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


Ile słupów i wież znajduje się w odstępie 1 km?

Edwiin
Edwiin
Pole: Włącznik zasilania
China

Liczba słupów dystrybucyjnych i wież przesyłowych w ciągu 1 kilometra linii powietrznych różni się znacznie w zależności od wielu czynników, w tym poziomu napięcia, typu linii energetycznej, konstrukcji nośnej, lokalizacji geograficznej, lokalnych przepisów oraz specyficznych wymagań sieci.

W obszarach miejskich słupy dystrybucyjne są zazwyczaj umieszczane w bliższych odstępach, podczas gdy na terenach wiejskich są one rozstawione dalej od siebie. Ponadto użycie wyższych konstrukcji dla przesyłowych linii o wyższym napięciu zmniejsza ogólną liczbę wież i słupów.

Wieże przesyłowe występują w mniejszej liczbie niż słupy dystrybucyjne w ciągu 1 kilometra, ponieważ ich wysokość umożliwia dłuższe odstępy między konstrukcjami.

Liczba słupów dystrybucyjnych na 1 kilometr

Jako przybliżenie, starsze instalacje dystrybucyjne mają zazwyczaj około 11 słupów na kilometr. Słupy te są rozmieszczone w odstępach około 90 metrów (300 stóp) i wspierają systemy dystrybucyjne średniego napięcia (11kV do 14kV), często używając słupów drewnianych lub prefabrykowanych z betonu sprężonego (PSC) dla zastosowań niskiego napięcia (LT).

Liczba wież przesyłowych na 1-kilometrowy odcinek

Jako ogólne wytyczne, linie przesyłowe działające przy napięciu 110kV do 115kV mają zazwyczaj 3,3 do 3,6 wież na kilometr. To odpowiada odstępom 275 do 305 metrów (około 900 do 1000 stóp) między konstrukcjami, zoptymalizowanymi pod kątem klasy napięcia i wymagań mechanicznych.

Liczba wież przesyłowych na 1-kilometrowy odcinek

Jako ogólne wytyczne, linie przesyłowe działające przy napięciu 110kV do 115kV mają zazwyczaj 3,3 do 3,6 wież na kilometr. To odpowiada odstępom 275 do 305 metrów (około 900 do 1000 stóp) między konstrukcjami, zoptymalizowanymi pod kątem klasy napięcia i wymagań mechanicznych.

Warto zauważyć, że to są przybliżone wartości, a rzeczywista liczba i odstępy między słupami i wieżami mogą się różnić w zależności od specyficznych warunków, przepisów, lokalnych środowisk, wymagań projektowych i innych czynników wpływających na infrastrukturę elektryczną w danym obszarze.

Na przykład, w regionach wiejskich odstępy między słupami dystrybucyjnymi 11kV do 14kV niskiego napięcia (LT) mogą przekraczać 30 metrów (≈100 stóp), zazwyczaj mieszcząc się w zakresie 30 do 45 metrów (≈100 do 150 stóp), co prowadzi do mniejszej liczby słupów na kilometr. W obszarach miejskich odstępy między słupami są często mniejsze niż 30 metrów (≈100 stóp), co prowadzi do wyższej gęstości słupów. Ponadto, linie przesyłowe wysokiego napięcia (HV) mają zazwyczaj mniej konstrukcji na kilometr niż linie dystrybucyjne. Na przykład, słupy kolejowe wysokiego napięcia (HT) 33kV o wysokości 13 metrów są zazwyczaj rozmieszczone w odstępach 80 do 100 metrów (≈260 do 330 stóp), podczas gdy odstęp między kratownicowymi stalowymi wieżami 66kV wynosi około 200 metrów (656 stóp).

Odstępy i odległości między wieżami przesyłowymi i słupami dystrybucyjnymi

Jak wcześniej wspomniano, odstępy między wieżami przesyłowymi wysokiego napięcia (HT) i słupami dystrybucyjnymi niskiego napięcia (LT) są określone przez czynniki takie jak zdolność przewodzenia linii, typ i konstrukcja wieży, lokalizacja geograficzna i lokalne przepisy. Poniżej przedstawiono przybliżone odstępy i odległości dla słupów LT i wież HT:

  • Odległość między słupami dystrybucyjnymi 11kV-14kV:30 – 45 metrów (≈ 100 – 150 ft)

  • Odległość między wieżami 33kV:80-100 metrów (≈ 260 – 330 ft)

  • Odległość między wieżami 66kV:200 metrów (≈ 656 ft)

  • Odległość między wieżami 132kV:250 – 300 metrów (≈ 820 – 985 ft)

  • Odległość między wieżami 220kV:350 metrów (≈ 1150 ft)

  • Odległość między wieżami 400kV:425 – 475 metrów (≈ 1400 – 1550 ft)

Daj napiwek i zachęć autora
Polecane
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych
Skład i zasada działania systemów fotowoltaicznych (PV)Systemy fotowoltaiczne (PV) składają się głównie z modułów PV, kontrolera, inwertera, baterii i innych akcesoriów (baterie nie są wymagane w systemach podłączonych do sieci). W zależności od tego, czy system opiera się na publicznej sieci energetycznej, systemy PV dzielą się na systemy izolowane i podłączone do sieci. Systemy izolowane działają niezależnie, bez opierania się na sieci energetycznej. Są wyposażone w baterie przechowujące energ
Encyclopedia
10/09/2025
Jak utrzymywać farmę PV? State Grid odpowiada na 8 najczęstszych pytań dotyczących O&M (2)
Jak utrzymywać farmę PV? State Grid odpowiada na 8 najczęstszych pytań dotyczących O&M (2)
1. W upalonym słońcu, czy uszkodzone wrażliwe komponenty wymagają natychmiastowej wymiany?Natychmiastowa wymiana nie jest zalecana. Jeśli wymiana jest konieczna, najlepiej przeprowadzić ją rano lub późnym popołudniem. Powinieneś natychmiast skontaktować się z personelem ds. eksploatacji i utrzymania (O&M) elektrowni, aby specjalistyczny personel mógł przybyć na miejsce i dokonać wymiany.2. Czy w celu ochrony modułów fotowoltaicznych przed uderzeniami ciężkich obiektów można zainstalować siat
Encyclopedia
09/06/2025
Jak utrzymywać elektrownię fotowoltaiczną? State Grid odpowiada na 8 najczęstszych pytań dotyczących O&M (1)
Jak utrzymywać elektrownię fotowoltaiczną? State Grid odpowiada na 8 najczęstszych pytań dotyczących O&M (1)
1. Jakie są typowe usterki w rozproszonych systemach fotowoltaicznych (FV)? Jakie typowe problemy mogą wystąpić w różnych komponentach systemu?Typowe usterki obejmują niezdolność inwerterów do działania lub uruchomienia z powodu niewystarczającego napięcia, które nie osiąga wartości startowej, oraz niską wydajność generowania energii spowodowaną problemami z modułami FV lub inwerterami. Typowe problemy, które mogą wystąpić w komponentach systemu, to przepalenie skrzynek połączeń i lokalne przepa
Leon
09/06/2025
Krótkie spięcie kontra przeciążenie: Zrozumienie różnic i jak chronić swój system zasilania
Krótkie spięcie kontra przeciążenie: Zrozumienie różnic i jak chronić swój system zasilania
Jednym z głównych różnic między zwarciem i przeciążeniem jest to, że zwarcie występuje w wyniku uszkodzenia między przewodnikami (linia do linii) lub między przewodnikiem a ziemią (linia do ziemi), podczas gdy przeciążenie odnosi się do sytuacji, w której urządzenie pobiera większy prąd niż jego nominalna pojemność z zasilania.Inne kluczowe różnice między tymi dwoma stanami są wyjaśnione w poniższej tabeli porównawczej.Termin „przeciążenie” zwykle odnosi się do stanu w obwodzie lub podłączonym u
Edwiin
08/28/2025
Zapytanie
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej