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


Hvor mange støtter og tårn er plassert innenfor et strekning på 1 km?

Edwiin
Felt: Strømskru
China

Antall fordelingsstolper og overføringsmastene innenfor en 1-kilometer strekning av luftledninger varierer betydelig basert på flere faktorer, inkludert spenningsnivå, type strømledning, støttestruktur, geografisk beliggenhet, lokale regler, og spesifikke nettverkskrav.

I byområder er fordelingsstolper vanligvis plassert med kortere mellomrom, mens de i landlige områder er mer spredt. I tillegg reduserer bruk av høyere strukturer for høyere spenning overføring og distribusjon det totale antallet mastene og stolper.

Overføringsmastene er færre i antall enn fordelingsstolper innenfor en 1-kilometer strekning, da deres høyde muliggjør lengre spenn mellom strukturer.

Antall fordelingsstolper per 1-kilometer

Som en generell tilnærming har eldre fordelingsinstallasjoner vanligvis rundt 11 fordelingsstolper per kilometer. Disse stolpene er plassert omtrent 90 meter (300 fot) fra hverandre og støtter mediumspenningsdistribusjonssystemer (11kV til 14kV), ofte ved bruk av tre- eller forspent betong (PSC) stolper for lavspenning (LT) applikasjoner.

Antall overføringsmastene per 1-kilometer spenn

Som en generell retningslinje har overføringslinjer som opererer med 110kV til 115kV typisk 3,3 til 3,6 mastene per kilometer. Dette tilsvarer et mellomrom på 275 til 305 meter (omtrent 900 til 1000 fot) mellom strukturer, optimalisert for spenningsklasse og mekaniske lastkrav.

Antall overføringsmastene per 1-kilometer spenn

Som en generell retningslinje har overføringslinjer som opererer med 110kV til 115kV typisk 3,3 til 3,6 mastene per kilometer. Dette tilsvarer et mellomrom på 275 til 305 meter (omtrent 900 til 1000 fot) mellom strukturer, optimalisert for spenningsklasse og mekaniske lastkrav.

Det bør merkes at disse er tilnærmede verdier, og det faktiske antallet og mellomrommet mellom stolper og mastene kan variere avhengig av spesifikke forhold, regler, lokale miljøer, prosjektkrav, og andre faktorer som påvirker elektrisk infrastruktur i området.

For eksempel, i landlige områder kan mellomrommet mellom 11kV til 14kV lavspenning (LT) fordelingsstolper overstige 30 meter (≈100 fot), typisk varierende fra 30 til 45 meter (≈100 til 150 fot), noe som fører til færre stolper per kilometer. I byområder er stolpeavstand ofte mindre enn 30 meter (≈100 fot), noe som fører til en høyere tetthet av stolper. I tillegg har høyspennings (HV) overføringslinjer generelt færre strukturer per kilometer enn fordelingslinjer. For eksempel er 33kV høyspenning (HT) jernbane stolper med en høyde på 13 meter vanligvis plassert 80 til 100 meter (≈260 til 330 fot) fra hverandre, mens spennet mellom 66kV HT gitterstål mastene er omtrent 200 meter (656 fot).

Spenn og avstand mellom overføringsmastene og fordelingsstolper

Som nevnt tidligere, er avstanden mellom HT overføringsmastene og LT fordelingsstolper bestemt av faktorer som strømledningskapasitet, mastetype og -struktur, geografisk beliggenhet, og lokale regler. Følgende er grove estimater av spenn og avstander for LT stolper og HT mastene:

  • Avstand mellom 11kV-14kV fordelingsstolper:30 – 45 meter (≈ 100 – 150 fot)

  • Avstand mellom 33kV mastene:80-100 meter (≈ 260 – 330 fot)

  • Avstand mellom 66kV mastene:200 meter (≈ 656 fot)

  • Avstand mellom 132kV mastene:250 – 300 meter (≈ 820 – 985 fot)

  • Avstand mellom 220kV mastene:350 meter (≈ 1150 fot)

  • Avstand mellom 400kV mastene:425 – 475 meter (≈ 1400 – 1550 fot)

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Hvorfor må en transformatorjernkjerne kun jordfastes på ett punkt Er ikke fler-punkts jordfasting mer pålitelig
Hvorfor må transformatorjernkjernen være jordet?Under drift er transformatorjernkjernen, sammen med metallstrukturene, delene og komponentene som fastgjør kjernen og spolepakkene, plassert i et sterk elektrisk felt. Under innflytelsen av dette elektriske feltet oppnår de en relativt høy potensialforskjell i forhold til jord. Hvis kjernen ikke er jordet, vil det være en potensialforskjell mellom kjernen og de jordede klemmekonstruksjonene og tanken, som kan føre til periodisk utløsning.I tillegg
01/29/2026
Forståelse av transformatorers nøytral jord kobling
I. Hva er et nøytralpunkt?I transformatorer og generatorer er nøytralpunktet et spesifikt punkt i vindingen der den absolutte spenningen mellom dette punktet og hver ekstern terminal er lik. I figuren under representerer punktOnøytralpunktet.II. Hvorfor må nøytralpunktet jordas?Den elektriske koblingsmetoden mellom nøytralpunktet og jord i et tre-fase vekselstrømsnett kalles fornøytralkobling. Denne koblingsmetoden påvirker direkte:Sikkerheten, påliteligheten og økonomien til kraftnettet;Valg av
01/29/2026
Spenningsubalans: Jordspor, åpen ledning eller resonans?
Enfasegrunding, kabelbrudd (åpen fase) og resonans kan alle føre til ubalansert tre-fase spenning. Det er viktig å kunne skille riktig mellom dem for hurtig feilsøking.EnfasegrundingSelv om enfasegrunding fører til ubalansert tre-fase spenning, forblir spenningsmålet mellom linjene uforandret. Det kan deles inn i to typer: metallisk grunding og ikke-metallisk grunding. Ved metallisk grunding faller spenningen i den defekte fasen til null, mens spenningen i de to andre fasene øker med en faktor p
11/08/2025
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solcelleanlegg
Sammensetning og arbeidsprinsipp for solenergi (PV) systemerEt solenergi (PV) system består hovedsakelig av PV-moduler, en styreenhet, en inverter, batterier og andre tilbehør (batterier er ikke nødvendige for nettforbindte systemer). Basert på om det er avhengig av det offentlige kraftnettet, deles PV-systemer inn i nettfradelt og nettforbundne typer. Nettfradelte systemer fungerer uavhengig uten å stole på kraftnettet. De er utstyrt med energilagringbatterier for å sikre stabil strømforsyning,
10/09/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning