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


Kolik stožárů a věží se nachází v rozmezí 1 km?

Edwiin
Edwiin
Pole: Přepínač elektrického proudu
China

Počet distribučních stožárů a vedení přenosových věží na kilometr trasy nadzemních vodičů se výrazně liší podle mnoha faktorů, včetně úrovně napětí, typu elektrického vedení, nosné konstrukce, geografické polohy, místních předpisů a specifických požadavků sítě.

V městských oblastech jsou distribuční stožáry obvykle umístěny v menších intervalech, zatímco ve venkovských oblastech jsou více vzdálené. Kromě toho použití vyšších konstrukcí pro přenos a distribuci vyššího napětí snižuje celkový počet věží a stožárů.

Přenosových věží je na kilometr vzdálenosti méně než distribučních stožárů, protože jejich výška umožňuje delší rozpětí mezi strukturami.

Počet distribučních stožárů na kilometr

Jako hrubá odhady má starší distribuční instalace obvykle okolo 11 distribučních stožárů na kilometr. Tyto stožáry jsou obvykle rozmístěny ve vzdálenosti přibližně 90 metrů (300 stop) a podporují středně vysoké napětí distribuční systémy (11 kV až 14 kV), často s použitím dřevěných nebo pretenzovaných betonových (PSC) stožárů pro nízkonapěťové (LT) aplikace.

Počet přenosových věží na kilometrový úsek

Jako hrubá pravidla mají přenosové vedení o napětí 110 kV až 115 kV obvykle 3,3 až 3,6 věží na kilometr. To odpovídá vzdálenosti 275 až 305 metrů (přibližně 900 až 1000 stop) mezi strukturami, optimalizovanou pro třídu napětí a mechanické zatěžovací požadavky.

Počet přenosových věží na kilometrový úsek

Jako hrubá pravidla mají přenosové vedení o napětí 110 kV až 115 kV obvykle 3,3 až 3,6 věží na kilometr. To odpovídá vzdálenosti 275 až 305 metrů (přibližně 900 až 1000 stop) mezi strukturami, optimalizovanou pro třídu napětí a mechanické zatěžovací požadavky.

Je třeba poznamenat, že jde o přibližné hodnoty a skutečný počet a rozestupy stožárů a věží mohou být různé v závislosti na specifických podmínkách, předpisech, místním prostředí, požadavcích projektu a dalších faktorech ovlivňujících elektrickou infrastrukturu v dané oblasti.

Například ve venkovských oblastech může být rozestup mezi 11 kV až 14 kV nízkonapěťovými (LT) distribučními stožáry větší než 30 metrů (≈100 stop), obvykle v rozmezí 30 až 45 metrů (≈100 až 150 stop), což vede k nižšímu počtu stožárů na kilometr. V městských oblastech je rozestup mezi stožáry často menší než 30 metrů (≈100 stop), což vede k vyšší hustotě stožárů. Kromě toho vysokonapěťová (HV) přenosová vedení obecně mají méně struktur na kilometr než distribuční vedení. Například 33 kV vysokonapěťové (HT) kolejové stožáry s výškou 13 metrů jsou obvykle rozmístěny ve vzdálenosti 80 až 100 metrů (≈260 až 330 stop), zatímco rozpětí mezi 66 kV HT ocelovými šachetovými věžemi je přibližně 200 metrů (656 stop).

Rozpětí a rozestupy přenosových věží a distribučních stožárů

Jak bylo uvedeno dříve, rozestupy mezi vysokonapěťovými (HT) přenosovými věžemi a nízkonapěťovými (LT) distribučními stožáry jsou určeny faktory jako kapacita elektrického vedení, typ a struktura věže, geografická poloha a místní předpisy. Následují hrubé odhady rozpětí a vzdáleností pro LT stožáry a HT věže:

  • Vzdálenost mezi 11 kV-14 kV distribučními stožáry:30 – 45 metrů (≈ 100 – 150 stop)

  • Vzdálenost mezi 33 kV věžemi:80-100 metrů (≈ 260 – 330 stop)

  • Vzdálenost mezi 66 kV věžemi:200 metrů (≈ 656 stop)

  • Vzdálenost mezi 132 kV věžemi:250 – 300 metrů (≈ 820 – 985 stop)

  • Vzdálenost mezi 220 kV věžemi:350 metrů (≈ 1150 stop)

  • Vzdálenost mezi 400 kV věžemi:425 – 475 metrů (≈ 1400 – 1550 stop)

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických výrobních systémů
Složení a princip fungování fotovoltaických (PV) systémů pro výrobu elektrické energieFotovoltaický (PV) systém pro výrobu elektrické energie se primárně skládá z PV článků, řadiče, inverteru, baterií a dalších příslušenství (baterie nejsou potřebné pro systémy připojené k síti). Na základě toho, zda je systém závislý na veřejné elektrické síti, se PV systémy dělí na izolované a připojené k síti. Izolované systémy fungují nezávisle bez podpory veřejné sítě. Jsou vybaveny akumulačními bateriemi,
Encyclopedia
10/09/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? Státní síť odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se provozu a údržby (2)
1. V horký slunečný den je třeba okamžitě vyměnit poškozené kritické komponenty?Okamžitá výměna není doporučena. Pokud je výměna nezbytná, je vhodné ji provést brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Měli byste ihned kontaktovat personál pro provoz a údržbu elektrárny a nechat profesionální pracovníky přijít na místo pro výměnu.2. Pro ochranu fotovoltaických (PV) modulů před nárazy těžkých předmětů lze instalovat síťové ochranné obvazy kolem PV polí?Instalace síťových ochranných obvazů není doporučena.
Encyclopedia
09/06/2025
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
Jak udržovat fotovoltaickou elektrárnu? State Grid odpovídá na 8 běžných otázek týkajících se O&M (1)
1. Jaké jsou běžné poruchy distribuovaných fotovoltaických (PV) systémů na výrobu elektrické energie? Jaké typické problémy mohou nastat v různých komponentách systému?Běžné poruchy zahrnují selhání inverterů při spouštění nebo provozu kvůli nedosáhnutí startovací hodnoty napětí a nízkou výrobu elektřiny z důvodu problémů s PV členy nebo invertry. Typické problémy, které mohou nastat u komponent systému, jsou vyhoření spojovacích boxů a lokální vyhoření PV členů.2. Jak řešit běžné poruchy distri
Leon
09/06/2025
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Krátké spojení vs. přetížení: Pochopte rozdíly a jak chránit vaše elektrické systémy
Jedním z hlavních rozdílů mezi příčinou krátkého spojení a přetížením je, že krátké spojení nastane v důsledku vadného styku mezi vodiči (fázový vodič na fázový vodič) nebo mezi vodičem a zemí (fázový vodič na zem), zatímco přetížení se týká situace, kdy zařízení odebírá větší proud než jeho nároková kapacita ze zdroje napájení.Další klíčové rozdíly mezi oběma jsou vysvětleny v následujícím srovnávacím přehledu.Termín „přetížení“ obvykle označuje stav v obvodu nebo připojeném zařízení. Obvod se
Edwiin
08/28/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu