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


Hány oszlop és torony található 1 km-es távolságon belül?

Edwiin
Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Egy kilométeres távolságban található elosztási oszlopok és átvezető toronyok száma jelentősen eltér számos tényezőtől függően, beleértve az elektromos feszültség szintjét, a hálózati vezeték típusát, a támogató szerkezetet, a földrajzi helyzetet, a helyi előírásokat és a specifikus hálózati követelményeket.

Városi területeken az elosztási oszlopok általában rövidebb távolságon vannak elhelyezve, míg vidéki régiókban messzebbre kerülnek egymástól. Emellett a magasabb feszültségű átvezetéshez és elosztáshoz használt magasabb szerkezetek csökkentik a toronyok és oszlopok teljes számát.

A hatalmas magasságú átvezető toronyok száma egy kilométeren belül kevesebb, mint az elosztási oszlopoké, mivel a nagyobb magasságuk lehetővé teszi a struktúrák közötti hosszabb távolságokat.

Elosztási Oszlopok Száma Egy Kilométeren

Általános becslések szerint a régebbi elosztási telepítések körülbelül 11 oszlopot tartalmaznak kilométerenként. Ezek az oszlopok általában 90 méter (300 láb) távolságra vannak elhelyezve, és középfeszültségű elosztási rendszereket (11kV-14kV) támogatnak, gyakran fa vagy előterhelhető beton (PSC) oszlopokkal alacsony feszültségű (LT) alkalmazásokhoz.

Átvezető Toronyok Száma Egy Kilométeres Távolságon

Általános iránymutatás szerint a 110kV-115kV-os feszültségű átvezető vonalak tipikusan 3.3-3.6 toronyt tartalmaznak kilométerenként. Ez megfelel 275-305 méter (kb. 900-1000 láb) távolságnak a struktúrák között, optimalizálva a feszültségi osztály és a mechanikai terhelés követelményeihez.

Átvezető Toronyok Száma Egy Kilométeres Távolságon

Általános iránymutatás szerint a 110kV-115kV-os feszültségű átvezető vonalak tipikusan 3.3-3.6 toronyt tartalmaznak kilométerenként. Ez megfelel 275-305 méter (kb. 900-1000 láb) távolságnak a struktúrák között, optimalizálva a feszültségi osztály és a mechanikai terhelés követelményeihez.

Fontos megjegyezni, hogy ezek közelítő értékek, és az oszlopok és toronyok valós száma és távolsága specifikus feltételektől, előírásoktól, helyi környezettől, projektigényektől és más tényezőktől függ, amelyek befolyásolják a terület elektromos infrastruktúráját.

Például a vidéki régiókban a 11kV-14kV alacsony feszültségű (LT) elosztási oszlopok távolsága gyakran meghaladja a 30 métert (≈100 láb), általában 30-45 méter (≈100-150 láb) között van, ami kevesebb oszlopot eredményez kilométerenként. Városi területeken az oszlopok távolsága gyakran kevesebb, mint 30 méter (≈100 láb), ami sűrűbb oszlopelrendezést eredményez. Emellett a magas feszültségű (HV) átvezető vonalak általában kevesebb struktúrával rendelkeznek kilométerenként, mint az elosztási vonalak. Például a 33kV magfeszültségű (HT) vasúti oszlopok, amelyek magassága 13 méter, általában 80-100 méter (≈260-330 láb) távolságra vannak elhelyezve, míg a 66kV HT rácsos acéltoronyok közötti távolság körülbelül 200 méter (656 láb).

Átvezető Toronyok és Elosztási Oszlopok Távolsága és Elrendezése

Ahogy korábban említettük, az HT átvezető toronyok és LT elosztási oszlopok távolsága olyan tényezőktől függ, mint a hálózati vezeték kapacitása, a torony típusa és szerkezete, a földrajzi helyzet, valamint a helyi előírások. A következőkben közelítő értékek adódnak az LT oszlopok és HT toronyok távolságairól:

  • 11kV-14kV Elosztási Oszlopok Távolsága: 30 – 45 méter (≈ 100 – 150 láb)

  • 33kV Toronyok Távolsága: 80-100 méter (≈ 260 – 330 láb)

  • 66kV Toronyok Távolsága: 200 méter (≈ 656 láb)

  • 132kV Toronyok Távolsága: 250 – 300 Méter (≈ 820 – 985 láb)

  • 220kV Toronyok Távolsága: 350 Méter (≈ 1150 láb)

  • 400kV Toronyok Távolsága: 425 – 475 Méter (≈ 1400 – 1550 láb)

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemes napelemparkok szerkezete és működési elve
Napelemi (PV) termelő rendszerek felépítése és működési elveA napelemi (PV) termelő rendszer főleg napelemelekből, vezérlőből, inverterből, akkumulátorokból és egyéb hozzá tartozókból áll. A nyilvános hálózatra való támaszkodás alapján a PV-rendszereket off-grid és grid-connected típusokra osztják. Az off-grid rendszerek függetlenül működnek, anélkül, hogy a hálózatra támaszkodnának. Energia-tároló akkumulátorokkal látják el, hogy stabil energiaellátást biztosítsanak, és éjszaka vagy hosszú időr
Encyclopedia
10/09/2025
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
Hogyan fenntartható egy napelempark? A State Grid 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre ad választ (2)
1. Forró napsütéses napon, szükséges-e azonnal cserélni a sérült érzékeny alkatrészeket?Az azonnali cserét nem ajánljuk. Ha cserére van szükség, javasolt reggel korán vagy este tenni. Kapcsolatba kell lépni a telep üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzetével, és szakembernek kell elérkeznie a helyszínre a cseréhez.2. A fotovoltaikus (PV) modulok védelmének érdekében, lehet-e dróthálós védelmi képernyőket telepíteni a PV tömbök körül?A dróthálós védelmi képernyők telepítése nem ajánlot
Encyclopedia
09/06/2025
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
Hogyan tartozzunk fel egy napelemparkot? State Grid válaszol 8 gyakori ÜZEMELTETÉSI kérdésre (1)
1. Milyen gyakori hibák jelenhetnek meg a terjesztett napelektávképes (PV) energia termelő rendszerekben? Milyen tipikus problémák fordulhatnak elő a rendszer különböző komponenseiben?A gyakori hibák közé tartozik, hogy az inverterek nem indulnak el vagy működnek, mert a feszültség nem éri el az indítási beállított értéket, valamint alacsony energia-termelés a napelempanelekkel vagy inverterekkel kapcsolatos problémák miatt. A rendszerkomponensekben előforduló tipikus problémák között szerepelne
Leon
09/06/2025
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
Rövidzárt vs. Túlterhelés: A Különbségek Értelmezése és a Villamos Rendszer Védetté Tétele
A rövidzárt és a túlterhelés közötti főbb különbség az, hogy a rövidzár hibák miatt alakul ki vezetékek között (fázis-fázis) vagy egy vezeték és a föld között (fázis-föld), míg a túlterhelés azt jelenti, amikor az eszköz több áramot használ fel, mint amit a tervezett kapacitása engedélyez.Az e két állapot közötti második legfontosabb különbségeket az alábbi összehasonlító táblázatban találja.A "túlterhelés" kifejezés általában egy áramkörben vagy csatlakoztatott eszközben előforduló állapotra ut
Edwiin
08/28/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését