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


Milyenek a vezetéktámogatások?

Edwiin
Mező: Tápegység kapcsoló
China

Definíció

A vezeték támogatói különböző szerkezetek, mint például oszlopok vagy tornyok, amelyeket használnak a légszintű villamos hálózatok vagy vezetékek fenntartására. Ezek a szerkezetek létfontosságú szerepet játszanak az áramátvitelben. Megőrzik a vezetékek közötti megfelelő távolságot, valamint a vezetékek és a földre kapcsolt komponensek közötti előírt távolságot. Ezenkívül megőrzik a specifikus talajtávolságot, amely elektromos és mechanikai szempontok alapján van meghatározva.

Vezeték támogatók típusai

A vezeték támogatók főbb követelményei alacsony költségek, minimális karbantartási költségek és hosszú élettartam. A vezeték támogatókat fából, betonból, acélból vagy alumíniumból lehet gyártani. Főleg két típusba sorolhatók:

  • Elektromos oszlop

  • Elektromos torony

Ezeknek a típusoknak a részleteit alább részletezzük.

1. Elektromos oszlop

Az elektromos oszlop olyan szerkezet, amelyet viszonylag alacsony feszültségű (nem meghaladja a 115 kV) átvitelhez használnak. Általában fából, betonból vagy acélból építik. Az elektromos oszlopok tovább oszthatók három fő altípusra, amelyeket alább részletesen ismertetünk.

Elektromos oszlopok típusai

Az elektromos oszlop kiválasztása számos tényezőtől függ, mint például a költségek, a környezeti feltételek és a vezeték feszültsége. Az elektromos oszlopok főleg a következő típusokba sorolhatók:

a. Fából készült oszlopok

A fából készült oszlopok a legköltséghatékonyabb vezeték támogatók közé tartoznak, és alkalmasak rövid szakaszokra és alacsony feszültségű vezetékre. Azonban korlátozottak a magasság és a kerület tekintetében. Ha nagyobb erősség szükséges, akkor A-forma vagy H-forma duplos oszlop szerkezeteket használnak.

image.jpg

Fából készült oszlopok

A fából készült oszlopok természetes izoláló jellemzővel rendelkeznek, ami csökkenti a villámlás miatti árnyékeltések valószínűségét. Ugyanakkor jelentős hátrányuk, hogy ereje és tartóságuk egy bizonyos mértékig el nem tekinthető előre.

Betonoszlopok

A betonoszlopok erősebbek, mint a fából készült oszlopok, és gyakran alternatívájaként használják őket. Hosszabb élettartamuk van a minimális romlás miatt, valamint alacsonyak a karbantartási költségeik. Ugyanakkor a betonoszlopok nagyon súlyosak, és őrülékenységük miatt könnyen károsulhatnak a betöltés, a letöltés, a szállítás és a felállítás során.

image.jpg

A betonoszlopok kezelésével és szállításával kapcsolatos kihívásokat a előfeszített beton támogatók használatával lehet enyhíteni. Ezek szakaszokban gyártják, majd a helyszínen állítják össze. Az előfeszített betonoszlopok nem csak tartósabbak, de kevesebb anyagot is igényelnek más típusú oszlopokhoz képest.

Acéloszlopok

Alacsony- és közepes feszültségű alkalmazások esetén gyakran használnak csöves acéloszlopokat vagy Grider acél támogatókat. Az acéloszlopok hosszabb szakaszokat tesznek lehetővé, de rendszeresen galvanizálni vagy festeni kell őket a rosszulhatás ellen, ami magas karbantartási költségeket von le.

Elektromos tornyok

Az elektromos torony olyan szerkezet, amelyet magas feszültségű (230 kV felett) átvitelhez használnak. Ezek a tornyok általában alumíniumból vagy acélból vannak készülve, melyek a szükséges erősséget nyújtanak a nehéz elektrikus vezetékek támogatásához. Az elektromos tornyok széles körben kategorizálhatók, ahogy alább leírjuk.

Támogató tornyok típusai

A magas- és extra-magas feszültségű vezetékek jelentős levegő- és talajtávolságot igényelnek. Emellett jelentős mechanikai terheléseket és izolációs költségeket jelentenek. Ezeknek a követelményeknek megfeleléséhez a tornyok gyakran hosszú szakaszokat használnak. A hosszú szakaszok jelentősen csökkenthetik az izolációs költségeket, mivel kevesebb támogatóra van szükség. Ezek a tornyok, amelyek általában acélból vagy alumíniumból készültek, kevesebb eséllyel romlanak le. Őket a következőképpen osztályozzák:

a. Önnálló támogató tornyok

Az önnálló támogató tornyok tovább bonthatók két alkatrészre: széles- és keskeny alapú tornyok. A széles alapú tornyok általában rácsos (keresztbe rajzolt) szerkezetekkel, sütőt veszélyes csatlakozásokkal rendelkeznek, és minden lábhoz saját alapja tartozik. A keskeny alapú dizájnok, szemben vele, acél szög-, csatorna- vagy csöves szakaszokból készültek, amelyek csavarokkal vagy hegyezéssel vannak összekötve. Az önnálló támogató tornyokat a funkcióik alapján is osztályozzák:

  • Érintkező torony: Ezt a tornyot a vezeték egyenes szakaszaiban használják, és általában függőleges izolátorokkal felszerelik.

  • Irányváltó torony: Ezt a tornyot akkor használják, ha a vezeték irányát változtatják.

image.jpg

Ezeknél a tornyoknál feszültségizolátorokat használnak. Szélesebb alapjuk és erősebb szerkezeti elemekük vannak, és drágábbak, mint az érintkező tornyok. A keskeny alapú dizájnok kevesebb acélt vagy alumíniumot használnak, mint a széles alapú tornyok, de alapjuk költségei magasabbak. A két közötti döntést a anyag költségei, alap költségei és jogviszony követelményei határozzák meg.

b. Rögzített vagy segédoszlopokkal ellátott tornyok

Ezek a tornyok általában portál típusúak vagy V-típusúak. Mindkét esetben két támogatást használnak, amelyeket a tetején egy keresztkar fűzi össze, és négy segédoszlopot használnak.

image.jpg
image.jpg

A portál típusú rögzített vagy segédoszlopokkal ellátott torony szerkezetben minden támogatás önálló alapjára van rögzítve. Ez a dizájn stabil és önálló alapot nyújt minden függőleges elemnek. Ellenben a V-támogatás szerkezete egyedi konfigurációval rendelkezik. Itt a két támogatás találkozik és egy szögben pihen egymás mellett, megosztva egyetlen, erősebb ütköző alapot. Ez az egyetlen alap dizájn, bár eltér a portál szerkezet önálló alapjaitól, egyedi megoldást nyújt a torony terhelésének elosztásához és a stabilitás biztosításához, bár erősebb és specializáltabb alapot igényel a koncentrált erők miatt.

Ezek a kettős oszlop szerkezetek erejét két- és négyszeresére növelhetik egyetlen oszlop erejéhez képest. Az H-típusú szerkezet gyakran négyszögletes oszlopokra vagy a váltó- és transzformátorok támogatására használják.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését