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


Hva er metoden for oppføring av overføringsmast?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China


Hva er metoden for opprettelse av overføringstårn?


Definisjon av overføringstårn


Et overføringstårn er et høyt konstruksjon som brukes til å støtte luftledninger, og sikrer trygg og effektiv overføring av elektrisitet over lange avstander.


Oppbygging fra bunnen metode


Denne metoden brukes mest for opprettelsen av 6.6 kV, 132 kV, 220 kV og 400 kV overføringstårn på grunn av følgende fordeler:


  • Tårnstoffene kan leveres til stedet i nedmontert tilstand, noe som forenkler og gjør transporten billigere.


  • Det krever ikke noen tungt maskineri som kraner osv.


  • Tårnoppretting kan utføres i alle typer terreng og for det meste gjennom hele året.


  • Tilgjengelighet av arbeidere til lave priser.


Denne metoden består i å opprette tårnet, del etter del. Tårndelene legges på bakken i rekkefølge etter oppretningssekvensen for å unngå søk eller tidsforlust. Oppretningsprosessen går fra bunnen og oppover.


De fire hoved hjørnestolpelemmene i den første seksjonen av tårnet settes opp og sikres først. Noen ganger monteres flere stolpe-seksjoner av hvert hjørne sammen på bakken før de settes opp.


Kryssstiverne i den første seksjonen, som allerede er samlet på bakken, heises en etter en som enheter og boltet til de allerede oppreiste hjørnestolpevinklene. Den første seksjonen av bunnen bygges dermed, og horisontale strutter (bærebånd) hvis noen, boltet på plass. For å samle den andre seksjonen av tårnet, plasseres to gin-stolper, en hver på toppen av diagonalt motsatte hjørnestolper.


Disse to stolpene brukes til å heise deler av den andre seksjonen. Stolpedelene og stiverne i denne seksjonen heises og samles. Gin-stolpene flyttes deretter til toppen av den andre seksjonen for å heise deler av den tredje seksjonen. Gin-stolpene flyttes opp mens tårnet vokser.


Denne prosessen fortsettes til det fulle tårnet er oppreist. Kryssarm-deler samles på bakken, heises opp og fikset til hoveddelen av tårnet. For tyngre tårn, monteres en liten utvidelse på en av tårnstolpene for heisemål. Deler/seksoner heises enten manuelt eller ved hjelp av vinchmaskiner operert fra bakken.


For mindre bunn-tårn/vertikale konfigurasjonstårn brukes en gin-stolpe i stedet for to gin-stolper. For å opprettholde fart og effektivitet, går en liten samlinggruppe foran den hovedoppbygningsgruppen, og dens formål er å sortere tårndelene, holde delene riktig plassert på bakken og samle paneler på bakken som kan opprettes som et komplett enhet.


Seksjonsmetode


I seksjonsmetoden samles store seksjoner av tårnet på bakken, og de samme settes opp som enheter. Enten en mobil kran eller en gin-stolpe brukes. Gin-stolpen som brukes, er omtrent 10 m lang og holdes på plass med hjelp av guy-linjer ved siden av tårnet som skal settes opp.


De to motstående sidene av tårnseksjonen samles på bakken. Hver samlet side løftes deretter klart av bakken med gin eller derrick og senkes inn i posisjon på bolter til stubber eller ankerbolter.


En side holdes på plass med støtter mens den andre siden settes opp. De to motstående sidene lages deretter sammen med krysslemmer og diagonalstiver, og den samlede seksjonen justeres, gjøres kvadratisk til linjen. Etter at den første seksjonen er fullført, settes gin-stolpen på toppen av den første seksjonen. Gin hviler på en strut av tårnet umiddelbart under stolpe-sammenkoblingen. Gin-stolpen må da guttet ordentlig på plass.


Første side av den andre seksjonen heises. For å heise den andre siden av denne seksjonen, må foten av gin skyves på strutten av den motsatte siden av tårnet. Etter at de to motstående sidene er heiset, boltet på de andre to sidene. Siste heisingen heiser toppen av tårnet.


Etter at tårnet er plassert på toppen, og alt side-kryssing er boltet, kastes alle guy-linjer unntatt én, som brukes til å senke gin-stolpen. Noen ganger samles hele en side av tårnet på bakken, heises og støttes i posisjon. Den motsatte siden samles og heises på samme måte, og deretter monteres skjøtevinkler som forbinder disse to sidene.


Metode for samling på bakken


Denne metoden består i å samle tårnet på bakken og sette det opp som et komplett enhet. Det fulle tårnet samles horisontalt på jevnt terræn, justert i retning av linjen for montering av kryssarmer. På skrå terræn, trengs nøye pakking av den nedre siden før samling starter.


Etter at samlingen er fullført, plukkes tårnet opp fra bakken med hjelp av en kran, bæres til sin lokasjon, og settes på sin fundament. For denne metoden for oppreting, velges et jevnt område nær fundamentet for tårnsamling.


Denne metoden er ikke nyttig når tårnene er store og tunge, og fundamentene er beliggende i jordbruksland der bygging og oppreting av komplette tårn ville forårsake skade på store områder, eller i fjellområder hvor samling av hele tårnet på skrå terræn muligens ikke er mulig, og det kan være vanskelig å få kranen i posisjon for å heise det fulle tårnet.


I India blir denne metoden generelt ikke benyttet på grunn av den forbudte kostnaden for mobil kran, og mangelen på gode tilgangsveier til tårnlokasjoner.


Helikoptermetode


I helikoptermetoden settes overføringstårnet opp i seksjoner. For eksempel, heises først bunndelen opp på stubber, deretter heises den øvre seksjonen og boltet til den første seksjonen, og prosessen gjentas til det fulle tårnet er oppreist.


Noen ganger heises et helt samlet tårn med en helikopter. Helikoptre heiser disse tårnene fra fabrikkområdet og transporterer dem til linjelokasjonene. Helikoptret svir over lokasjonen mens tårnet er sikkert ankret.


Arbeidspersonell på bakken kobler til og strammer tårnguy-linjene. Så snart guy-linjene er adekvat spant, frigjør helikopteret og filer til samlingområdet. Denne metoden blir valgt der tilgangen er veldig vanskelig, eller for å forhaste konstruksjonen av overføringlinjen.

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