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


Výškové propusti různých přenosových linek

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Jaká je výšková volná zóna různých přenosových linek

Indické pravidlo o elektrickém proudu z roku 1956, bod č. 77, uvádí minimální vzdálenost mezi spodním vodičem a povrchem pro různé nadzemní přenosové linky.

Podle indického pravidla o elektrickém proudu z roku 1956, bodu č. 77, je minimální vzdálenost mezi spodním vodičem a povrchem u 400 kV přenosové linky 8,84 metru.

Podle tohoto bodu IEE 1956 je minimální výšková volná zóna pro 33 kV neizolovaný elektrický vodič 5,2 metru.
Tato volná zóna se zvyšuje o 0,3 metru za každých 33 kV nad 33 kV.
Podle této logiky by minimální výšková volná zóna pro 400 kV
přenosovou linku měla být,
400 kV – 33 kV = 367 kV a 367 kV / 33 kV ≈ 11
Nyní, 11 × 0,3 = 3,33 metru.
Tedy, podle logiky by výšková volná zóna pro 400 kV spodní vodič měla být 5,2 + 3,33 = 8,53 ≈ 8,84 metru (s ohledem na jiné faktory).

Pro stejnou logiku by minimální výšková volná zóna pro 220 kV přenosovou linku měla být,
220 kV – 33 kV = 187 kV a 187 kV / 33 kV ≈ 5,666
Nyní, 5,666 × 0,3 = 1,7 metru.
Tedy, podle logiky by výšková volná zóna pro 220 kV spodní vodič měla být 5,2 + 1,7 = 6,9 ≈ 7 metrů. Pro stejnou logiku by minimální výšková volná zóna pro 132 kV
přenosovou linku měla být,
132 kV – 33 kV = 99 kV a 99 kV / 33 kV = 3
Nyní, 3 × 0,3 = 0,9 metru.
Tedy, podle logiky by výšková volná zóna pro 132 kV spodní vodič měla být 5,2 + 0,9 = 6,1 metru. Minimální volná zóna pro 66 kV přenosovou linku je také 6,1 metrů. Ve skutečnosti by v jakémkoli případě měla být výšková volná zóna nad ulicí nejméně 6,1 metru. Tedy, výšková volná zóna pro 33 kV linku by měla být udržována 6,1 metru nad ulicí. Výšková volná zóna pro 33 kV spodní vodič by měla být 5,2 metru nad ornou půdou.

Poznámka: Respektujte originál, dobré články stojí za sdílení, pokud dojde k porušení autorských práv, obraťte se s prosbou o odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu