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


Hva er en sendetårn?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Hva er en overføringstårn?

Definisjon av overføringstårn

Et overføringstårn er definert som et høyt konstruksjon som brukes til å støtte overhengende kraftledninger, for å transportere høyspenningsstrøm fra kraftverk til underverk.

Deler av overføringstårn

Et kraftoverføringstårn er essensielt for kraftoverføringsystemer og består av flere deler:

  • Toppunktet av overføringstårnet

  • Kryssarmen av overføringstårnet

  • Boom av overføringstårnet

  • Buret av overføringstårnet

  • Overføringstårnets kropp

  • Bein av overføringstårnet

  • Stubb/Ankerbolt og baseplate-montering av overføringstårnet.

Disse delene er beskrevet nedenfor. Merk at konstruksjonen av disse tårnene ikke er en enkel oppgave, og det er en metode for tårnopprettelse bak byggingen av disse høyspennings-overføringstårnene.

Designs betydning

Overføringstårn må støtte tunge ledere og motstå naturkatastrofer, noe som krever solid ingeniørvirksomhet innen sivil, mekanisk og elektrisk felt.

Deler av et overføringstårn

Nøkkeldele inkluderer toppunktet, kryssarmen, boom, buret, kroppen, beina og baseplate-monteringen, hver spiller en viktig rolle i tårnets funksjon.

Kryssarmen av overføringstårn

Kryssarmene holder overføringlederne. Deres størrelse avhenger av overføringsvoltage, konfigurasjon og stressfordelingsvinkel.

Buret av overføringstårn

Del mellom tårnkroppen og toppunktet kalles buret av overføringstårnet. Denne delen av tårnet holder kryssarmene.

Overføringstårnets kropp

1140458a04e55ca18ddd571660e316fc.jpeg

 Tårnkroppen strekker seg fra de nedre kryssarmene til bakken og er viktig for å opprettholde grunnavstanden til den nedre lederen i overføringslinjen.

d6bde8c725db5d69109a10156444c9d4.jpeg

 Design av overføringstårn

8077e8d832645f7cdfa3e72dd466e4eb.jpeg

 Under design av overføringstårn skal følgende punkter tas i betraktning

  • Minimumsgrense over bakken for den laveste lederpunktet over bakkenivået.

  • Lengden på isolatorkjeden.

  • Minimumsavstand som skal opprettholdes mellom lederne og mellom leder og tårn.

  • Plasseringen av jordleder i forhold til ytreste lederer.

  • Midtspannavstanden som kreves av hensyn til dynamisk oppførsel av lederen og lynbeskyttelse av kraftlinjen.

 For å bestemme den faktiske høyden på overføringstårnet ved å ta hensyn til de ovennevnte punktene, har vi delt den totale høyden på tårnet i fire deler:

  • Minimumstillatte grunnavstand (H1)

  • Maksimal slak i overhengende leder (H2)

  • Vertikal avstand mellom øvre og nedre leder (H3)

  • Vertikal avstand mellom jordleder og øvre leder (H4)

 Høyere spennings overføringslinjer krever større grunnavstand og vertikal avstand. Derfor har høyspennings-tårn høyere grunnavstand og større avstand mellom lederne.

Typer elektriske overføringstårn

Avhengig av ulike hensyn, finnes det forskjellige typer overføringstårn.

Overføringslinjen går etter tilgjengelige korridorer. På grunn av mangelen på kortest mulig rett korridor, må overføringslinjen avvikle fra sin rette bane når det oppstår hinder. I den totale lengden av en lang overføringslinje, kan det være flere avvikspunkter. Avhengig av avviksvinkelen, finnes det fire typer overføringstårn

  • A – type tårn – avviksvinkel 0o til 2o.

  • B – type tårn – avviksvinkel 2o til 15o.

  • C – type tårn – avviksvinkel 15o til 30o.

  • D – type tårn – avviksvinkel 30o til 60o.

Avhengig av kraften som utøves av lederen på kryssarmene, kan overføringstårnene kategoriseres på en annen måte

Tangent suspensjonstårn, og det er generelt A – type tårn.

Vinkletårn eller spenningstårn, noen ganger kalles det seksjonstårn. Alle B, C og D typer overføringstårn faller inn under denne kategorien.

Utenom de ovennevnte tilpassede typene av tårn, er tårnet designet for å møte spesielle bruksområder listet nedenfor:

Disse kalles spesialtype tårn

  • Elverkryssingstårn

  • Jernbane/Vegkryssingstårn

  • Transposisjonstårn

Basert på antall kretser som transporteres av et overføringstårn, kan det klassifiseres som

  • Enkeltkrets tårn

  • Dobbeltkrets tårn

  • Flerekrets tårn.

Design av overføringstårn

Designhensyn inkluderer grunnavstand, lederavstand, isolatorlengde, plassering av jordleder og midtspannavstand, som er viktige for sikker og effektiv drift.

0cdeb7b5f60c95fd20837b16203ebc09.jpeg

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
35kV fordelingslinje enefase jordfeilhåndtering
Distribusjonslinjer: En viktig del av kraftsystemerDistribusjonslinjer er en viktig del av kraftsystemer. På samme spenningsnivåbuss er flere distribusjonslinjer (for inngang eller utgang) tilkoblet, hver med mange grener organisert radielt og koblet til distribusjonstransformatorer. Etter at spenningen er redusert til lav spenning av disse transformatorer, leveres elektrisitet til et bredt spekter av sluttkunder. I slike distribusjonsnett forekommer feil som fasetilfase kortslutninger, overstrø
Encyclopedia
10/23/2025
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Hva er MVDC-teknologi? Fordeler utfordringer og fremtidige trender
Medium-voltage direkte strøm (MVDC)-teknologi er en viktig innovasjon i kraftoverføring, designet for å overvinne begrensningene ved tradisjonelle AC-systemer i spesifikke anvendelser. Ved å overføre elektrisk energi via DC på spenninger som typisk ligger mellom 1,5 kV og 50 kV, kombinerer den fordeler med langdistanseoverføring av høyspennings-DC med fleksibiliteten til lavspennings-DC-distribusjon. Mot bakgrunn av stor skala integrering av fornybar energi og utvikling av nye kraftsystemer, utv
Echo
10/23/2025
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Hvorfor forårsaker MVDC-jordingsystemfeil?
Analyse og håndtering av DC-system jordfeil i understasjonerNår det oppstår en jordfeil i et DC-system, kan den klassifiseres som én-punkts-jording, flere-punkts-jording, sirkeljording eller redusert isolasjon. Én-punkts-jording er videre delt inn i positiv-pol jording og negativ-pol jording. Positiv-pol jording kan føre til feilaktig utløsning av beskyttelses- og automatiske enheter, mens negativ-pol jording kan føre til at de ikke utløses (f.eks. relébeskyttelse eller utslukningsenheter). Når
Felix Spark
10/23/2025
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Hvordan forbedre effektiviteten til rektifiertransformatorer? Nøkkelråd
Optimaliseringsforanstaltninger for rettifieresystemets effektivitetRettifieresystemer involverer mange og diverse utstyr, så mange faktorer påvirker deres effektivitet. Derfor er en omfattende tilnærming nødvendig under designet. Øk overføringsvoltage for rettifierelastRettifierinstallasjoner er høyeffektive AC/DC-konverteringssystemer som krever betydelig strøm. Overføringstap har direkte innvirkning på rettifierens effektivitet. Ved å øke overføringsvoltage passende, reduseres linjetap og det
James
10/22/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning