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


Колко стълбове и кули са разположени в обхват от 1 км

Edwiin
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
Състав и принцип на действие на фотоелектрическите системи за производство на електроенергия
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
Encyclopedia
10/09/2025
Как да поддържате ФВЕ централа? Государствената мрежа отговаря на 8 често задавани въпроса за О и М (2)
Как да поддържате ФВЕ централа? Государствената мрежа отговаря на 8 често задавани въпроса за О и М (2)
1. На разгорещен ден, дали повредени уязвими компоненти трябва да бъдат заменени веднага?Незабавна замяна не се препоръчва. Ако замяната е необходима, е по-добре да се извърши рано сутринта или късно следобед. Трябва незабавно да се свържете с персонала за експлоатация и поддръжка (O&M) на електроцентралата и да се изпратят професионални специалисти на място за замяна.2. За да се предотврати удари от тежки предмети върху фотоелектрични (PV) модули, може ли да се инсталират защитни мрежи около PV
Encyclopedia
09/06/2025
Как да поддържате фотоелектрична централа? Государствената мрежа отговаря на 8 често задавани въпроса за ОП (1)
Как да поддържате фотоелектрична централа? Государствената мрежа отговаря на 8 често задавани въпроса за ОП (1)
1. Какви са общите проблеми на разпределените фотоелектрически (PV) системи за генериране на електроенергия? Какви типични проблеми могат да възникнат в различните компоненти на системата?Общите проблеми включват нефункциониране или невъзможност за стартиране на инверторите, поради напрежението, което не достига стойността за стартиране, и ниска производителност, причинена от проблеми с PV модулите или инверторите. Типични проблеми, които могат да възникнат в компонентите на системата, са изгаря
Leon
09/06/2025
Късircuit vs. Overload: Разбиране на разликите и как да защитите вашата електрическа система
Късircuit vs. Overload: Разбиране на разликите и как да защитите вашата електрическа система
Една от основните разлики между късно съединение и претоварване е, че късно съединение се случва поради дефект между проводници (междупроводников) или между проводник и земя (проводник-земя), докато претоварването се отнася до ситуация, при която оборудването извлича повече ток от своята номинална капацитет от захранващата система.Други ключови разлики между двете са обяснени в сравнителната таблица по-долу.Терминът "претоварване" обикновено се отнася до състояние в контур или свързано устройств
Edwiin
08/28/2025
Изпрати запитване
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