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


Koliko je štapova i torana situirano u rasponu od 1 km

Edwiin
Edwiin
Polje: Prekidač struje
China

Broj distribucijskih stubova i toranjeva za prijenos unutar rastojanja od 1 kilometar nadzemnih linija značajno varira u zavisnosti od mnogo faktora, uključujući nivo napona, tip električne mreže, nosačku konstrukciju, geografsku lokaciju, lokalne propise i specifične zahteve mreže.

U urbanim područjima, distribucijski stubovi su obično postavljeni na bližim intervalima, dok su u ruralnim regionima razmaknutiji. Takođe, korišćenje viših konstrukcija za prijenos visokog napona i distribuciju smanjuje ukupan broj toranjeva i stubova.

Toranjevi za prijenos električne energije su manjeg broja nego distribucijski stubovi unutar rastojanja od 1 kilometar, jer im njihova visina omogućava duže rasponove između struktura.

Broj distribucijskih stubova po 1 kilometru

Kao opšta aproksimacija, stariji distribucijski instalacije obično imaju oko 11 stubova po kilometru. Ovi stubovi su razmaknuti približno 90 metara (300 stopa) i podržavaju sisteme srednjeg napona (11kV do 14kV), često koristeći drvene ili prenaprezane betonske (PSC) stubove za primene niskog napona (LT).

Broj toranjeva za prijenos po 1-kilometarskom rasponu

Kao opšta smernica, linije za prijenos sa 110kV do 115kV obično imaju 3.3 do 3.6 toranjeva po kilometru. To odgovara razmaku od 275 do 305 metara (približno 900 do 1000 stopa) između struktura, optimiziranom za klasu napona i mehaničke opterećenja.

Broj toranjeva za prijenos po 1-kilometarskom rasponu

Kao opšta smernica, linije za prijenos sa 110kV do 115kV obično imaju 3.3 do 3.6 toranjeva po kilometru. To odgovara razmaku od 275 do 305 metara (približno 900 do 1000 stopa) između struktura, optimiziranom za klasu napona i mehaničke opterećenja.

Trebalo bi napomenuti da su ovo približne vrednosti, a zapravi broj i razmak između stubova i toranjeva može varirati u zavisnosti od specifičnih uslova, propisa, lokalnog okruženja, zahteva projekta i drugih faktora koji utiču na električnu infrastrukturu u tom području.

Na primer, u ruralnim područjima, razmak između 11kV do 14kV LT stubova može premašiti 30 metara (≈100 stopa), obično se kreće od 30 do 45 metara (≈100 do 150 stopa), što rezultira manjim brojem stubova po kilometru. U urbanim područjima, razmak između stubova je često manji od 30 metara (≈100 stopa), što dovodi do veće gustine stubova. Takođe, linije visokog napona (HV) obično imaju manje struktura po kilometru nego distribucijske linije. Na primer, 33kV HT željeznički stubovi visine 13 metara su obično razmaknuti 80 do 100 metara (≈260 do 330 stopa), dok je raspon između 66kV HT rešetastičkih čeličnih toranjeva približno 200 metara (656 stopa).

Raspon i razmak između toranjeva za prijenos i distribucijskih stubova

Kao što je prethodno navedeno, razmak između HT toranjeva i LT stubova određen je faktorima kao što su kapacitet električne mreže, tip i struktura toranjeva, geografska lokacija i lokalni propisi. Slede približne procene raspona i razmaka za LT stubove i HT toranjeve:

  • Razmak između 11kV-14kV LT stubova: 30 – 45 metara (≈ 100 – 150 ft)

  • Razmak između 33kV toranjeva: 80-100 metara (≈ 260 – 330 ft)

  • Razmak između 66kV toranjeva: 200 metara (≈ 656 ft)

  • Razmak između 132kV toranjeva: 250 – 300 metara (≈ 820 – 985 ft)

  • Razmak između 220kV toranjeva: 350 metara (≈ 1150 ft)

  • Razmak između 400kV toranjeva: 425 – 475 metara (≈ 1400 – 1550 ft)

Dajte nagradu i ohrabrite autora
Preporučeno
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih sistema za proizvodnju električne energije
Sastav i način rada fotovoltaičnih (PV) sistema proizvodnje električne energijeFotovoltaični (PV) sistem proizvodnje električne energije sastavljen je uglavnom od PV modula, kontrolera, inverzora, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sisteme spojene na mrežu). Na osnovu toga da li se oslanja na javnu električnu mrežu, PV sistemi su podeljeni u nezavisne i sisteme spojene na mrežu. Nezavisni sistemi rade samostalno, bez oslanjanja na javnu mrežu. Ovi sistemi su opremljeni sa bater
Encyclopedia
10/09/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi O&M (2)
1. Da li na žarkom suncanom danu oštećene osjetljive komponente treba odmah zameniti?Odmah zamena nije preporučljiva. Ako je zamena nužna, savetujemo da se to uradi u ranim jutarnjim satima ili kasnim popodnevnim satima. Takođe, trebalo bi odmah kontaktirati održavačke (O&M) osoblje elektranje i poslati stručno osoblje na mesto za zamenu.2. Da li se oko fotonaponskih (PV) nizova mogu instalirati zaštita od čelika kako bi se sprečilo udaranje teških predmeta na PV module?Instalacija zaštite o
Encyclopedia
09/06/2025
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
Kako održavati fotovoltaičnu elektranu? Državna mreža odgovara na 8 često postavljenih pitanja u vezi održavanja i eksploatacije (1)
1. Koji su uobičajeni kvarovi distribuiranih fotovoltaičkih (PV) sistema za proizvodnju električne energije? Koji tipični problemi mogu nastati u različitim komponentama sistema?Uobičajeni kvarovi uključuju neispunjenje invertera da radi ili počne sa radom zbog toga što napon ne dostiže postavljenu vrednost za pokretanje, kao i nisku proizvodnju energije usled problema sa PV modulima ili inverterima. Tipični problemi koji se mogu pojaviti u komponentama sistema su izgoranje spojnih kutija i loka
Leon
09/06/2025
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Kratki spoj protiv preopterećenja: Razumevanje razlika i kako zaštititi vaš električni sistem
Jedna od glavnih razlika između kratkog spoja i preopterećenja jeste ta što se kratki spoj dešava zbog greške između vodilaca (između faza) ili između vodiča i zemlje (faza do zemlje), dok preopterećenje označava situaciju u kojoj oprema povlači veći tok nego što je njen projektirani kapacitet.Ostale ključne razlike između ova dva pojma su objašnjene u uspornoj tabeli ispod.Termin "preopterećenje" obično se odnosi na stanje u krugu ili povezanoj opremi. Krug se smatra preopterećenim kada premaše
Edwiin
08/28/2025
Pošalji upit
Преузми
Preuzmi IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme dobijanje rešenja povezivanje sa stručnjacima i učešće u industrijskoj saradnji bilo kada i bilo gde potpuno podržavajući razvoj vaših projekata i poslovanja u energetskom sektoru