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