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


Сколько опор и башен расположено в пределах 1-километрового участка?

Edwiin
Поле: Выключатель питания
China

Количество опор распределения и линий электропередачи на участке длиной 1 километр значительно варьируется в зависимости от множества факторов, включая уровень напряжения, тип линии электропередачи, конструкцию опор, географическое положение, местные нормативы и специфические требования сети.

В городских районах опоры распределения обычно устанавливаются на более близком расстоянии друг от друга, тогда как в сельской местности они расположены дальше. Кроме того, использование более высоких конструкций для передачи и распределения электроэнергии с высоким напряжением уменьшает общее количество опор и линий.

Опоры линий электропередачи встречаются реже, чем опоры распределения, на участке длиной 1 километр, поскольку их высота позволяет увеличивать расстояние между ними.

Количество опор распределения на 1 километр

В качестве приблизительного значения, старые установки распределения обычно имеют около 11 опор на километр. Эти опоры расположены примерно на расстоянии 90 метров (300 футов) друг от друга и поддерживают системы среднего напряжения (11 кВ до 14 кВ), часто используя деревянные или предварительно напряженные железобетонные (ПНЖБ) опоры для применения с низким напряжением (НН).

Количество опор линий электропередачи на 1-километровый участок

В качестве общего руководства, линии электропередачи, работающие на напряжении 110 кВ до 115 кВ, обычно имеют 3,3 до 3,6 опор на километр. Это соответствует расстоянию 275 до 305 метров (примерно 900 до 1000 футов) между конструкциями, оптимизированным для класса напряжения и механических нагрузок.

Количество опор линий электропередачи на 1-километровый участок

В качестве общего руководства, линии электропередачи, работающие на напряжении 110 кВ до 115 кВ, обычно имеют 3,3 до 3,6 опор на километр. Это соответствует расстоянию 275 до 305 метров (примерно 900 до 1000 футов) между конструкциями, оптимизированным для класса напряжения и механических нагрузок.

Следует отметить, что это приблизительные значения, и фактическое количество и расстояние между опорами и линиями может варьироваться в зависимости от конкретных условий, нормативов, местной среды, требований проекта и других факторов, влияющих на электрическую инфраструктуру в данной области.

Например, в сельских районах расстояние между опорами с низким напряжением (НН) 11 кВ до 14 кВ может превышать 30 метров (≈100 футов), обычно находясь в диапазоне от 30 до 45 метров (≈100 до 150 футов), что приводит к меньшему количеству опор на километр. В городских районах расстояние между опорами обычно меньше 30 метров (≈100 футов), что приводит к более высокой плотности опор. Кроме того, линии электропередачи с высоким напряжением (ВН) обычно имеют меньше конструкций на километр, чем линии распределения. Например, опоры железнодорожных линий с высоким напряжением (ВН) 33 кВ высотой 13 метров обычно расположены на расстоянии 80 до 100 метров (≈260 до 330 футов), а расстояние между решетчатыми стальными опорами ВН 66 кВ составляет примерно 200 метров (656 футов).

Расстояние и интервал между опорами линий электропередачи и опорами распределения

Как уже упоминалось, расстояние между опорами линий электропередачи с высоким напряжением (ВН) и опорами распределения с низким напряжением (НН) определяется такими факторами, как пропускная способность линии, тип и конструкция опор, географическое положение и местные нормативы. Ниже приведены приблизительные оценки расстояний и интервалов для опор НН и ВН:

  • Расстояние между опорами с напряжением 11 кВ-14 кВ: 30 – 45 метров (≈ 100 – 150 футов)

  • Расстояние между опорами 33 кВ: 80-100 метров (≈ 260 – 330 футов)

  • Расстояние между опорами 66 кВ: 200 метров (≈ 656 футов)

  • Расстояние между опорами 132 кВ: 250 – 300 метров (≈ 820 – 985 футов)

  • Расстояние между опорами 220 кВ: 350 метров (≈ 1150 футов)

  • Расстояние между опорами 400 кВ: 425 – 475 метров (≈ 1400 – 1550 футов)

Оставить чаевые и поощрить автора

Рекомендуемый

Почему сердечник трансформатора должен заземляться только в одной точке Не является ли многоточечное заземление более надежным
Почему сердечник трансформатора должен быть заземлен?Во время работы сердечник трансформатора, а также металлические конструкции, части и компоненты, фиксирующие сердечник и обмотки, находятся в сильном электрическом поле. Под воздействием этого электрического поля они приобретают относительно высокий потенциал по отношению к земле. Если сердечник не заземлен, между сердечником и заземленными крепежными конструкциями и баком будет существовать разность потенциалов, что может привести к периодиче
01/29/2026
Понимание нейтрального заземления трансформатора
I. Что такое нейтральная точка?В трансформаторах и генераторах нейтральная точка — это конкретная точка в обмотке, где абсолютное напряжение между этой точкой и каждым внешним выводом одинаково. На приведенной ниже схеме точкаOпредставляет собой нейтральную точку.II. Почему нейтральная точка нуждается в заземлении?Электрический способ соединения нейтральной точки с землей в трехфазной системе переменного тока называетсяметодом заземления нейтрали. Этот метод заземления напрямую влияет на:безопас
01/29/2026
Несбалансированность напряжения: короткое замыкание на землю, обрыв линии или резонанс?
Однофазное замыкание на землю, обрыв линии (открытая фаза) и резонанс могут вызывать несимметрию трехфазного напряжения. Правильное различение между ними необходимо для быстрого устранения неисправностей.Однофазное замыкание на землюХотя однофазное замыкание на землю вызывает несимметрию трехфазного напряжения, величина межфазного напряжения остается неизменной. Оно может быть классифицировано на два типа: металлическое замыкание и неметаллическое замыкание. При металлическом замыкании напряжени
11/08/2025
Состав и принцип работы систем фотогенерации электричества
Состав и принцип работы фотоэлектрических (ФЭ) систем генерации электроэнергииФотоэлектрическая (ФЭ) система генерации электроэнергии в основном состоит из ФЭ модулей, контроллера, инвертора, аккумуляторов и других компонентов (аккумуляторы не требуются для систем, подключенных к сети). В зависимости от того, полагается ли она на общественную электросеть, ФЭ системы делятся на автономные и подключенные к сети. Автономные системы работают независимо, без использования сетевой энергии. Они оснащен
10/09/2025
Запрос
+86
Нажмите для загрузки файла
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса