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


Անտեսական հղումների տարբեր տեսակների գերազանցությունը

Electrical4u
Electrical4u
դաշտ: Հիմնական էլեկտրական
0
China

Ի՞նչ է տարբեր փոխանցման գծերի հիմքի հեռավորությունը

Հնդկաստանի էլեկտրաէներգիայի կանոնապահպանությունը 1956 թ., դաշտ 77, նշում է տարբեր օղանդային փոխանցման գծերի ներքևի վարպետ և հիմքի միջև առանցքային նվազագույն հեռավորությունը։

Հնդկաստանի էլեկտրաէներգիայի կանոնապահպանության համաձայն 1956 թ., դաշտ 77, 400KV փոխանցման գծի ներքևի վարպետ և հիմքի միջև նվազագույն հեռավորությունը 8.84 մետր է։

Այս դաշտի համաձայն, IE 1956 կանոնապահպանության համաձայն, 33KV չեղած էլեկտրական վարպետի նվազագույն հիմքի հեռավորությունը 5.2 մետր է։
Այս հեռավորությունը յուրաքանչյուր 33KV-ի համար 33KV-ից վեր ավելանում է 0.3 մետր։
Այս տրամաբ, 400KV փոխանցման գծի նվազագույն հիմքի հեռավորությունը կլինի,
400KV – 33KV = 367KV և 367KV/33KV ≈ 11
Այժմ, 11 × 0.3 = 3.33 մետր։
Այսպիսով, տրամաբ, 400KV ներքևի վարպետի հիմքի հեռավորությունը կլինի, 5.2 + 3.33 = 8.53 ≈ 8.84 մետր (այլ գործոնները հաշվի առնելով)։

Նույն տրամաբ, 220KV փոխանցման գծի նվազագույն հիմքի հեռավորությունը կլինի,
220KV – 33KV = 187KV և 187KV/33KV ≈ 5.666
Այժմ, 5.666 X 0.3 = 1.7 մետր։
Այսպիսով, տրամաբ, 220KV ներքևի վարպետի հիմքի հեռավորությունը կլինի, 5.2 + 1.7 = 6.9 ≈ 7 մետր։ Նույն տրամաբ, 132KV փոխանցման գծի նվազագույն հիմքի հեռավորությունը կլինի,
132KV – 33KV = 99KV և 99KV/33KV = 3
Այժմ, 3 × 0.3 = 0.9 մետր։
Այսպիսով, տրամաբ, 132KV ներքևի վարպետի հիմքի հեռավորությունը կլինի, 5.2 + 0.9 = 6.1 մետր։ 66KV փոխանցման գծի նվազագույն հիմքի հեռավորությունը նույնպես 6.1 մետր է հաշվում։ Արդյունքում, ցանկացած դեպքում հիմքի հեռավորությունը փոքր չպետք է լինի 6.1 մետր փողոցներով։ Այսպիսով, 33KV գծի հիմքի հեռավորությունը նույնպես պետք է պահպանվի 6.1 մետր փողոցներով։ 33KV ներքևի վարպետի հիմքի հեռավորությունը կլինի 5.2 մետր քաղաքային հողերով։

Հայտարարություն՝ Պահպանեք օրիգինալը, լավ հոդվածները արժանի են կիսվել, եթե կա խնդրում կապվեք հեռացնելու համար։

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Ինչպես վակուումային տեխնոլոգիան փոխարինում է SF6-ը ժամանակակից օղակաձև գլխավոր միավորներում
Միացման հղումները (RMU) օգտագործվում են երկրորդային էլեկտրաէներգիայի բաշխման համար, ուղղակիորեն կապված են վերջնապատճառների հետ, ինչպիսիք են հողատարածային համայնքները, կառուցվածքները, առևտրային շենքերը, ավտոմагիստրալները և այլն:Հողատարածային ենթակայանում RMU-ն ներառում է 12 kV միջին լարվածությունը, որը հետո փոխվում է 380 V ցածր լարվածության ձեռնարկանների միջոցով: Ցածր լարվածության սիչակը էլեկտրաէներգիան բաշխում է տարբեր օգտագործող միավորներին: 1250 kVA բաշխման ձեռնարկանի համար հողատարածային համայ
James
11/03/2025
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Ինչ է THD-ն: Ինչպես ազդում է էլեկտրաէներգիայի որակի և iếtվածքի վրա
Էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում էլեկտրաէներգիայի համակարգերի կայունությունը և հավասարակշռությունը ունեն առավելագույն կարևորություն: Էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիայի զարգացման հետ ոչ գծային բեռների լայն օգտագործումը հանգեցրել է էլեկտրաէներգիայի համակարգերում համարիչային դեֆորմացիայի ավելի հաճախ հանդիպող խնդրի:.THD-ի սահմանումըԸնդհանուր համարիչային դեֆորմացիան (THD) սահմանվում է որպես բոլոր համարիչային կազմումների քառակուսային միջին արժեքը հիմնական կազմումի քառակուսային միջին արժեքի հարաբերությո
Encyclopedia
11/01/2025
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
THD Overload: Ինչպես Հարմոնիկները Պարգևում Էլեկտրաէներգետիկ iếtանություն
Երբ իրական ցանցի THD-ն գերազանցում է սահմանը (օրինակ, լարման THDv > 5%, հոսանքի THDi > 10%), դա առաջ է բերում օրգանիկ վնասվածք սարքավորումներին ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շղթայում — փոխանցում → բաշխում → առաջացում → կառ soát → օգտագործում։ Կառուցվածքային մեխանիզմներն են լրացուցիչ կորստերը, ռեզոնանսային գերհոսանքը, պտույտի ֆլուկտուացիան և նմուշավորման կորուստը։ Վնասվածքների մեխանիզմները և արձանագրությունները մի ուրիշ են սարքավորումի տեսակի ըստ, ինչպես ներկայացված է ստորև:1. Փոխանցման սարքավորումներ՝
Echo
11/01/2025
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Ինչ է լիցքային բեռը էներգիայի հոսքի կլանման համար էլեկտրաէներգետիկ համակարգերում
Էներգիայի կլորացման հարաբերակցության համար էլեկտրական բեռը. Աշխատանքային և կառավարման հիմնական տեխնոլոգիաԷներգիայի կլորացման համար էլեկտրական բեռը հիմնականում օգտագործվում է լուծելու էլեկտրական էներգիայի ավելացումը, որը առաջացել է բեռի փոփոխությունների, էլեկտրական աղբյուրների դեֆեկտների կամ ցանցի այլ խախտումների պատճառով։ Իր կատարման համար պետք է հասնել հետևյալ կարևոր քայլերին.1. Հայտնաբերում և կանխատեսումՆախ կատարվում է էլեկտրական համակարգի իրական ժամանակի հետևում և գործառույթային տվյալների հավ
Echo
10/30/2025
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը