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


چند میله و برج در فاصله ۱ کیلومتر قرار دارند

Edwiin
فیلد: کلید قدرت
China

تعداد ستون‌های توزیع و برج‌های انتقال در مسافت یک کیلومتر خطوط هوایی بر اساس عوامل متعددی از جمله سطح ولتاژ، نوع خط تغذیه، ساختار پشتیبان، موقعیت جغرافیایی، مقررات محلی و نیازهای خاص شبکه به طور قابل توجهی متفاوت است.

در مناطق شهری، ستون‌های توزیع معمولاً با فواصل کمتری قرار داده می‌شوند، در حالی که در مناطق روستایی آنها با فواصل بیشتری قرار داده می‌شوند. علاوه بر این، استفاده از سازه‌های بلندتر برای انتقال و توزیع با ولتاژ بالاتر تعداد کلی برج‌ها و ستون‌ها را کاهش می‌دهد.

برج‌های انتقال الکتریکی در مسافت یک کیلومتر کمتر از ستون‌های توزیع هستند، زیرا ارتفاع آنها امکان داشتن فواصل طولانی‌تر بین سازه‌ها را فراهم می‌کند.

تعداد ستون‌های توزیع در هر کیلومتر

به عنوان یک تخمین کلی، نصب‌های قدیمی توزیع معمولاً حدود ۱۱ ستون توزیع در هر کیلومتر دارند. این ستون‌ها با فاصله تقریبی ۹۰ متر (۳۰۰ فوت) از هم قرار داده شده و سیستم‌های توزیع ولتاژ متوسط (۱۱kV تا ۱۴kV) را پشتیبانی می‌کنند. اغلب از ستون‌های چوبی یا بتن پیش تنیده (PSC) برای کاربردهای کم‌تنش (LT) استفاده می‌شود.

تعداد برج‌های انتقال در هر کیلومتر فاصله

به عنوان یک رهنمود کلی، خطوط انتقال کاربردی در ولتاژ ۱۱۰kV تا ۱۱۵kV معمولاً ۳.۳ تا ۳.۶ برج در هر کیلومتر دارند. این مقدار معادل فاصله ۲۷۵ تا ۳۰۵ متر (تقریباً ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ فوت) بین سازه‌ها است که برای کلاس ولتاژ و نیازهای بار مکانیکی بهینه‌سازی شده است.

تعداد برج‌های انتقال در هر کیلومتر فاصله

به عنوان یک رهنمود کلی، خطوط انتقال کاربردی در ولتاژ ۱۱۰kV تا ۱۱۵kV معمولاً ۳.۳ تا ۳.۶ برج در هر کیلومتر دارند. این مقدار معادل فاصله ۲۷۵ تا ۳۰۵ متر (تقریباً ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ فوت) بین سازه‌ها است که برای کلاس ولتاژ و نیازهای بار مکانیکی بهینه‌سازی شده است.

باید توجه داشت که این مقادیر تقریبی هستند و تعداد و فاصله واقعی ستون‌ها و برج‌ها ممکن است بسته به شرایط خاص، مقررات، محیط محلی، نیازهای پروژه و عوامل دیگر موثر بر زیرساخت‌های الکتریکی منطقه متفاوت باشد.

به عنوان مثال، در مناطق روستایی، فاصله بین ستون‌های توزیع ۱۱kV تا ۱۴kV با کم‌تنش (LT) ممکن است بیش از ۳۰ متر (تقریباً ۱۰۰ فوت) باشد و معمولاً بین ۳۰ تا ۴۵ متر (تقریباً ۱۰۰ تا ۱۵۰ فوت) متغیر است، که منجر به تعداد کمتری ستون در هر کیلومتر می‌شود. در مناطق شهری، فاصله ستون‌ها معمولاً کمتر از ۳۰ متر (تقریباً ۱۰۰ فوت) است و این امر منجر به چگالی بیشتری از ستون‌ها می‌شود. علاوه بر این، خطوط انتقال با ولتاژ بالا (HV) معمولاً تعداد کمتری سازه در هر کیلومتر نسبت به خطوط توزیع دارند. به عنوان مثال، ستون‌های ریلی ۳۳kV با ولتاژ بالا (HT) و ارتفاع ۱۳ متر معمولاً با فاصله ۸۰ تا ۱۰۰ متر (تقریباً ۲۶۰ تا ۳۳۰ فوت) قرار داده می‌شوند، در حالی که فاصله بین برج‌های فولادی مشبک ۶۶kV حدود ۲۰۰ متر (۶۵۶ فوت) است.

فاصله و فضای بین برج‌های انتقال و ستون‌های توزیع

مانند آنچه پیش از این ذکر شد، فاصله بین برج‌های انتقال با ولتاژ بالا (HT) و ستون‌های توزیع با ولتاژ کم (LT) توسط عواملی مانند ظرفیت خط تغذیه، نوع و ساختار برج، موقعیت جغرافیایی و مقررات محلی تعیین می‌شود. در ادامه تخمین‌های خشنی از فواصل و مسافت‌ها برای ستون‌های LT و برج‌های HT ارائه شده است:

  • فاصله بین ستون‌های توزیع ۱۱kV-۱۴kV: ۳۰ - ۴۵ متر (تقریباً ۱۰۰ - ۱۵۰ فوت)

  • فاصله بین برج‌های ۳۳kV: ۸۰-۱۰۰ متر (تقریباً ۲۶۰ - ۳۳۰ فوت)

  • فاصله بین برج‌های ۶۶kV: ۲۰۰ متر (تقریباً ۶۵۶ فوت)

  • فاصله بین برج‌های ۱۳۲kV: ۲۵۰ - ۳۰۰ متر (تقریباً ۸۲۰ - ۹۸۵ فوت)

  • فاصله بین برج‌های ۲۲۰kV: ۳۵۰ متر (تقریباً ۱۱۵۰ فوت)

  • فاصله بین برج‌های ۴۰۰kV: ۴۲۵ - ۴۷۵ متر (تقریباً ۱۴۰۰ - ۱۵۵۰ فوت)

هدیه دادن و تشویق نویسنده

توصیه شده

چرا باید هسته ترانسفورماتور فقط در یک نقطه به زمین متصل شود؟ آیا متصل کردن چند نقطه‌ای مطمئن‌تر نیست؟
چرا باید هسته ترانسفورماتور به زمین متصل شود؟در حین عملکرد، هسته ترانسفورماتور، همراه با ساختارهای فلزی، قطعات و اجزایی که هسته و پیچه‌ها را ثابت می‌کنند، در یک میدان الکتریکی قوی قرار دارند. تحت تأثیر این میدان الکتریکی، آنها نسبت به زمین پتانسیل نسبتاً بالایی کسب می‌کنند. اگر هسته به زمین متصل نشود، اختلاف پتانسیل بین هسته و ساختارهای ضبط‌کننده و ظرف موجود خواهد بود که ممکن است منجر به تخلیه نامنظم شود.علاوه بر این، در حین عملکرد، یک میدان مغناطیسی قوی پیچه‌ها را احاطه می‌کند. هسته و ساختارهای
01/29/2026
درک زمین‌بندی میانگین ترانسفورماتور
I. نقطه خنثی چیست؟در ترانسفورماتورها و ژنراتورها، نقطه خنثی نقطه‌ای خاص در پیچش است که ولتاژ مطلق بین این نقطه و هر ترمینال خارجی یکسان است. در نمودار زیر، نقطهOنقطه خنثی را نشان می‌دهد.II. چرا نقطه خنثی به زمین کشیدن نیاز دارد؟روش اتصال الکتریکی بین نقطه خنثی و زمین در سیستم قدرت جریان متناوب سه‌فازی بهروش زمین کشیدن نقطه خنثیمشهور است. این روش زمین کشیدن مستقیماً بر:امنیت، قابلیت اطمینان و اقتصادی بودن شبکه قدرت؛انتخاب سطح عایق‌بندی تجهیزات سیستم؛سطح ولتاژ‌های فراگذر؛طرح‌های حفاظت رله‌ای؛تشویش
01/29/2026
نامتعادلی ولتاژ: خطای زمینی، خط باز یا رزونانس؟
زمین‌بندی تک‌فاز، قطع خط (افتادن فاز) و رزونانس می‌توانند همگی باعث نامتعادلی ولتاژ سه‌فاز شوند. تشخیص صحیح بین آنها برای رفع سریع خطا ضروری است.زمین‌بندی تک‌فازاگرچه زمین‌بندی تک‌فاز باعث نامتعادلی ولتاژ سه‌فاز می‌شود، ولتاژ دوطرفه (خط-خط) تغییر نمی‌کند. این نوع خطا به دو نوع تقسیم می‌شود: زمین‌بندی فلزی و غیرفلزی. در زمین‌بندی فلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر می‌رسد، در حالی که ولتاژ دو فاز دیگر به اندازه √3 (تقریباً ۱.۷۳۲) افزایش می‌یابد. در زمین‌بندی غیرفلزی، ولتاژ فاز خراب شده به صفر نمی‌رسد
11/08/2025
ساختار و اصل کار سیستم‌های تولید برق فتوولتائیک
ساختار و اصل کار سیستم‌های تولید برق فتوولتائیک (PV)سیستم تولید برق فتوولتائیک (PV) عمدتاً شامل مدول‌های PV، کنترل‌گر، انورتر، باتری‌ها و لوازم جانبی دیگر (باتری‌ها برای سیستم‌های متصل به شبکه نیاز نیستند). بر اساس آنکه آیا به شبکه عمومی برق متکی است یا خیر، سیستم‌های PV به دو نوع مستقل از شبکه و متصل به شبکه تقسیم می‌شوند. سیستم‌های مستقل از شبکه بدون وابستگی به شبکه برق عمومی عمل می‌کنند. آنها با باتری‌های ذخیره‌سازی انرژی تجهیز شده‌اند تا تامین برق پایدار را در زمان شب یا دوره‌های طولانی ابری
10/09/2025
درخواست قیمت
+86
کلیک کنید تا فایل آپلود شود
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما