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


Co je to vysílací věž?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Co je to vysílací věž?

Definice vysílací věže

Vysílací věž je definována jako vysoká konstrukce používaná k podpoře nadzemních elektrických vedení, které přenášejí vysokonapěťový proud ze zdrojových stanic do transformačních stanic.

Části vysílací věže

Vysílací věž je nezbytná pro systémy přenosu energie a skládá se z několika částí:

  • Vrchol vysílací věže

  • Příčná ramena vysílací věže

  • Náprsník vysílací věže

  • Kabina vysílací věže

  • Tělo vysílací věže

  • Nožka vysílací věže

  • Spona/úchytný šroub a základová deska vysílací věže.

Tyto části jsou popsány níže. Poznamenejte, že stavba těchto věží není jednoduchá úloha a za stavbou těchto vysokonapěťových vysílacích věží stojí metoda postavení věží.

Důležitost návrhu

Vysílací věže musí unést těžké vodiče a odolat přírodním pohromám, což vyžaduje robustní inženýrské řešení v oblastech stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky.

Části vysílací věže

Klíčové části zahrnují vrchol, příčná ramena, náprsník, kabinu, tělo, nožky a sestavu základové desky, každá z nich hraje klíčovou roli v funkci věže.

Příčná ramena vysílací věže

Příčná ramena drží vysílací vodiče. Jejich velikost závisí na napětí, konfiguraci a úhlu rozdělení namáhání.

Kabina vysílací věže

Část mezi tělem věže a jejím vrcholem se nazývá kabina vysílací věže. Tato část věže drží příčná ramena.

Tělo vysílací věže

1140458a04e55ca18ddd571660e316fc.jpeg

 Tělo věže sahá od spodních příčných rameňů až k zemi a je klíčové pro udržení dostatečného prostoru mezi zemí a spodním vodičem vysílacího vedení.

d6bde8c725db5d69109a10156444c9d4.jpeg

 Návrh vysílací věže

8077e8d832645f7cdfa3e72dd466e4eb.jpeg

 Během návrhu vysílací věže je třeba zohlednit následující body

  • Minimální vzdálenost mezi nejnižším bodem vodiče a povrchem země.

  • Délka řetězce izolátorů.

  • Minimální vzdálenost, kterou je třeba udržovat mezi vodiči a mezi vodičem a věží.

  • Umístění zemního vodiče vzhledem k nejvnějšímu vodiči.

  • Prostřední vzdálenost potřebná z důvodů dynamického chování vodiče a ochrany proti blesku elektrického vedení.

 Abychom určili skutečnou výšku vysílací věže, zohlednili jsme následující body a celkovou výšku věže rozdělili na čtyři části:

  • Minimální povolená vzdálenost od země (H1)

  • Maximální prohnutí nadzemního vodiče (H2)

  • Vertikální vzdálenost mezi horním a dolním vodičem (H3)

  • Vertikální vzdálenost mezi zemním vodičem a horním vodičem (H4)

 Vysokonapěťová vedení vyžadují větší vzdálenost od země a vertikální vzdálenosti. Proto mají vysokonapěťové věže vyšší vzdálenost od země a větší mezery mezi vodiči.

Typy elektrických vysílacích věží

Podle různých zvážení existuje několik typů vysílacích věží.

Vysílací vedení následuje dostupné koridory. V důsledku nedostupnosti nejkratší přímé cesty musí vysílací vedení odbočit, když se objeví překážka. V celkové délce dlouhého vysílacího vedení může být několik odbočovacích bodů. Podle úhlu odbočení existuje čtyři typy vysílacích věží

  • Typ A – úhel odbočení 0° až 2°.

  • Typ B – úhel odbočení 2° až 15°.

  • Typ C – úhel odbočení 15° až 30°.

  • Typ D – úhel odbočení 30° až 60°.

Podle síly, kterou vodič působí na příčná ramena, lze vysílací věže jinak kategorizovat

Tangentní visící věž a obvykle jde o typ A.

Úhlová věž nebo napěťová věž, někdy se nazývá sekční věž. Všechny typy B, C a D vysílacích věží patří do této kategorie.

Kromě výše uvedených specifických typů věží jsou věže navrženy tak, aby splňovaly speciální požadavky uvedené níže:

Tyto se nazývají speciální typy věží

  • Věž pro překonání řeky

  • Věž pro překonání železnice/dálnice

  • Transpoziční věž

Na základě počtu okruhů, které vysílací věž nese, lze ji klasifikovat jako

  • Jednookruhová věž

  • Dvojokruhová věž

  • Víceokruhová věž.

Návrh vysílací věže

Závažná záležitostí při návrhu jsou vzdálenosti od země, mezery mezi vodiči, délka izolátorů, umístění zemního vodiče a prostřední vzdálenost, které jsou klíčové pro bezpečné a efektivní fungování.

0cdeb7b5f60c95fd20837b16203ebc09.jpeg

Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu