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


Що таке високовольтна опора?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедія
0
China

Що таке високовольтна опора?

Визначення високовольтної опори

Високовольтна опора - це висока конструкція, яка використовується для підтримки надземних електропередавальних ліній, що транспортують електроенергію високого напруги від електростанцій до підстанцій.

Деталі високовольтної опори

Високовольтна опора є необхідною для систем передачі електроенергії і складається з кількох частин:

  • Вершина високовольтної опори

  • Поперечина високовольтної опори

  • Балка високовольтної опори

  • Короб високовольтної опори

  • Тіло високовольтної опори

  • Ноги високовольтної опори

  • Закріплення/ анкерні болти та базова плита високовольтної опори.

Ці деталі описані нижче. Зверніть увагу, що будівництво цих опор не є простим завданням, і за цим стоїть методологія встановлення високовольтних опор.

Важливість проектування

Високовольтні опори повинні підтримувати важкі провідники та стиходити природні катаклізми, що вимагає міцного інженерного розрахунку в галузях цивільного, механічного та електротехнічного будівництва.

Деталі високовольтної опори

Основні деталі включають вершину, поперечину, балку, короб, тіло, ноги та базову плиту, кожна з яких відіграє ключову роль у функціонуванні опори.

Поперечина високовольтної опори

Поперечини тримають провідники передачі. Їх розмір залежить від напруги передачі, конфігурації та кута розподілу навантаження.

Короб високовольтної опори

Частину між тілом опори та вершиною називають коробом високовольтної опори. Ця частина опори тримає поперечини.

Тіло високовольтної опори

1140458a04e55ca18ddd571660e316fc.jpeg

 Тіло опори простягається від нижніх поперечин до землі і є важливим для підтримання відстані від поверхні землі нижнього провідника передавальної лінії.

d6bde8c725db5d69109a10156444c9d4.jpeg

 Проектування високовольтної опори

8077e8d832645f7cdfa3e72dd466e4eb.jpeg

 При проектуванні високовольтної опори слід враховувати наступні аспекти

  • Мінімальна відстань від нижньої точки провідника до поверхні землі.

  • Довжина стрижня ізолятора.

  • Мінімальна відстань, яку потрібно підтримувати між провідниками та між провідником та опорою.

  • Розташування заземлюючого проводу відносно найбільш зовнішніх провідників.

  • Необхідна середня відстань, враховуючи динамічну поведінку провідника та захист електролінії від блискавок.

 Для визначення фактичної висоти високовольтної опори, враховуючи вищезазначені аспекти, загальну висоту опори поділили на чотири частини:

  • Мінімальна допустима відстань від поверхні землі (H1)

  • Максимальне провіс провідника (H2)

  • Вертикальний проміжок між верхнім та нижнім провідниками (H3)

  • Вертикальний проміжок між заземлюючим проводом та верхнім провідником (H4)

 Лінії передачі високого напруги потребують більшої відстані від поверхні землі та вертикального проміжку. Тому, високовольтні опори мають більшу відстань від поверхні землі та більший проміжок між провідниками.

Типи електричних високовольтних опор

За різними оглядами, існують різні типи високовольтних опор.

Лінія передачі проходить через доступні коридори. Через недоступність найкоротшого прямої коридору, лінія передачі повинна відхилятися від своєї прямої траєкторії, коли з'являється перешкода. У загальній довжині довгої лінії передачі може бути кілька точок відхилення. За кутом відхилення, існує чотири типи високовольтних опор

  • Опора типу A – кут відхилення 0° до 2°.

  • Опора типу B – кут відхилення 2° до 15°.

  • Опора типу C – кут відхилення 15° до 30°.

  • Опора типу D – кут відхилення 30° до 60°.

В залежності від сили, яка застосовується провідником на поперечини, високовольтні опори можна категоризувати ще одним способом

Тангенсіальна підвісна опора, і, як правило, це опора типу A.

Кутова опора або опора напруженості, або іноді її називають секційною опорою. Всі опори типу B, C та D входять до цієї категорії.

Окрім вищезазначених спеціалізованих типів опор, опори проектуються для задоволення особливих потреб, зазначених нижче:

Це називаються спеціальними типами опор

  • Опора для переходу через річку

  • Опора для переходу через залізничні шляхи/ автомобільні дороги

  • Опора для перестановки провідників

На основі кількості електромереж, які перевозяться високовольтною опорою, її можна класифікувати як

  • Опора одної мережі

  • Опора двох мереж

  • Опора декількох мереж.

Проектування високовольтної опори

Аспекти проектування включають відстань від поверхні землі, проміжок між провідниками, довжину ізолятора, розташування заземлюючого проводу та середню відстань, які є важливими для безпечного та ефективного функціонування.

0cdeb7b5f60c95fd20837b16203ebc09.jpeg

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
01/06/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу