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


Que é unha torre de transmisión

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Que é unha torre de transmisión?

Definición de torre de transmisión

A torre de transmisión defínese como unha estrutura alta utilizada para sostener liñas eléctricas aéreas, transportando electricidade de alta tensión desde as centrais xeradoras ata as subestacións.

Partes da torre de transmisión

Unha torre de transmisión de enerxía eléctrica é esencial para os sistemas de transmisión e consta de varias partes:

  • O pico da torre de transmisión

  • O brazo transversal da torre de transmisión

  • O boom da torre de transmisión

  • A xaiola da torre de transmisión

  • Cuerpo da torre de transmisión

  • Pata da torre de transmisión

  • Conxunto de parafusos de anclaxe e placa base da torre de transmisión.

Estas partes describiranse a continuación. Nótese que a construción destas tores non é unha tarefa simple, e hai unha metodoloxía de erección de tores detrás da construción destas tores de transmisión de alta tensión.

Importancia do deseño

As tores de transmisión deben soportar conductores pesados e resistir desastres naturais, requirindo unha enxeñería robusta nos campos civil, mecánico e eléctrico.

Partes dunha torre de transmisión

As partes clave inclúen o pico, o brazo transversal, o boom, a xaiola, o corpo, as patas e o conxunto de placa base, cada unha desempeñando un papel crucial na función da torre.

Brazo transversal da torre de transmisión

Os brazos transversais sosténen os conductores de transmisión. O seu tamaño depende da tensión de transmisión, configuración e ángulo de distribución de estrés.

Xaiola da torre de transmisión

A porción entre o corpo da torre e o pico coñécese como xaiola da torre de transmisión. Esta parte da torre sostén os brazos transversais.

Cuerpo da torre de transmisión

1140458a04e55ca18ddd571660e316fc.jpeg

 O corpo da torre estendeuse dende os brazos transversais inferiores ata o chan e é vital para manter a altura mínima do conductor inferior da liña de transmisión sobre o nivel do chan.

d6bde8c725db5d69109a10156444c9d4.jpeg

 Deseño da torre de transmisión

8077e8d832645f7cdfa3e72dd466e4eb.jpeg

 Durante o deseño da torre de transmisión, os seguintes puntos deben terse en conta

  • A altura mínima de liberdade do punto máis baixo do conductor sobre o nivel do chan.

  • A lonxitude da cadea de aisladores.

  • A liberdade mínima a manter entre conductores e entre o conductor e a torre.

  • A localización do cable terra respecto aos conductores máis externos.

  • A liberdade no punto medio necesaria a partir das consideracións do comportamento dinámico do conductor e a protección contra raios da liña de enerxía.

 Para determinar a altura real da torre de transmisión tendo en conta os puntos anteriores, dividimos a altura total da torre en catro partes:

  • Liberdade mínima permisible ao chan (H1)

  • Sag máximo do conductor aéreo (H2)

  • Espazo vertical entre os conductores superior e inferior (H3)

  • Liberdade vertical entre o cable terra e o conductor superior (H4)

 As liñas de transmisión de maior tensión requiren maior liberdade ao chan e maior espazo vertical. Polo tanto, as tores de alta tensión teñen maior liberdade ao chan e maior espazo entre os conductores.

Tipos de tores de transmisión eléctrica

Segundo diferentes consideracións, existen diferentes tipos de tores de transmisión.

A liña de transmisión vai segundo os corredores dispoñibles. Debido á falta de un corredor recto de menor distancia, a liña de transmisión debe desviar do seu camiño recto cando se presenta un obstáculo. No lonxitude total dunha liña de transmisión longa, pode haber varios puntos de desvío. Segundo o ángulo de desvío, hai catro tipos de torre de transmisión

  • Torre tipo A – ángulo de desvío 0º a 2º.

  • Torre tipo B – ángulo de desvío 2º a 15º.

  • Torre tipo C – ángulo de desvío 15º a 30º.

  • Torre tipo D – ángulo de desvío 30º a 60º.

Segundo a forza aplicada polo conductor nos brazos transversais, as tores de transmisión poden categorizarse de outra maneira

Torre de suspensión tanxente e xeralmente é unha torre tipo A.

Torre de ángulo ou torre de tracción ou ás veces chamada torre de sección. Todos os tipos B, C e D de tores de transmisión entran nesta categoría.

A partires dos tipos personalizados de torre mencionados anteriormente, a torre diseña-se para cumprir usos especiais listados a continuación:

Estas chámanse tores de tipo especial

  • Torre de cruce de río

  • Torre de cruce de ferrocarril/autovía

  • Torre de transposición

Segundo o número de circuitos levados por unha torre de transmisión, pode clasificarse como

  • Torre de circuito único

  • Torre de dous circuitos

  • Torre de múltiples circuitos.

Deseño da torre de transmisión

As consideracións de deseño inclúen a liberdade ao chan, o espazo entre conductores, a lonxitude do aislador, a localización do cable terra e a liberdade no punto medio, que son vitais para a operación segura e eficiente.

0cdeb7b5f60c95fd20837b16203ebc09.jpeg

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía