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


१ किलोमिटर फासलामा कति पोलहरू र टावरहरू छन्?

Edwiin
फील्ड: विद्युत स्विच
China

१ किलोमिटरको ओवरहेड लाइनहरूको भित्र वितरण स्तंभहरू र प्रसारण टावरहरूको संख्या विभिन्न घटनाहरू जस्तै वोल्टेज स्तर, शक्ति लाइनको प्रकार, समर्थन संरचना, भौगोलिक स्थान, स्थानीय नियम, र विशिष्ट ग्रिड आवश्यकताहरूद्वारा बढी फरक पर्छ।

शहरी क्षेत्रहरूमा, वितरण उपयोग गरिने स्तंभहरू सामान्यतया अधिक नजिक अंतरमा राखिन्छ, तर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यी स्तंभहरू दूर अंतरमा राखिन्छ। यसको अतिरिक्त, उच्च वोल्टेजको प्रसारण र वितरणका लागि उच्च संरचनाहरूको प्रयोग गर्दा स्तंभहरू र टावरहरूको कुल संख्या घट्छ।

शक्ति प्रसारण टावरहरू १ किलोमिटरको दूरीमा वितरण स्तंभहरू भन्दा कम छन्, किनभने उनीहरूको ऊँचाई ले संरचनाहरूबीच लामो अंतर गर्न सक्छ।

१-किलोमिटरमा वितरण स्तंभहरूको संख्या

सामान्य अनुमानमा, पुरानो वितरण स्थापनाहरूमा १ किलोमिटरमा लगभग ११ उपयोग गरिने स्तंभहरू हुन्छन्। यी स्तंभहरू सामान्यतया ९० मिटर (३०० फिट) अंतरमा राखिन्छ र मध्यम वोल्टेज वितरण प्रणाली (११kV देखि १४kV) समर्थन गर्छ, यसमा अक्सर लामो टेन्सन (LT) अनुप्रयोगका लागि लकडामा वा प्रेस्ट्रेस्ड कंक्रिट (PSC) स्तंभहरू प्रयोग गरिन्छ।

१-किलोमिटर स्पानमा प्रसारण टावरहरूको संख्या

सामान्य निर्देशनमा, ११०kV देखि ११५kV वोल्टेजमा सञ्चालन गर्ने प्रसारण लाइनहरूमा सामान्यतया १ किलोमिटरमा ३.३ देखि ३.६ टावरहरू हुन्छन्। यो अंतरमा २७५ देखि ३०५ मिटर (लगभग ९०० देखि १००० फिट) संरचनाहरू बीच अंतर राखिन्छ, जसले वोल्टेज वर्ग र यांत्रिक भारको आवश्यकताको लागि अनुकूलित छ।

१-किलोमिटर स्पानमा प्रसारण टावरहरूको संख्या

सामान्य निर्देशनमा, ११०kV देखि ११५kV वोल्टेजमा सञ्चालन गर्ने प्रसारण लाइनहरूमा सामान्यतया १ किलोमिटरमा ३.३ देखि ३.६ टावरहरू हुन्छन्। यो अंतरमा २७५ देखि ३०५ मिटर (लगभग ९०० देखि १००० फिट) संरचनाहरू बीच अंतर राखिन्छ, जसले वोल्टेज वर्ग र यांत्रिक भारको आवश्यकताको लागि अनुकूलित छ।

यो ध्यानमा राख्नुहोस्, यी अनुमानित मानहरू हुन्, र वास्तविक स्तंभहरू र टावरहरूको संख्या र अंतर विशिष्ट शर्तहरू, नियमहरू, स्थानीय वातावरण, परियोजना आवश्यकताहरू, र अन्य आवश्यकताहरू जसले क्षेत्रको विद्युत प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ भने फरक पर्न सक्छ।

उदाहरणका लागि, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, ११kV देखि १४kV लामो टेन्सन (LT) उपयोग गरिने स्तंभहरूको अंतर ३० मिटर (लगभग १०० फिट) भन्दा बढी पार्न सक्छ, सामान्यतया ३० देखि ४५ मिटर (लगभग १०० देखि १५० फिट) अंतरमा राखिन्छ, यसले १ किलोमिटरमा कम स्तंभहरू पर्न सक्छ। शहरी क्षेत्रहरूमा, स्तंभहरूको अंतर अक्सर ३० मिटर (लगभग १०० फिट) भन्दा कम हुन्छ, यसले अधिक घनत्वको स्तंभहरू पर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, उच्च वोल्टेज (HV) प्रसारण लाइनहरूमा वितरण लाइनहरू भन्दा कम संरचनाहरू पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, १३ मिटर उचाईको ३३kV उच्च टेन्सन (HT) रेल स्तंभहरू सामान्यतया ८० देखि १०० मिटर (लगभग २६० देखि ३३० फिट) अंतरमा राखिन्छ, तर ६६kV HT लैटिस स्टील टावरहरूको अंतर लगभग २०० मिटर (६५६ फिट) हुन्छ।

प्रसारण टावरहरू र वितरण स्तंभहरूको स्पान र अंतर

पहिले उल्लेखित गरिएको जस्तै, HT प्रसारण टावरहरू र LT वितरण स्तंभहरूको अंतर शक्ति लाइनको क्षमता, टावरको प्रकार र संरचना, भौगोलिक स्थान, र स्थानीय कोडहरू जस्ता घटनाहरूद्वारा निर्धारित हुन्छ। यहाँ LT स्तंभहरू र HT टावरहरूको लागि अनुमानित स्पान र अंतरहरू छन्:

  • ११kV-१४kV उपयोग गरिने स्तंभहरूको अंतर: ३० - ४५ मिटर (लगभग १०० - १५० फिट)

  • ३३kV टावरहरूको अंतर: ८०-१०० मिटर (लगभग २६० - ३३० फिट)

  • ६६kV टावरहरूको अंतर: २०० मिटर (लगभग ६५६ फिट)

  • १३२kV टावरहरूको अंतर: २५० - ३०० मिटर (लगभग ८२० - ९८५ फिट)

  • २२०kV टावरहरूको अंतर: ३५० मिटर (लगभग ११५० फिट)

  • ४००kV टावरहरूको अंतर: ४२५ - ४७५ मिटर (लगभग १४०० - १५५० फिट)

लेखकलाई टिप दिनुहोस् र प्रोत्साहन दिनुहोस्

सिफारिश गरिएको

यस्तो विद्युत ट्रान्सफार्मरको कोरलाई केवल एउटै बिन्दुमा ग्राउन्ड गर्नुपर्छ? धेरै बिन्दुहरूमा ग्राउन्ड गर्ने अधिक विश्वसनीय छैन?
ट्रान्सफर्मर कोरलाई ग्राउंड गर्नुपर्छ किन?संचालनको समयमा, ट्रान्सफर्मर कोर र त्यसको धातु प्रणाली, भागहरू, र घटकहरू जसले कोर र वाइंडिङहरूलाई ठोक्दछन्, एउटा मजबुत विद्युत क्षेत्रमा अवस्थित छन्। यस विद्युत क्षेत्रको प्रभावमा, यी भागहरू धराको सापेक्षमा उच्च विभव प्राप्त गर्छन्। यदि कोर ग्राउंड गरिँदैन भने, कोर र ग्राउंड गरिएको फिक्सिङ संरचना र टङ बीचमा विभवान्तर रहनेछ, जुन अनिर्दिष्ट डिस्चार्ज हुन सक्छ।अतिरिक्तमा, संचालनको समयमा, वाइंडिङहरूको आसपास एक मजबुत चुम्बकीय क्षेत्र छ। कोर र विभिन्न धातु संर
01/29/2026
ट्रान्सफर्मर न्यूट्रल ग्राउंडिङको बुझाउन
I. न्यूट्रल पाइंट क्या है?ट्रांसफोर्मर और जनरेटर में, न्यूट्रल पाइंट एक विशिष्ट बिंदु होता है जहाँ इस बिंदु और प्रत्येक बाह्य टर्मिनल के बीच निरपेक्ष वोल्टेज समान होता है। निम्नलिखित आरेख में, बिंदुOन्यूट्रल पाइंट को दर्शाता है।II. न्यूट्रल पाइंट को ग्राउंड क्यों किया जाता है?तीन-फेज एसी पावर सिस्टम में न्यूट्रल पाइंट और पृथ्वी के बीच की विद्युत संयोजन विधि कोन्यूट्रल ग्राउंडिंग विधिकहा जाता है। यह ग्राउंडिंग विधि सीधे प्रभाव डालती है:पावर ग्रिड की सुरक्षा, विश्वसनीयता और आर्थिकता पर;सिस्टम उपकर
01/29/2026
वोल्टेज असंतुलन: ग्राउंड फाउल्ट, ओपन लाइन, वा रेझोनेन्स?
एकल-पहर ग्राउंडिङ, लाइन भङ्ग (ओपन-फेज) र रेझोनेन्स सबैभन्दा तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्न सक्छ। तिनीहरू बीच ठिक फरक गर्ने जल्दी ट्राबलशूटिङको लागि आवश्यक छ।एकल-पहर ग्राउंडिङयद्यपि एकल-पहर ग्राउंडिङ तीन-पहर वोल्टेज असमतुल्यता उत्पन्न गर्छ, लाइन-बीच वोल्टेज मात्रा अपरिवर्तित रहन्छ। यसलाई दुई प्रकारमा विभाजित गर्न सकिन्छ: धातुको ग्राउंडिङ र गैर-धातुको ग्राउंडिङ। धातुको ग्राउंडिङमा, दोषग्रस्त फेज वोल्टेज शून्यमा पर्छ, र अन्य दुई फेज वोल्टेज √3 (लगभग १.७३२) गुना बढ्छ। गैर-धातुको ग्राउंडिङमा
11/08/2025
फोटोवोल्टेइक विद्युत उत्पादन प्रणालीको संरचना र कामदायी सिद्धान्त
फोटोवोल्टेइक (PV) विद्युत उत्पादन प्रणालीको संरचना र कामकाजको सिद्धान्तफोटोवोल्टेइक (PV) विद्युत उत्पादन प्रणाली मुख्यतया PV मॉड्यूल, नियन्त्रक, इन्वर्टर, बैटरी र अन्य अनुपरिच्छेदहरू (ग्रिड-सम्बद्ध प्रणालीहरूमा बैटरी आवश्यक छैन) भित्र्याउँछ। यस प्रणालीले यदि यसलाई सार्वजनिक विद्युत ग्रिड भर्खरा गर्छ भने, PV प्रणालीलाई ऑफ-ग्रिड र ग्रिड-सम्बद्ध दुई प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। ऑफ-ग्रिड प्रणालीहरू सार्वजनिक विद्युत ग्रिडबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्। यी प्रणालीहरूमा ऊर्जा-संचयन बैटरीहरू शामिल छन् जसले
10/09/2025
संदेश प्रेषण गर्नुहोस्
+86
फाइल अपलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्
डाउनलोड
IEE Business अनुप्रयोग प्राप्त गर्नुहोस्
IEE-Business एप्प प्रयोग गरी उपकरण खोज्नुहोस्, समाधान प्राप्त गर्नुहोस्, विशेषज्ञहरूसँग जडान गर्नुहोस्, र कुनै पनि समय कुनै पनि ठाउँमा उद्योग सहयोगमा सहभागी हुनुहोस् - आफ्नो विद्युत प्रकल्प र व्यवसाय विकासका लागि पूर्ण समर्थन।