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


Wat is Lynondersteunings?

Edwiin
Edwiin
Veld: Kragtoets
China

Definisie

Lynondersteunings verwys na verskeie strukture, soos stokke of towere, wat gebruik word om oorhoofse kraglyne of drade te ondersteun. Hierdie strukture speel 'n kritiese rol in kragoorsending. Hulle verseker die gepaste afstand tussen geleiders en handhaaf 'n voorgeskryfde afstand tussen die geleiders en geaarde komponente. Daarbenewens ondersteun hulle die gespesifiseerde grondklaarheid, wat bepaal word deur elektriese en meganiese oorwegings.

Tipes Lynondersteunings

Die sleutelvereistes vir lynondersteunings is lae koste, min onderhoudskoste, en 'n lang lewensduur. Lynondersteunings kan vervaardig word uit hout, beton, staal, of aluminium. Hulle word hoofsaaklik in twee tipes gelys:

  • Elektriese Stok

  • Elektriese Toring

Die besonderhede van hierdie tipes word hieronder uitgebrei.

1. Elektriese Stok

'n Elektriese stok is 'n struktuur wat gebruik word om oorsendinglyne met relatief lae spannings (nie meer as 115 kV) te ondersteun. Dit word tipies vervaardig uit hout, beton, of staal. Elektriese stokke kan verder verdeel word in drie hoofsubtipes, wat in detail hieronder beskryf word.

Tipes Elektriese Stokke

Die keuse van 'n elektriese stok hang af van faktore soos koste, omgewingstoestande, en die spanning van die lyn. Elektriese stokke word hoofsaaklik ingedeel in die volgende tipes:

a. Houtstokke

Houtstokke is een van die mees koste-effektiewe lynondersteunings en is geskik vir lyne met kort spande en lae spanning. Maar hulle het beperkinge in terme van hoogte en diameter. Wanneer groter sterkte benodig word, word dubbel-stokstrukture in die vorm van A-tipe of H-tipe gebruik.

image.jpg

Houtstokke

Houtstokke het 'n natuurlike isolerende eienskap, wat die waarskynlikheid van flitsovers veroorsaak deur bliksem verminder. Maar 'n beduidende nadeel is dat hul sterkte en duurzaamheid enigszins onvoorspelbaar is.

Betonstokke

Betonstokke bied 'n verbeterde sterkte in vergelyking met houtstokke en word dikwels as 'n vervanger gebruik. Hulle het 'n langer lewensduur weens minimale degradasie en het ook lae onderhoudskoste. Nietemin is betonstokke baie swaar, en hul brosheid maak hulle kwetsbaar vir skade tydens laai, aflaai, vervoer, en die oprigtingproses.

image.jpg

Die uitdagings verband met die hanteer en vervoer van betonstokke kan gematig word deur die gebruik van voor-gespanne betonondersteunings. Hierdie kan in dele vervaardig word en dan by die bouplaas saamgestel word. Voor-gespanne betonstokke is nie net meer duurzaam nie, maar vereis ook minder materiaal in vergelyking met ander tipes stokke.

Staalstokke

Vir lae- en medium-spannings-toepassings word tubulêre staalstokke of Grider staalondersteunings algemeen gebruik. Staalstokke maak langer spande moontlik, maar dit moet gereeld galvaniseer of geverf word om korrosie te voorkom, wat lei tot hoë onderhoudskoste.

Elektriese Towere

'n Elektriese toring is 'n struktuur wat ontwerp is om hoë-spanning (bo 230 kV) oorsendinglyne te dra. Hierdie towere word tipies vervaardig uit aluminium of staal, materiaal wat die nodige sterkte verskaf om swaar elektriese geleiders te ondersteun. Elektriese towere kan in 'n aantal tipes gelys word, soos hieronder beskryf.

Tipes Ondersteunende Towere

Hoë-spanning en ekstra-hoë-spanning lyne vereis aansienlike lug- en grondklaarheid. Hulle behels ook aansienlike meganiese belasting en isolasiekoste. Om hierdie vereistes te addresseer, het die towere wat vir sulke lyne gebruik word, dikwels langer spande. Lang-spandebou kan insulasiekoste beduidend verminder omdat minder ondersteunings benodig word. Hierdie towere, gewoonlik gemaak van staal of aluminium, het ook 'n verminderde waarskynlikheid van instorting. Hulle word as volg ingedeel:

a. Self-ondersteunende Towere

Self-ondersteunende towere kan verder verdeel word in twee sub-kategorieë: wyd-basis en smal-basis towere. Wyd-basis towere het tipies 'n roosterstruktur (kruis-struktuur) met gebakte verbindinge, en elke been het sy eie onafhanklike fundering. Smal-basis ontwerpe, aan die ander kant, gebruik 'n roosterstruktur (kruis-struktuur) gemaak van hoek-, kanaal-, of buisstaalseksies, wat óf deur boutjies óf lasverbindings verbind word. Self-ondersteunende towere kan ook geklassifiseer word op grond van hul funksie:

  • Raaklyn Toring: Gebruik vir reguitseksies van die oorsendinglyn, hierdie towere is tipies toegerus met suspensie-isolators.

  • Afwyking Toring: Gebruik wanneer die oorsendinglyn van rigting verander.

image.jpg

Vir hierdie towere word spasie-isolators gebruik. Hulle het 'n wyer basis en sterker strukturele komponente, en is duurder in vergelyking met raaklyn towere. Smal-basis ontwerpe maak minder staal of aluminium as wyd-basis towere gebruik, maar hul funderingskoste is hoër. Die keuse tussen die twee word bepaal deur faktore soos materiaalkoste, funderingskoste, en padregte-eis.

b. Gestayde of Gestotte Towere

Hierdie towere is tipies óf van die poorttype óf V-type. In albei gevalle het hulle twee ondersteunings wat boaan deur 'n kruisarm verbind word en vier staydraad uitgerus is.

image.jpg
image.jpg

In die poorttype gestayde of gestotte toringstruktur, is elke ondersteuning onafhanklik anker aan sy eie fundering. Hierdie ontwerp verskaf 'n stabiele en individuele basis vir elke vertikale komponent. Ten spyte daarvan het die V-ondersteuningsstruktuur 'n meer kenmerkende konfigurasie. Hier, ontmoet die twee ondersteunings en rus teen 'n hoek met mekaar, wat 'n enkele, meer robuuste duwvlakdeling deel. Hierdie enkele-vlakdelingontwerp, alhoewel anders as die onafhanklike funderings van die poortstruktuur, bied 'n unieke oplossing vir die verspreiding van die toring se belasting en verseker stabiliteit, alhoewel dit 'n meer aansienlike en gespesialiseerde fundering vereis weens die gekonsentreerde kragte wat op dit werk.

Die sterkte van hierdie dubbel-stokkonstruksies kan van twee tot vier keer daardie van 'n enkele stok wees. Die H-type konstruksie word algemeen gebruik vir vier-terminals stokke of dié wat skakeltoerusting en transformateurs ondersteun.

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!
Onderwerpe:
Aanbevole
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Foutstandaarde vir THD-meting in kragstelsels
Fouttoleransie van Totaal Harmoniese Verstoring (THD): 'n Omvattende Analise Gebaseer op Toepassingsomstandighede, Instrumentakkuraatheid en BedryfsstandaardeDie aanvaarbare foutreeks vir Totaal Harmoniese Verstoring (THD) moet op spesifieke toepassingskontekste, meetinstrumentakkuraatheid en toepaslike bedryfsstandaarde beoordeel word. Hier is 'n gedetailleerde analise van sleutelleistings in kragstelsels, industriële toerusting en algemene meettoepassings.1. Harmoniese Foutstandaarde in Kragst
Edwiin
11/03/2025
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Busbar-Side Grounding vir 24kV Eco-Vriendelike RMUs: Waarom & Hoe
Vaste isolasiehulp saam met droë lugisolering is 'n ontwikkelingsrigting vir 24 kV ringhoofdeenhede. Deur die balans tussen isolasievermoë en kompaktheid te handhaaf, stel die gebruik van vaste hulp-isolasie in staat om isolasietoetse te slaag sonder dat die fase-tot-fase of fase-tot-aarde afmetings beduidend verhoog word. Die inkapseling van die pool kan die isolasie van die vakuumonderbreker en sy verbonden geleiers aanspreek.Vir die 24 kV uitgaande busbal, met die fase-afstand behou op 110 mm
Dyson
11/03/2025
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Hoe Vakuumtegnologie SF6 in Moderne Ringhoofdeenhede Vervang
Ringmaineenhede (RMUs) word in sekondêre kragverspreiding gebruik, en maak direkte verbinding met eindgebruikers soos woonkomplekse, bouwerwe, kommersiële geboue, hoëwëe, ens.In 'n woonkompleks-onderstasie lei die RMU 12 kV mediumspanning in, wat dan deur transformateurs na 380 V laagspanning verlaag word. Die laagspanningskakelbord versprei elektriese energie na verskeie gebruiker-eenhede. Vir 'n 1250 kVA verspreidings-transformator in 'n woonkompleks, neem die mediumspanningsringmaineenheid ti
James
11/03/2025
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
Wat is THD? Hoe dit kragkwaliteit & toerusting beïnvloed
In die veld van elektriese ingenieurswese is die stabiliteit en betroubaarheid van kragstelsels van kardinale belang. Met die vooruitgang van krag-elektroniese tegnologie het die wye verspreiding van nie-lineêre belasting tot 'n steeds ernstiger probleem van harmoniese vervorming in kragstelsels gelei.Definisie van THDTotale Harmoniese Vervorming (THD) word gedefinieer as die verhouding van die wortel-gemiddelde-kwadraat (RMS) waarde van al die harmoniese komponente tot die RMS waarde van die fu
Encyclopedia
11/01/2025
Stuur navraag
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei