метра (≈100 фута), водейки до по-голяма плътност на стълбовете. Освен това, високонапрегнатите (HV) предавателни линии обикновено имат по-малко конструкции на километър от разпределителните линии. Например, 33kV високонапрегнати (HT) железопътни стълби с височина 13 метра обикновено са разположени на 80 до 100 метра (≈260 до 330 фута) едно от друго, докато разстоянието между 66kV HT решетчати стоманени кули е приблизително 200 метра (656 фута).

Разстояние и интервали между предавателните кули и разпределителните стълби

Както беше споменато по-рано, интервалът между високонапрегнатите предавателни кули и нисконапрегнатите разпределителни стълби се определя от фактори като капацитет на електрическата линия, тип и конструкция на кулата, географско местоположение и местни кодове. По-долу са представени приблизителни оценки за интервали и разстояния за LT стълби и HT кули:

  • Разстояние между 11kV-14kV разпределителни стълби: 30 – 45 метра (≈ 100 – 150 фута)

  • Разстояние между 33kV кули: 80-100 метра (≈ 260 – 330 фута)

  • Разстояние между 66kV кули: 200 метра (≈ 656 фута)

  • Разстояние между 132kV кули: 250 – 300 метра (≈ 820 – 985 фута)

  • Разстояние между 220kV кули: 350 метра (≈ 1150 фута)

  • Разстояние между 400kV кули: 425 – 475 метра (≈ 1400 – 1550 фута)

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено само в една точка Не е ли многоточковото заземяване по-надеждно
Защо трансформаторната ядро трябва да е заземено?По време на работа, трансформаторното ядро, заедно с металните конструкции, части и компоненти, които фиксират ядрото и обмотките, се намират в силно електрическо поле. Под влиянието на това електрическо поле те придобиват относително висок потенциал спрямо земята. Ако ядрото не е заземено, ще има разлика в потенциала между ядрото и заземените зажимащи конструкции и резервоар, което може да доведе до преразходящи разряди.Освен това, по време на ра
01/29/2026
Разбиране на нейтрално заземяване на трансформатор
I. Какво е неутрална точка?При трансформаторите и генераторите неутралната точка е специфична точка в намотката, при която абсолютното напрежение между тази точка и всеки външен терминал е еднакво. На диаграмата по-долу точкатаOпредставлява неутралната точка.II. Защо неутралната точка трябва да бъде заземена?Методът на електрическо свързване между неутралната точка и земята в трифазна променлива токова електроенергийна система се наричаметод на заземяване на неутралната точка. Този метод на зазе
01/29/2026
Несъответствие на напрежението: дефект на земната връзка, отворена линия или резонанс?
Еднофазно на земя, прекъсване на линия (отворена фаза) и резонанс могат да причинят несъответствие на напрежението в трите фази. Коректното разграничаване между тях е съществено за бързо устраняване на проблемите.Еднофазно на земяВъпреки че еднофазното на земя причинява несъответствие на напрежението в трите фази, големината на напрежението между линиите остава непроменена. То може да бъде класифицирано в два типа: метално на земя и неметално на земя. При метално на земя, напрежението на дефектн
11/08/2025
Състав и принцип на действие на фотоелектрическите системи за производство на електроенергия
Състав и принцип на действие на фотоелектрическите (ФЕ) системи за производство на електроенергияФотоелектрическа (ФЕ) система за производство на електроенергия се състои основно от ФЕ модули, контролер, инвертор, батерии и други принадлежности (батерии не са необходими за системи, свързани с мрежата). В зависимост от това дали системата зависи от обществената електроенергийна мрежа, ФЕ системите се разделят на автономни и свързани с мрежата. Автономните системи работят независимо, без да се пол
10/09/2025
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес