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


อะไรคือฐานรากของเสาส่งไฟฟ้า

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China


อะไรคือฐานของเสาส่งไฟฟ้า?


คำนิยามของฐานเสาส่งไฟฟ้า


ฐานเสาส่งไฟฟ้าถูกกำหนดให้เป็นฐานที่รองรับเสาและส่งแรงไปยังพื้นดิน.

 

583d30402f464d0fe559cf6286f031ed.jpeg


ประเภทของแรง


ฐานของเสาโดยทั่วไปจะต้องเผชิญกับสามประเภทของแรง. ได้แก่:

 


  • แรงกดหรือแรงดันลง.



  • แรงดึงหรือแรงยกขึ้น.



  • แรงด้านข้างหรือแรงดันข้างในทิศทางตามแนวขวางและตามยาว.



  • ขนาดหรือแรงสูงสุดสำหรับฐานควรมากกว่าแรงสำหรับเสาที่เกี่ยวข้อง 10%.

 


แผ่นฐานของฐานควรออกแบบให้สามารถรับแรงเพิ่มเติมที่เกิดจากแรงกระจายไม่เท่ากัน.

 


น้ำหนักของคอนกรีตทั้งเหนือและใต้ระดับพื้นดิน รวมถึงเหล็กที่ฝังอยู่ ควรพิจารณาเพื่อเพิ่มแรงกดลง.

 


6546f68d06f1ce1b5e1e628b18ceeb1c.jpeg

 


พารามิเตอร์ของดิน


พารามิเตอร์ของดิน สำหรับการออกแบบฐาน จำเป็นต้องใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้.

 


  • กำลังรับน้ำหนักสูงสุดของดิน.

  • ความหนาแน่นของดิน.

  • มุมของดินทรงพีระมิด.

 


ค่าดังกล่าวมีอยู่ในรายงานการทดสอบดิน.

 


 

การวิเคราะห์เสถียรภาพ


นอกจากการออกแบบความแข็งแกร่งแล้ว การวิเคราะห์เสถียรภาพยังต้องดำเนินการเพื่อป้องกันการล้ม ถอด ลื่น และเอียง. ความต้านทานของดินเป็นสิ่งสำคัญในการต้านทานแรงบนฐาน.

 


ความต้านทานต่อแรงดึงขึ้น


แรงดึงขึ้นควรถือว่าถูกต้านทานโดยน้ำหนักของดินในพีระมิดผกผันซึ่งด้านทำมุมเท่ากับมุมของรายงานของดินกับแนวตั้งในดินเฉลี่ย. การคำนวณปริมาณดินควรเป็นไปตามภาพวาดที่แนบมา (รูปที่ 3) น้ำหนักของคอนกรีตที่ฝังอยู่ในดินและที่อยู่เหนือระดับพื้นดินควรถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการต้านทานแรงดึงขึ้น. ในกรณีที่พีระมิดผกผันของขาสองขาที่ติดกันซ้อนทับกัน พีระมิดผกผันควรถือว่าถูกตัดโดยระนาบตั้งฉากที่ผ่านแนวกลางของฐานเสา. ปัจจัยโหลดเพิ่ม (OLF) 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) ควรถูกพิจารณาเหนือโหลดออกแบบ คือ OLF = 1.10 สำหรับเสาแบบแขวนและ 1.15 สำหรับเสาแบบมุมรวมถึงเสาปลายสายและเสาต้นสัญญาณ. อย่างไรก็ตาม สำหรับเสาพิเศษ OLF ควรเป็น 1.20.

 


ความต้านทานต่อแรงกดลงของฐานเสาส่งไฟฟ้า


แรงผสมต่อไปนี้ควรถูกต้านทานโดยกำลังรับน้ำหนักของดิน:

 


  • แรงกดลงรวมกับน้ำหนักคอนกรีตเพิ่มเติมเหนือดินถือว่ากระทำบนพื้นที่ทั้งหมดของฐาน.โมเมนต์จากการแรงดันข้างที่ฐาน.


  • การออกแบบโครงสร้างของแผ่นฐานควรพัฒนาสำหรับแรงผสมดังกล่าว. ในกรณีของการคำนวณแรงกดที่ขอบ (τ) จากแรงผสมดังกล่าว แรงรับน้ำหนักที่อนุญาตควรเพิ่มขึ้น 25%.

 


ความต้านทานต่อแรงดันข้างของฐานเสาส่งไฟฟ้า


ปล่องควันควรออกแบบตามวิธีการจำกัดสถานะสำหรับการกระทำร่วมของแรงตามแกน แรงดึงและแรงกด และโมเมนต์โค้งสูงสุดที่เกี่ยวข้อง. ในการคำนวณเหล่านี้ ความแข็งแรงต้านทานแรงดึงของคอนกรีตควรละเว้น.

 


ความต้านทานต่อการถอดของฐานเสาส่งไฟฟ้า


OLF 10% (สิบเปอร์เซ็นต์) ควรถูกพิจารณา คือ OLF = 1.10 สำหรับเสาแบบแขวนปกติและ 1.15 สำหรับเสาแบบมุมรวมถึงเสาปลายสาย/เสาต้นสัญญาณ. สำหรับเสาพิเศษ OLF ควรเป็น 1.20.

  


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่