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


Co je to vysílací věž?

Encyclopedia
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
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Jaké jsou typy reaktorů Zásadní role v energetických systémech
Reaktor (Cívek): Definice a typyReaktor, také známý jako cívek, generuje magnetické pole v okolním prostoru, když proud protéká vodičem. Každý vodič, kterým proudí proud, tedy vlastně má indukci. Avšak indukce rovného vodiče je malá a vyvolává slabé magnetické pole. Praktické reaktory jsou konstruovány zavinutím vodiče do tvaru cívky, což se nazývá vzduchový cívek. Pro další zvýšení indukce se do cívky vloží feromagnetické jádro, čímž vzniká železný cívek.1. Paralelní reaktorPrototyp paralelních
James
10/23/2025
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Zpracování jednofázového zemního spojení na distribuční čáře 35 kV
Vedení distribuční sítě: Klíčová součást elektrických systémůVedení distribuční sítě jsou klíčovou součástí elektrických systémů. Na stejné sběrnici stejného napěťového stupně je připojeno několik vedení distribuční sítě (pro vstup nebo výstup), každé s mnoha odvětvími uspořádanými radiálně a spojenými s transformátory distribuční sítě. Po snížení napětí těmito transformátory na nízké napětí se elektřina dodává široké škále koncových uživatelů. V těchto distribučních sítích často dochází k poruc
Encyclopedia
10/23/2025
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Co je technologie MVDC? Výhody, výzvy a budoucí trendy
Středně vysoké napětí přímého proudu (MVDC) je klíčová inovace v přenosu energie, navržená k překonání omezení tradičních AC systémů v konkrétních aplikacích. Přenosem elektrické energie přímým proudem v napěťovém rozsahu obvykle mezi 1,5 kV a 50 kV kombinuje výhody dlouhé vzdálenosti přenosu vysokého napětí DC s flexibilitou nízkého napětí DC distribuce. V kontextu rozsáhlé integrace obnovitelných zdrojů a vývoje nových energetických systémů se MVDC stává klíčovým řešením pro modernizaci sítě.J
Echo
10/23/2025
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Proč způsobuje MVDC zazemnění systémové poruchy
Analýza a řešení zemních vad v DC systémech v elektrárnáchKdyž dojde k zemní vade v DC systému, lze ji rozdělit na jednobodovou zemnici, vícebodovou zemnici, smyčkovou zemnici nebo sníženou izolaci. Jednobodová zemnice se dále dělí na zemnici na kladném pólů a zemnici na záporném pólu. Zemnice na kladném pólu může způsobit nesprávné spuštění ochranných a automatických zařízení, zatímco zemnice na záporném pólu může vést k selhání spuštění (např. relé ochrany nebo spouštěcích zařízení). Jakmile e
Felix Spark
10/23/2025
Odeslat dotaz
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