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


Koliko stolpov in vnaprej postavljenih objektov se nahaja v razponu 1 km?

Edwiin
Edwiin
Polje: Preklopnik za strmo napajanje
China

Število distribucijskih stolpov in prenosnih stolpov v razponu od 1 kilometra presečnih vod je znatno različno glede na več dejavnikov, vključno z nivojem napetosti, vrsto električne vode, podpornim strukturo, geografsko lokacijo, lokalnimi predpisi in specifičnimi zahtevami omrežja.

V mestnih območjih so distribucijski stolpi običajno postavljeni bližje drug drugemu, medtem ko so v podeželju razmaknjeni dlje. Dodatno uporaba višjih struktur za prenos in distribucijo višjih napetosti zmanjša skupno število stolpov in tornov.

Prenosnih tornov je manj kot distribucijskih stolpov v razponu od 1 kilometra, ker jim višina omogoča daljše razdalje med strukturami.

Število distribucijskih stolpov na 1-kilometarski razpon

Kot splošna aproksimacija, starejše distribucijske namestitve običajno imajo okoli 11 distribucijskih stolpov na kilometer. Ti stolpi so razmaknjeni približno 90 metrov (300 stop) in podpirajo srednje-napetostne distribucijske sisteme (11kV do 14kV), pogosto z uporabo lesnih ali pretresanih betonskih (PSC) stolpov za nizkonapetostne (LT) aplikacije.

Število prenosnih tornov na 1-kilometarski razpon

Kot splošna smernica, prenosne vode, ki delujejo pri 110kV do 115kV, običajno imajo 3,3 do 3,6 tornov na kilometer. To se ujema s razmikom 275 do 305 metrov (približno 900 do 1000 stop) med strukturami, optimiziranimi za razred napetosti in mehanske zahteve.

Število prenosnih tornov na 1-kilometarski razpon

Kot splošna smernica, prenosne vode, ki delujejo pri 110kV do 115kV, običajno imajo 3,3 do 3,6 tornov na kilometer. To se ujema s razmikom 275 do 305 metrov (približno 900 do 1000 stop) med strukturami, optimiziranimi za razred napetosti in mehanske zahteve.

Treba je opozoriti, da so to približni podatki, in dejansko število ter razmiki med stolpi in torni lahko variirajo glede na specifične pogoje, predpise, krajevne okolice, projektna zahteva in druge dejavnike, ki vplivajo na električno infrastrukturo v območju.

Na primer, v podeželju lahko razmik med 11kV do 14kV nizkonapetostnimi (LT) stolpi preseže 30 metrov (≈100 stop), običajno pa se giblje med 30 in 45 metri (≈100 do 150 stop), kar vodi do manjšega števila stolpov na kilometer. V mestnih območjih je razmik med stolpi običajno manjši od 30 metrov (≈100 stop), kar vodi do večje gostote stolpov. Dodatno, visokonapetostne (HV) prenosne vode običajno imajo manj struktur na kilometer kot distribucijske vode. Na primer, 33kV visokonapetostne (HT) železniške stolpi z višino 13 metrov so običajno razmaknjeni 80 do 100 metrov (≈260 do 330 stop), medtem ko je razmik med 66kV HT mrežastimi jeklenimi torni približno 200 metrov (656 stop).

Razpon in razmiki med prenosnimi torni in distribucijskimi stolpi

Kot je omenjeno, je razmik med HT prenosnimi torni in LT distribucijskimi stolpi določen z dejavnikmi, kot so kapaciteta električne vode, vrsta in struktura torna, geografska lokacija in lokalni predpisi. Spodaj so približne ocene razponov in razmikov za LT stolpe in HT torne:

  • Razmik med 11kV-14kV distribucijskimi stolpi: 30 – 45 metrov (≈ 100 – 150 ft)

  • Razmik med 33kV torni: 80-100 metrov (≈ 260 – 330 ft)

  • Razmik med 66kV torni: 200 metrov (≈ 656 ft)

  • Razmik med 132kV torni: 250 – 300 metrov (≈ 820 – 985 ft)

  • Razmik med 220kV torni: 350 metrov (≈ 1150 ft)

  • Razmik med 400kV torni: 425 – 475 metrov (≈ 1400 – 1550 ft)

Podari in ohrani avtorja!
Priporočeno
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje sistemov fotovoltaične energije
Sestava in delovanje fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energijeFotovoltaični (PV) sistem za proizvodnjo električne energije je predvsem sestavljen iz PV modulov, nadzornika, inverterja, baterij in drugih pripomočkov (baterije niso potrebne za sisteme, povezane z omrežjem). Glede na odvisnost od javnega električnega omrežja so PV sistemi razdeljeni na neomrežne in omrežne tipe. Neomrežni sistemi delujejo samostojno, ne da bi se opirali javnemu električnemu omrežju. Opričujo s
Encyclopedia
10/09/2025
Kako vzdrževati fotovoltačno elektrarno? Državna mreža odgovori na 8 pogostih vprašanj o vzdrževanju in servisu (2)
Kako vzdrževati fotovoltačno elektrarno? Državna mreža odgovori na 8 pogostih vprašanj o vzdrževanju in servisu (2)
1. Na parilni suncan dan, ali je potrebno takoj zamenjati poškodovane ranljive komponente?Takojšnja zamenjava ni priporočljiva. Če je zamenjava nujna, je smiselno to storiti zjutraj ali popoldne. Kontaktirajte takoj osebje za operiranje in vzdrževanje (O&M) elektrarne in poskrbite, da na mesto pristanejo strokovnjaki za zamenjavo.2. Za preprečevanje udarjanja težkih predmetov v fotovoltaične (PV) modulke, je mogoče namestiti zaščitne žične mreže okoli PV polj?Namestitev zaščitnih žičnih mrež
Encyclopedia
09/06/2025
Kako vzdrževati fotovoltačno elektrarno? Državna mreža odgovori na 8 pogostih vprašanj o vzdrževanju in obrti (1)
Kako vzdrževati fotovoltačno elektrarno? Državna mreža odgovori na 8 pogostih vprašanj o vzdrževanju in obrti (1)
1. Kateri so običajni napaki distribuiranih fotovoltaičnih (PV) sistemov za proizvodnjo električne energije? Kateri tipični problemi se lahko pojavijo v različnih komponentah sistema?Običajni napaki vključujejo nezmožnost delovanja ali zaganjanja inverterjev zaradi nizek voltaz, ki ne doseže začetno določeno vrednost, ter nizko proizvodnjo energije zaradi težav s PV moduli ali inverterji. Tipični problemi, ki se lahko pojavijo v komponentah sistema, so zgorela povezovalna škatla in lokalno zgore
Leon
09/06/2025
Kratki krog vs. preobremenitev: Razumevanje razlik in zaščita vašega električnega sistema
Kratki krog vs. preobremenitev: Razumevanje razlik in zaščita vašega električnega sistema
Eden izmed glavnih razlik med krajčim in preobremenitvijo je, da se krajč nastane zaradi napake med vodili (faza-faza) ali med vodilom in zemljo (faza-zemlja), medtem ko se preobremitev nanaša na situacijo, ko oprema povleče večjo tok kot njena predvidena zmogljivost iz električnega omrežja.Druga ključna razlika med obeh je razložena v spodnjem primerjalnem pregledu.Izraz "preobremitev" običajno nanaša na stanje v vezju ali povezanem napravi. Veze se šteje za preobremenjeno, ko presežejo povezan
Edwiin
08/28/2025
Povpraševanje
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja