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O que é uma Torre de Transmissão?

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O que é uma Torre de Transmissão?

Definição de Torre de Transmissão

Uma torre de transmissão é definida como uma estrutura alta usada para suportar linhas de energia aéreas, transportando eletricidade de alta tensão de estações geradoras para subestações.

Partes da Torre de Transmissão

Uma torre de transmissão de energia é essencial para sistemas de transmissão de energia e consiste em várias partes:

  • O topo da torre de transmissão

  • O braço transversal da torre de transmissão

  • A lança da torre de transmissão

  • A gaiola da torre de transmissão

  • Corpo da Torre de Transmissão

  • Perna da torre de transmissão

  • Montagem de parafuso/âncora e placa de base da torre de transmissão.

Essas partes são descritas abaixo. Observe que a construção dessas torres não é uma tarefa simples, e existe uma metodologia de montagem de torres por trás da construção dessas torres de transmissão de alta tensão.

Importância do Design

As torres de transmissão devem suportar condutores pesados e resistir a desastres naturais, exigindo engenharia robusta nos campos civil, mecânico e elétrico.

Partes de uma Torre de Transmissão

As principais partes incluem o topo, braço transversal, lança, gaiola, corpo, pernas e montagem da placa de base, cada uma desempenhando um papel crucial na função da torre.

Braço Transversal da Torre de Transmissão

Os braços transversais seguram os condutores de transmissão. Seu tamanho depende da tensão de transmissão, configuração e ângulo de distribuição de tensão.

Gaiola da Torre de Transmissão

A parte entre o corpo da torre e o topo é conhecida como gaiola da torre de transmissão. Esta parte da torre segura os braços transversais.

Corpo da Torre de Transmissão

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 O corpo da torre se estende dos braços transversais inferiores ao solo e é vital para manter a distância livre do solo do condutor inferior da linha de transmissão.

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 Design da Torre de Transmissão

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 Durante o design da torre de transmissão, os seguintes pontos devem ser considerados

  • A altura mínima de distância livre do solo do ponto mais baixo do condutor acima do nível do solo.

  • O comprimento da corrente de isoladores.

  • A distância mínima a ser mantida entre condutores e entre condutor e torre.

  • A localização do fio terra em relação aos condutores externos.

  • A distância livre no meio do vão necessária, considerando o comportamento dinâmico do condutor e a proteção contra raios da linha de energia.

 Para determinar a altura real da torre de transmissão, considerando os pontos acima, dividimos a altura total da torre em quatro partes:

  • Distância livre do solo mínima permitida (H1)

  • Flecha máxima do condutor aéreo (H2)

  • Espaçamento vertical entre os condutores superior e inferior (H3)

  • Espaçamento vertical entre o fio terra e o condutor superior (H4)

 Linhas de transmissão de tensão mais alta requerem maior distância livre do solo e espaçamento vertical. Portanto, as torres de alta tensão têm maior distância livre do solo e maior espaçamento entre os condutores.

Tipos de Torres de Transmissão Elétrica

De acordo com diferentes considerações, existem diferentes tipos de torres de transmissão.

A linha de transmissão segue conforme os corredores disponíveis. Devido à indisponibilidade do corredor retilíneo mais curto, a linha de transmissão deve se desviar de sua rota reta quando surgem obstáculos. No comprimento total de uma longa linha de transmissão, podem haver vários pontos de desvio. De acordo com o ângulo de desvio, existem quatro tipos de torres de transmissão

  • Torre tipo A – ângulo de desvio de 0º a 2º.

  • Torre tipo B – ângulo de desvio de 2º a 15º.

  • Torre tipo C – ângulo de desvio de 15º a 30º.

  • Torre tipo D – ângulo de desvio de 30º a 60º.

Conforme a força aplicada pelo condutor nos braços transversais, as torres de transmissão podem ser categorizadas de outra forma

Torre de suspensão tangente e geralmente é uma torre tipo A.

Torre angular ou torre de tensão, às vezes chamada de torre de seção. Todos os tipos B, C e D de torres de transmissão se enquadram nesta categoria.

Além dos tipos personalizados acima, a torre é projetada para atender a usos especiais listados abaixo:

Estas são chamadas de torres de tipo especial

  • Torre de travessia de rio

  • Torre de travessia de ferrovia/rodovia

  • Torre de transposição

Com base no número de circuitos transportados por uma torre de transmissão, ela pode ser classificada como

  • Torre de circuito único

  • Torre de circuito duplo

  • Torre de múltiplos circuitos.

Design da Torre de Transmissão

Considerações de design incluem distância livre do solo, espaçamento dos condutores, comprimento dos isoladores, localização do fio terra e distância livre no meio do vão, que são vitais para a operação segura e eficiente.

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