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


Quants pols i torres hi ha en un interval de 1 km?

Edwiin
Camp: Interrupçor d'energia
China

El nombre de postes de distribució i torres de transmissió en un estirament de línia aèria d'1 quilòmetre varia significativament basant-se en diversos factors, incloent el nivell de tensió, el tipus de línia elèctrica, l'estructura de suport, la ubicació geogràfica, les regulacions locals i els requisits específics de la xarxa.

En zones urbanes, els postes de distribució són típicament col·locats a intervals més propers, mentre que en zones rurals, estan espaiats més lluny. A més, l'ús d'estructures més altes per a la transmissió i distribució de tensions més altes reduïu el nombre total de torres i postes.

Les torres de transmissió són menys numeroses que els postes de distribució en una distància d'1 quilòmetre, ja que la seva alçada permet trams més llargs entre estructures.

Nombre de Postes de Distribució per 1 Quilòmetre

Com a aproximació general, les instal·lacions de distribució més antigues solen tenir al voltant de 11 postes de distribució per quilòmetre. Aquests postes estan espaiats aproximadament 90 metres (300 peus) i suporten sistemes de distribució de mitja tensió (11kV a 14kV), sovint utilitzant postes de fusta o de cement pre-estressat (PSC) per a aplicacions de baixa tensió (LT).

Nombre de Torres de Transmissió per 1 Quilòmetre de Tram

Com a orientació general, les línies de transmissió que operen a 110kV a 115kV solen tenir 3,3 a 3,6 torres per quilòmetre. Això correspon a un espaiament de 275 a 305 metres (aproximadament 900 a 1000 peus) entre estructures, optimitzat per a la classe de tensió i els requisits de càrrega mecànica.

Nombre de Torres de Transmissió per 1 Quilòmetre de Tram

Com a orientació general, les línies de transmissió que operen a 110kV a 115kV solen tenir 3,3 a 3,6 torres per quilòmetre. Això correspon a un espaiament de 275 a 305 metres (aproximadament 900 a 1000 peus) entre estructures, optimitzat per a la classe de tensió i els requisits de càrrega mecànica.

Cal tenir en compte que aquests són valors aproximats, i el nombre real i l'espaiament dels postes i torres poden variar depenent de les condicions específiques, les regulacions, els entorns locals, els requisits del projecte i altres factors que afectin la infraestructura elèctrica de la zona.

Per exemple, en zones rurals, l'espaiament entre postes de distribució de 11kV a 14kV de baixa tensió (LT) pot superar els 30 metres (≈100 peus), típicament rangant de 30 a 45 metres (≈100 a 150 peus), resultant en menys postes per quilòmetre. En zones urbanes, l'espaiament dels postes és sovint inferior a 30 metres (≈100 peus), conduint a una densitat més alta de postes. A més, les línies de transmissió de alta tensió (HT) generalment tenen menys estructures per quilòmetre que les línies de distribució. Per exemple, els postes de via de 33kV de HT amb una alçada de 13 metres són típicament espaiats 80 a 100 metres (≈260 a 330 peus), mentre que el tram entre torres de cel·la de ferro de 66kV HT és aproximadament de 200 metres (656 peus).

Tram i Espaiament de Torres de Transmissió i Postes de Distribució

Com s'ha mencionat anteriorment, l'espaiament entre torres de transmissió de HT i postes de distribució de LT es determina per factors com la capacitat de la línia elèctrica, el tipus i estructura de la torre, la ubicació geogràfica i les normatives locals. Els següents són estimacions aproximades dels trams i distàncies per a postes de LT i torres de HT:

  • Distància entre Postes de 11kV-14kV:30 – 45 metres (≈ 100 – 150 ft)

  • Distància entre Torres de 33kV:80-100 metres (≈ 260 – 330 ft)

  • Distància entre Torres de 66kV:200 metres (≈ 656 ft)

  • Distància entre Torres de 132kV:250 – 300 Metres (≈ 820 – 985 ft)

  • Distància entre Torres de 220kV:350 Metres (≈ 1150 ft)

  • Distància entre Torres de 400kV:425 – 475 Metres (≈ 1400 – 1550 ft)

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Per què el nucli d'un transformador ha de estar connectat a terra només en un punt No és més fiable la connexió a terra multipunt?
Per què el nucli del transformador ha de estar terra?Durant l'operació, el nucli del transformador, juntament amb les estructures metàl·liques, parts i components que fixen el nucli i les bobines, es troben en un fort camp elèctric. Sota l'influència d'aquest camp elèctric, adquireixen un potencial relativament alt respecte a terra. Si el nucli no està a terra, hi haurà una diferència de potencial entre el nucli i les estructures de presa a terra i la cisterna, el que podria conduir a descàrregu
01/29/2026
Entendre el aterrament neutre del transformador
I. Què és un punt neutre?En transformadors i generadors, el punt neutre és un punt específic en la bobina on el voltatge absolut entre aquest punt i cada terminal extern és igual. En el diagrama següent, el puntOrepresenta el punt neutre.II. Per què cal connectar el punt neutre a terra?El mètode de connexió elèctrica entre el punt neutre i la terra en un sistema de corrent alternada trifàsica s'anomenamètode de connexió a terra del punt neutre. Aquest mètode de connexió a terra afecta directamen
01/29/2026
Desequilibri de tensió: Falla a terra, línia oberta o ressonància?
El terraament d'una fase, la ruptura de línia (fase oberta) i la ressonància poden provocar tots desequilibris de tensió trifàsica. És essencial distingir correctament entre ells per a una resolució ràpida dels problemes.Terraament d'Una FaseAmb tot, el terraament d'una fase provoca un desequilibri de tensió trifàsica, però la magnitud de la tensió entre línies roman inalterada. Es pot classificar en dos tipus: terraament metàl·lic i terraament no metàl·lic. En el terraament metàl·lic, la tensió
11/08/2025
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica
Composició i principi de funcionament dels sistemes de generació d'energia fotovoltaica (PV)Un sistema de generació d'energia fotovoltaica (PV) es compon principalment de mòduls PV, un controlador, un inversor, bateries i altres accessoris (les bateries no són necessàries per als sistemes connectats a la xarxa). Segons si depenen de la xarxa elèctrica pública, els sistemes PV es divideixen en tipus autònoms i connectats a la xarxa. Els sistemes autònoms operen de manera independent sense depenre
10/09/2025
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat