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


Koliko je stubova i toranjeva situirano unutar raspona od 1 km

Edwiin
Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

Broj distribucijskih stubova i toranjeva za prijenos unutar jednog kilometra površine nadzemnih linija značajno varira ovisno o mnogo faktora, uključujući nivo napona, vrstu strujne linije, nosivu konstrukciju, geografsku lokaciju, lokalne propise i specifične zahtjeve mreže.

U urbanim područjima, distribucijski utilitetski stubovi obično su postavljeni na bliže razmakove, dok su u ruralnim regijama razmaknuti dalje. Također, upotreba visokih konstrukcija za prijenos visokog napona smanjuje ukupan broj toranjeva i stubova.

Toranjevi za prijenos električne energije su manje brojani od distribucijskih stubova unutar jednog kilometra, jer im visina omogućuje duže rasponove između struktura.

Broj distribucijskih stubova po 1-kilometarskom razmaku

Kao opće približno, starija distribucijska instalacija tipično ima oko 11 utilitetskih stubova po kilometru. Ovi stubovi su razmaknuti otprilike 90 metara (300 stopa) i podržavaju sustave srednjeg napona (11kV do 14kV), često koristeći drvene ili prenapete betonske (PSC) stubove za primjene niskog napona (LT).

Broj toranjeva za prijenos po 1-kilometarskom razmaku

Kao opće smjernice, linije prijenosa koje operiraju na 110kV do 115kV tipično imaju 3.3 do 3.6 toranjeva po kilometru. To odgovara razmaknu od 275 do 305 metara (otprilike 900 do 1000 stopa) između struktura, optimizirano prema klasu napona i mehaničkim zahtjevima opterećenja.

Broj toranjeva za prijenos po 1-kilometarskom razmaku

Kao opće smjernice, linije prijenosa koje operiraju na 110kV do 115kV tipično imaju 3.3 do 3.6 toranjeva po kilometru. To odgovara razmaknu od 275 do 305 metara (otprilike 900 do 1000 stopa) između struktura, optimizirano prema klasu napona i mehaničkim zahtjevima opterećenja.

Treba napomenuti da su to približne vrijednosti, a stvarni broj i razmak između stubova i toranjeva može se razlikovati ovisno o specifičnim uvjetima, propisima, lokalnom okruženju, zahtjevima projekta i drugim faktorima koji utječu na elektroenergetsku infrastrukturu u području.

Na primjer, u ruralnim područjima, razmak između 11kV do 14kV stubova niskog napona (LT) može prelaziti 30 metara (≈100 stopa), obično se kreće od 30 do 45 metara (≈100 do 150 stopa), što rezultira manjim brojem stubova po kilometru. U urbanim područjima, razmak između stubova često je manji od 30 metara (≈100 stopa), što dovodi do veće gustoće stubova. Također, linije visokog napona (HV) obično imaju manje struktura po kilometru nego distribucijske linije. Na primjer, 33kV stubovi visokog napona (HT) visine 13 metara obično su razmaknuti 80 do 100 metara (≈260 do 330 stopa), dok je razmak između 66kV HT rešetastičnih čelikastih toranjeva otprilike 200 metara (656 stopa).

Raspon i razmak između toranjeva za prijenos i distribucijskih stubova

Kao što je ranije spomenuto, razmak između toranjeva za prijenos visokog napona (HT) i distribucijskih stubova niskog napona (LT) određuje se faktorima poput kapaciteta strujne linije, vrste i strukture toranjeva, geografske lokacije i lokalnih propisa. Sljedeće su približne procjene raspona i udaljenosti za LT stubove i HT toranjeve:

  • Razmak između 11kV-14kV Utilitetskih Stubova:30 – 45 metara (≈ 100 – 150 ft)

  • Razmak između 33kV Toranjeva:80-100 metara (≈ 260 – 330 ft)

  • Razmak između 66kV Toranjeva:200 metara (≈ 656 ft)

  • Razmak između 132kV Toranjeva:250 – 300 Metara (≈ 820 – 985 ft)

  • Razmak između 220kV Toranjeva:350 Metara (≈ 1150 ft)

  • Razmak između 400kV Toranjeva:425 – 475 Metara (≈ 1400 – 1550 ft)

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
Encyclopedia
10/09/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (2)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (2)
1. Na ljeto, trebaju li oštećene osjetljive komponente odmah zamijeniti?Odmahna zamjena nije preporučljiva. Ako je zamjena nužna, savjetujemo da se to uradi u ranom jutru ili kasno popodne. Trebali biste odmah kontaktirati osoblje za održavanje (O&M) elektranje i poslati stručno osoblje na mjesto za zamjenu.2. Da bi se spriječilo oštećenje fotovoltačkih (PV) modula těžkim predmetima, mogu li se oko PV polja instalirati zaštitični mreže?Instalacija zaštitičnih mreža nije preporučljiva. To je
Encyclopedia
09/06/2025
Kako održavati PV postaju? State Grid odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (1)
Kako održavati PV postaju? State Grid odgovara na 8 čestih pitanja o O&M (1)
1. Koji su uobičajeni kvarovi distribuiranih fotovoltaičkih (PV) sustava proizvodnje električne energije? Koje tipične probleme mogu izazvati različiti komponenti sustava?Uobičajeni kvarovi uključuju neispравну работу или пуск инвертора из-за недостатне напонске вриједности за пуск, те низку продукцију електричне енергије због проблема са PV пљочама или инвертором. Tipični problemi koji se mogu pojaviti na komponentama sustava su opeklinа клемних кућица и локална опеклина PV пљоча.2. Kako se rje
Leon
09/06/2025
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumijevanje razlika i kako zaštititi vaš sustav snage
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumijevanje razlika i kako zaštititi vaš sustav snage
Jedna od glavnih razlika između krajnjeg kruga i preopterećenja je ta što se krajnji krug događa zbog greške između vodilaca (između faza) ili između vodilca i zemlje (faza do zemlje), dok preopterećenje odnosi se na situaciju u kojoj oprema povlači veći struja od svoje nominalne kapacitete iz napajanja.Ostale ključne razlike između ova dva pojma objašnjavaju se u usporedbenoj tablici ispod.Termin "preopterećenje" tipično se odnosi na stanje u krugu ili povezanom uređaju. Krug se smatra preopter
Edwiin
08/28/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici