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


Berapa Tiang dan Menara yang Terletak Dalam Rentang 1 km

Edwiin
Edwiin
Medan: Peralihan kuasa
China

Bilangan tiang pengagih dan menara penghantaran dalam selang 1 kilometer laluan udara berbeza secara ketara bergantung kepada beberapa faktor, termasuk tahap voltan, jenis laluan elektrik, struktur sokongan, lokasi geografi, peraturan tempatan, dan keperluan grid tertentu.

Di kawasan bandar, tiang utiliti pengagih biasanya diletakkan pada selang yang lebih rapat, manakala di kawasan luar bandar, mereka diletakkan pada selang yang lebih jauh. Selain itu, penggunaan struktur yang lebih tinggi untuk penghantaran dan pengagihan voltan yang lebih tinggi mengurangkan jumlah keseluruhan menara dan tiang.

Menara penghantaran tenaga adalah lebih sedikit berbanding tiang pengagih dalam jarak 1 kilometer, kerana ketinggian mereka membolehkan selang yang lebih panjang antara struktur.

Bilangan Tiang Pengagih setiap 1 Kilometer

Sebagai anggaran umum, pemasangan pengagihan yang lebih tua biasanya mempunyai sekitar 11 tiang utiliti setiap kilometer. Tiang-tiang ini diletakkan dengan selang kira-kira 90 meter (300 kaki) dan menyokong sistem pengagihan voltan sederhana (11kV hingga 14kV), sering menggunakan tiang kayu atau konkrit bertegangan prahibrid (PSC) untuk aplikasi tekanan rendah (LT).

Bilangan Menara Penghantaran setiap 1 Kilometer Selang

Sebagai panduan umum, laluan penghantaran yang beroperasi pada 110kV hingga 115kV biasanya mempunyai 3.3 hingga 3.6 menara setiap kilometer. Ini bersamaan dengan selang 275 hingga 305 meter (kira-kira 900 hingga 1000 kaki) antara struktur, dioptimumkan untuk kelas voltan dan keperluan beban mekanikal.

Bilangan Menara Penghantaran setiap 1 Kilometer Selang

Sebagai panduan umum, laluan penghantaran yang beroperasi pada 110kV hingga 115kV biasanya mempunyai 3.3 hingga 3.6 menara setiap kilometer. Ini bersamaan dengan selang 275 hingga 305 meter (kira-kira 900 hingga 1000 kaki) antara struktur, dioptimumkan untuk kelas voltan dan keperluan beban mekanikal.

Perlu diingat bahawa ini adalah nilai anggaran, dan bilangan sebenar dan selang tiang dan menara mungkin berbeza bergantung kepada keadaan spesifik, peraturan, persekitaran tempatan, keperluan projek, dan faktor lain yang mempengaruhi infrastruktur elektrik di kawasan tersebut.

Sebagai contoh, di kawasan luar bandar, selang antara tiang utiliti 11kV hingga 14kV tekanan rendah (LT) mungkin melebihi 30 meter (≈100 kaki), biasanya berkisar dari 30 hingga 45 meter (≈100 hingga 150 kaki), menghasilkan tiang yang lebih sedikit setiap kilometer. Di kawasan bandar, selang tiang biasanya kurang dari 30 meter (≈100 kaki), menyebabkan kepadatan tiang yang lebih tinggi. Selain itu, laluan penghantaran tekanan tinggi (HT) biasanya mempunyai struktur yang lebih sedikit setiap kilometer berbanding laluan pengagihan. Sebagai contoh, tiang rel HT 33kV dengan ketinggian 13 meter biasanya diletakkan dengan selang 80 hingga 100 meter (≈260 hingga 330 kaki), manakala selang antara menara baja berkeluli 66kV HT adalah kira-kira 200 meter (656 kaki).

Selang dan Spacing Menara Penghantaran dan Tiang Pengagih

Seperti yang disebutkan sebelumnya, selang antara menara penghantaran HT dan tiang pengagih LT ditentukan oleh faktor-faktor seperti kapasiti laluan elektrik, jenis dan struktur menara, lokasi geografi, dan kod tempatan. Berikut adalah anggaran kasar selang dan jarak untuk tiang LT dan menara HT:

  • Jarak antara Tiang Utiliti 11kV-14kV:30 – 45 meter (≈ 100 – 150 ft)

  • Jarak antara Menara 33kV:80-100 meter (≈ 260 – 330 ft)

  • Jarak antara Menara 66kV:200 meter (≈ 656 ft)

  • Jarak antara Menara 132kV:250 – 300 Meters (≈ 820 – 985 ft)

  • Jarak antara Menara 220kV:350 Meters (≈ 1150 ft)

  • Jarak antara Menara 400kV:425 – 475 Meters (≈ 1400 – 1550 ft)

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik
Komposisi dan Prinsip Kerja Sistem Pembangkit Tenaga Fotovoltaik (PV)Sistem pembangkit tenaga fotovoltaik (PV) terutamanya terdiri daripada modul PV, pengawal, inverter, bateri, dan aksesori lain (bateri tidak diperlukan untuk sistem yang terhubung ke grid). Berdasarkan ketergantungan pada grid tenaga umum, sistem PV dibahagikan kepada jenis off-grid dan grid-connected. Sistem off-grid beroperasi secara bebas tanpa bergantung pada grid utiliti. Mereka dilengkapi dengan bateri penyimpanan tenaga
Encyclopedia
10/09/2025
Bagaimana Menjaga Loji PV? State Grid Menjawab 8 Soalan O&M yang Biasa (2)
Bagaimana Menjaga Loji PV? State Grid Menjawab 8 Soalan O&M yang Biasa (2)
1. Pada hari yang panas terik, adakah komponen yang rusak dan rentan perlu diganti segera?Penggantian segera tidak disarankan. Jika penggantian diperlukan, sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Anda harus menghubungi personel operasi dan pemeliharaan (O&M) stasiun tenaga listrik dengan segera, dan meminta staf profesional untuk pergi ke lokasi untuk melakukan penggantian.2. Untuk mencegah modul fotovoltaik (PV) terkena benda berat, apakah layar pelindung kawat dapat dipasang di sekit
Encyclopedia
09/06/2025
Bagaimana Menjaga Tanaman PV? State Grid Menjawab 8 Soalan O&M yang Biasa (1)
Bagaimana Menjaga Tanaman PV? State Grid Menjawab 8 Soalan O&M yang Biasa (1)
1. Apakah kesalahan biasa sistem pembangkit tenaga fotovoltaik (PV) teragih? Apakah masalah tipikal yang mungkin berlaku pada pelbagai komponen sistem?Kesalahan biasa termasuk pemutus tidak beroperasi atau tidak bermula disebabkan voltan tidak mencapai nilai set bermula, dan penghasilan kuasa rendah akibat isu dengan modul PV atau pemutus. Masalah tipikal yang mungkin berlaku pada komponen sistem adalah hangus kotak persimpangan dan hangus tempatan modul PV.2. Bagaimana untuk menangani kesalahan
Leon
09/06/2025
Kurang Sambungan vs. Overload: Memahami Perbezaan dan Cara Melindungi Sistem Kuasa Anda
Kurang Sambungan vs. Overload: Memahami Perbezaan dan Cara Melindungi Sistem Kuasa Anda
Salah satu perbezaan utama antara litar pendek dan kelebihan beban adalah litar pendek berlaku disebabkan oleh kerosakan antara penghantar (baris-ke-baris) atau antara penghantar dan bumi (baris-ke-tanah), manakala kelebihan beban merujuk kepada situasi di mana peralatan menarik lebih banyak arus daripada kapasiti yang ditetapkan dari bekalan kuasa.Perbezaan penting lain antara kedua-duanya diterangkan dalam carta perbandingan di bawah.Istilah "kelebihan beban" biasanya merujuk kepada keadaan da
Edwiin
08/28/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda