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


Cantos postes e torres están situados nun intervalo de 1 km

Edwiin
Edwiin
Campo: Interruptor de enerxía
China

O número de postes de distribución e torres de transmisión nun tramo de liñas aéreas dun quilómetro varía significativamente en función de múltiples factores, incluíndo o nivel de tensión, o tipo de liña eléctrica, a estrutura de soporte, a localización xeográfica, as regulacións locales e os requisitos específicos da rede.

Nas áreas urbanas, os postes de distribución utilitaria están xeralmente posicionados a intervalos máis próximos, mentres que nas rexións rurais están espaciados máis alí. Ademais, o uso de estruturas máis altas para a transmisión e distribución de maior tensión reduce o número global de torres e postes.

As torres de transmisión son menos numerosas que os postes de distribución nunha distancia dun quilómetro, xa que a súa altura permite vantes máis longas entre as estruturas.

Número de Postes de Distribución por Kilómetro

Como aproximación xeral, as instalacións de distribución máis antigas teñen xeralmente arredor de 11 postes utilitarios por quilómetro. Estes postes están espaciados aproximadamente 90 metros (300 pés) e soportan sistemas de distribución de media tensión (11kV a 14kV), utilizando frecuentemente postes de madeira ou concreto preestixado (PSC) para aplicacións de baixa tensión (LT).

Número de Torres de Transmisión por Tramo de Un Kilómetro

Como orientación xeral, as liñas de transmisión que operan a 110kV a 115kV teñen xeralmente 3.3 a 3.6 torres por quilómetro. Isto corresponde a un espaciado de 275 a 305 metros (aproximadamente 900 a 1000 pés) entre as estruturas, optimizado para a clase de tensión e os requisitos de carga mecánica.

Número de Torres de Transmisión por Tramo de Un Kilómetro

Como orientación xeral, as liñas de transmisión que operan a 110kV a 115kV teñen xeralmente 3.3 a 3.6 torres por quilómetro. Isto corresponde a un espaciado de 275 a 305 metros (aproximadamente 900 a 1000 pés) entre as estruturas, optimizado para a clase de tensión e os requisitos de carga mecánica.

Debe notarse que estes son valores aproximados, e o número real e o espaciado dos postes e torres pode variar dependendo das condicións específicas, regulacións, entornos locais, requisitos do proxecto e outros factores que afectan á infraestrutura eléctrica na área.

Por exemplo, nas rexións rurais, o espaciado entre postes utilitarios de baixa tensión (LT) de 11kV a 14kV pode superar os 30 metros (≈100 pés), xeralmente oscilando entre 30 e 45 metros (≈100 a 150 pés), resultando en menos postes por quilómetro. Nas áreas urbanas, o espaciado entre postes é xeralmente menor a 30 metros (≈100 pés), levando a unha densidade maior de postes. Ademais, as liñas de transmisión de alta tensión (HT) xeralmente teñen menos estruturas por quilómetro que as liñas de distribución. Por exemplo, os postes ferroviarios de 33kV de alta tensión (HT) con unha altura de 13 metros están xeralmente espaciados 80 a 100 metros (≈260 a 330 pés), mentres que a vante entre as torres de acero reticulado de 66kV HT é aproximadamente 200 metros (656 pés).

Vante e Espaciado de Torres de Transmisión e Postes de Distribución

Como se mencionou anteriormente, o espaciado entre as torres de transmisión de alta tensión (HT) e os postes de distribución de baixa tensión (LT) está determinado por factores como a capacidade da liña eléctrica, o tipo e estrutura da torre, a localización xeográfica e os códigos locais. Os seguintes son estimacións aproximadas de vantas e distancias para postes LT e torres HT:

  • Distancia entre Postes Utilitarios de 11kV-14kV:30 – 45 metros (≈ 100 – 150 pés)

  • Distancia entre Torres de 33kV:80-100 metros (≈ 260 – 330 pés)

  • Distancia entre Torres de 66kV:200 metros (≈ 656 pés)

  • Distancia entre Torres de 132kV:250 – 300 Meters (≈ 820 – 985 pés)

  • Distancia entre Torres de 220kV:350 Meters (≈ 1150 pés)

  • Distancia entre Torres de 400kV:425 – 475 Meters (≈ 1400 – 1550 pés)

Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica
Composición e principio de funcionamento dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (PV)Un sistema de xeración de enerxía fotovoltaica (PV) está composto principalmente por módulos PV, un controlador, un inversor, baterías e outros accesorios (as baterías non son necesarias para os sistemas conectados á rede). Segundo se dependen da rede eléctrica pública, os sistemas PV divídense en tipos autónomos e conectados á rede. Os sistemas autónomos operan de forma independente sen depender da red
Encyclopedia
10/09/2025
Como manter unha planta fotovoltaica Respostas da State Grid a 8 preguntas comúns sobre O&M (2)
Como manter unha planta fotovoltaica Respostas da State Grid a 8 preguntas comúns sobre O&M (2)
1. Nuns día de sol intenso, ¿é necesaria a substitución inmediata das compoñentes vulnerables danadas?Non se recomenda a substitución inmediata. Se é necesaria, é aconsellable facela ao amencer ou ao anoitecer. Deberías contactar co persoal de operación e mantemento (O&M) da central eléctrica, e que o persoal profesional vaya ao local para facer a substitución.2. Para evitar que os módulos fotovoltaicos (FV) sexan golpeados por obxectos pesados, ¿pode instalarse pantallas protectoras de rede
Encyclopedia
09/06/2025
Como manter unha instalación fotovoltaica? State Grid responde a 8 preguntas comúns sobre O&M (1)
Como manter unha instalación fotovoltaica? State Grid responde a 8 preguntas comúns sobre O&M (1)
1. Cales son as fallos comúns dos sistemas de xeración de enerxía fotovoltaica (FV) distribuída? Que problemas típicos poden ocorrer en varios compoñentes do sistema?Os fallos comúns inclúen que os inversores non funcionen ou non se inicien debido a que a tensión non alcanza o valor de inicio configurado, e a baixa xeración de enerxía causada por problemas nos módulos FV ou nos inversores. Os problemas típicos que poden ocorrer nos compoñentes do sistema son a quema de caixas de conexións e a qu
Leon
09/06/2025
Cortocircuito vs. Sobrecarga: Comprender as Diferenzas e Como Protexer o Teu Sistema Eléctrico
Cortocircuito vs. Sobrecarga: Comprender as Diferenzas e Como Protexer o Teu Sistema Eléctrico
Unha das principais diferenzas entre un curto circuito e un sobrecarga é que o curto circuito ocorre debido a un fallo entre condutores (linha a liña) ou entre un condutor e terra (linha a terra), mentres que a sobrecarga refírese a unha situación na que o equipo consume máis corrente do que a súa capacidade nominal da fonte de enerxía.Outras diferenzas clave entre os dous están explicadas na táboa de comparación a continuación.O termo "sobrecarga" refírese xeralmente a unha condición nun circui
Edwiin
08/28/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía