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


Què és un torre de transmissió?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Què és un Pilar de Transmissió?

Definició de Pilar de Transmissió

Un pilar de transmissió es defineix com una estructura alta utilitzada per suportar les línies elèctriques aèries, transportant electricitat d'alta tensió des de les estacions de generació cap als subestacions.

Parts del Pilar de Transmissió

Un pilar de transmissió d'energia és essencial per als sistemes de transmissió d'energia i consta de diverses parts:

  • El cim del pilar de transmissió

  • El braç creuat del pilar de transmissió

  • La fusta del pilar de transmissió

  • La gàbia del pilar de transmissió

  • Cossi del pilar de transmissió

  • Pota del pilar de transmissió

  • Montant/Anclatge i conjunt de la base del pilar de transmissió.

S'han descrit a continuació aquestes parts. Tingueu en compte que la construcció d'aquests pilars no és una tasca simple, i hi ha una metodologia d'erectació de pilons darrere la construcció d'aquests pilars de transmissió d'alta tensió.

Importància del Disseny

Els pilars de transmissió han de suportar conductors pesants i resistir desastres naturals, requerrint una enginyeria robusta en els camps civil, mecànic i elèctric.

Parts d'un Pilar de Transmissió

Les parts clau inclouen el cim, el braç creuat, la fusta, la gàbia, el cos, les potes i el conjunt de la base, cada una jugant un paper crucial en la funció del pilar.

Braç Creuat del Pilar de Transmissió

Els braços creuats sostenen els conductors de transmissió. La seva mida depèn de la tensió de transmissió, la configuració i l'angle de distribució de tensions.

Gàbia del Pilar de Transmissió

La part entre el cos del pilar i el cim es coneix com la gàbia del pilar de transmissió. Aquesta part del pilar sostenen els braços creuats.

Cos del Pilar de Transmissió

1140458a04e55ca18ddd571660e316fc.jpeg

 El cos del pilar s'estén des dels braços creuats inferiors fins al terra i és vital per mantenir la separació del terra del conductor inferior de la línia de transmissió.

d6bde8c725db5d69109a10156444c9d4.jpeg

 Disseny del Pilar de Transmissió

8077e8d832645f7cdfa3e72dd466e4eb.jpeg

 Durant el disseny del pilar de transmissió, s'han de tenir en compte els punts següents

  • La separació mínima del terra del punt més baix del conductor sobre el nivell del terra.

  • La llargada de la cadena d'aislaments.

  • La separació mínima a mantenir entre conductors i entre el conductor i el pilar.

  • La ubicació del fil de terra respecte als conductors més externs.

  • La separació mitjana requerida des de consideracions del comportament dinàmic del conductor i la protecció contra els raigs de la línia elèctrica.

 Per determinar l'alçada real del pilar de transmissió, tenint en compte els punts anteriors, hem dividit l'alçada total del pilar en quatre parts:

  • Separació mínima permisible del terra (H1)

  • Fletxa màxima del conductor aèri (H2)

  • Espai vertical entre els conductors superior i inferior (H3)

  • Separació vertical entre el fil de terra i el conductor superior (H4)

 Les línies de transmissió d'alta tensió requereixen una major separació del terra i un espai vertical més gran. Per tant, els pilars d'alta tensió tenen una major separació del terra i un espai més gran entre els conductors.

Tipus de Pilars de Transmissió Elèctrica

Segons diferents consideracions, hi ha diferents tipus de pilars de transmissió.

La línia de transmissió va segons els corredors disponibles. Degut a la indisponibilitat del corredor més curt i recte, la línia de transmissió ha de desviar-se de la seva trajectòria recta quan hi ha obstruccions. En la longitud total d'una línia de transmissió llarga, hi pot haver diversos punts de desviació. Segons l'angle de desviació, hi ha quatre tipus de pilar de transmissió

  • Pilar de tipus A – angle de desviació de 0o a 2o.

  • Pilar de tipus B – angle de desviació de 2o a 15o.

  • Pilar de tipus C – angle de desviació de 15o a 30o.

  • Pilar de tipus D – angle de desviació de 30o a 60o.

Segons la força aplicada pel conductor als braços creuats, els pilars de transmissió es poden categoritzar d'una altra manera

Pilar de suspensió tangent i generalment és un pilar de tipus A.

Pilar angular o pilar de tensió, o alguna vegada es diu pilar de secció. Tots els tipus B, C i D de pilars de transmissió entren dins aquesta categoria.

A banda dels tipus de pilar personalitzats anteriors, el pilar es dissenya per a satisfer usos especials, que són els següents:

Aquests es coneixen com a pilars de tipus especial

  • Pilar de travessia de riu

  • Pilar de travessia de ferrocarril/vía pública

  • Pilar de transposició

Basant-nos en el nombre de circuits portats per un pilar de transmissió, es pot classificar com

  • Pilar de circuit únic

  • Pilar de doble circuit

  • Pilar de múltiples circuits.

Disseny del Pilar de Transmissió

Les consideracions de disseny inclouen la separació del terra, l'espai entre conductors, la llargada de l'aislament, la ubicació del fil de terra i la separació mitjana, que són vitals per a l'operació segura i eficient.

0cdeb7b5f60c95fd20837b16203ebc09.jpeg

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat