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


Torre elèctrica de transmissió: Tipus, disseny i parts

Electrical4u
Electrical4u
Camp: Electricitat bàsica
0
China

Què és una torre d'alta tensió elèctrica

Què és una torre d'alta tensió?

Una torre d'alta tensió (també coneguda com a torre de transmissió, torre d'energia o pylon elèctric) és una estructura alta (generalment una torre de retícula d'acer) utilitzada per suportar una línia d'energia aèria. En les xarxes elèctriques, s'utilitzen per transportar línies de transmissió d'alta tensió que porten energia elèctrica en massa des de les centrals de generació cap a les subestacions elèctriques; els postes d'energia s'utilitzen per suportar línies de subtransmissió i distribució de baixa tensió que transporten energia des de les subestacions als clients elèctrics.

Les torres d'alta tensió han de suportar els conductors pesants de transmissió a una altura suficientament segura del terra. A més a més, totes les torres han de resistir tots tipus de calamitats naturals. Per tant, el disseny de la torre de transmissió és un treball d'enginyeria important on els conceptes d'enginyeria civil, mecànica i elèctrica són igualment aplicables.

Parts de la Torre de Transmissió

Una torre de transmissió d'energia és una part clau del sistema de transmissió d'energia. Una torre de transmissió d'energia consta de les següents parts:

  1. El cim de la torre de transmissió

  2. El braç creuat de la torre de transmissió

  3. La biga de la torre de transmissió

  4. La gàbia de la torre de transmissió

  5. Cos de la torre de transmissió

  6. Pota de la torre de transmissió

  7. Montant / Conjunt de bolts d'àncora i placa base de la torre de transmissió.

S'han descrit a continuació aquestes parts. Tingueu en compte que la construcció d'aquestes torres no és una tasca simple, i hi ha una metodologia d'erectació de torres darrere la construcció d'aquestes torres de transmissió d'alta tensió.

Cim de la Torre de Transmissió

La porció per sobre del braç creuat superior es coneix com el cim de la torre de transmissió. Generalment, el fil de protecció terrestre està connectat al vèrtex d'aquest cim.

Braç Creuat de la Torre de Transmissió

Els braços creuats de la torre de transmissió sostenen el conductor de transmissió. La dimensió del braç creuat depèn del nivell de tensió de transmissió, la configuració i l'angle mínim de formació per a la distribució de tensions.

Gàbia de la Torre de Transmissió

La porció entre el cos de la torre i el cim es coneix com la gàbia de la torre de transmissió. Aquesta porció de la torre sosté els braços creuats.

Cos de la Torre de Transmissió



cim i gàbia d'una torre de transmissió



La porció des dels braços creuats inferiors fins al nivell del terra es coneix com el cos de la torre de transmissió. Aquesta porció de la torre juga un paper vital en mantenir la separació del terra requerida pel conductor inferior de la línia de transmissió.



braços creuats de la torre de transmissió



Disseny de la Torre de Transmissió



disseny de la torre de transmissió



Durant el disseny de la torre de transmissió, cal tenir en compte els punts següents:

  • La separació mínima del terra del punt més baix del conductor per sobre del nivell del terra.

  • La longitud de la cadena d'aislaments.

  • La separació mínima a mantenir entre conductors i entre conductor i torre.

  • La ubicació del fil de terra respecte als conductors externs.

  • La separació intermig requerida a partir de consideracions del comportament dinàmic del conductor i la protecció contra els raigs de la línia d'energia.

Per determinar l'altura real de la torre de transmissió tenint en compte els punts anteriors, hem dividit l'altura total de la torre en quatre parts:

  1. Separació mínima permesa del terra (H1)

  2. Màxima flacciditat del conductor aèri (H2)

  3. Espaiat vertical entre els conductors superior i inferior (H3)

  4. Separació vertical entre el fil de terra i el conductor superior (H4)

Quant més alta sigui la tensió de la línia de transmissió, més alta serà la separació del terra i l'espaiat vertical. És a dir, les torres d'alta tensió tindran una separació permesa del terra més gran i un espaiat vertical més gran entre els conductors superior i inferior.

Tips de Torres de Transmissió Elèctrica

Segons diferents consideracions, hi ha diferents tipus de torres de transmissió.
La
línia de transmissió va segons els corredors disponibles. Degut a la indisponibilitat d'un corredor recte de la distància més curta, la línia de transmissió ha de desviar-se de la seva trajectòria quan surten obstacles. En la llargada total d'una línia de transmissió llarga, poden haver-hi diversos punts de desviació. Segons l'angle de desviació, hi ha quatre tipus de torres de transmissió

  1. Torre de tipus A – angle de desviació 0o a 2o.

  2. Torre de tipus B – angle de desviació 2o a 15

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Estàndards d'error de mesura THD per a sistemes elèctrics
Tolerància d'Error de la Distorsió Harmònica Total (THD): Una Anàlisi Comprehensiva Basada en Escenaris d'Aplicació, Precisió dels Equipaments i Normes IndustrialsL'interval d'error acceptable per a la Distorsió Harmònica Total (THD) ha de ser avaluat basant-se en contextos d'aplicació específics, precisió dels equipaments de mesura i normes industrials aplicables. A continuació es presenta un anàlisi detallat dels indicadors clau de rendiment en sistemes elèctrics, maquinària industrial i aplic
Edwiin
11/03/2025
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
Aigua de terra lateral per RMUs ecològiques de 24kV: Per què i com
L'ajuda d'aislament sòlid combinada amb l'aislament d'aire sec és una direcció de desenvolupament per a les unitats de mà principal de 24 kV. Equilibrant el rendiment de l'aislament i la compactesa, l'ús d'aislament auxiliar sòlid permet passar els tests d'aislament sense augmentar significativament les dimensions fase a fase o fase a terra. L'encapsulació del pol pot abordar l'aislament de l'interruptor al buit i els seus conductors connectats.Per a la barra de sortida de 24 kV, mantenint l'esp
Dyson
11/03/2025
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Com la tecnologia del buit reemplaça el SF6 en les unitats principals de anell modernes
Les unitats de mà d'aneŀ (RMUs) s'utilitzen en la distribució secundària d'energia elèctrica, connectant directament amb usuaris finals com comunitats residencials, llocs de construcció, edificis comercials, carreteres, etc.En una subestació residencial, la RMU introdueix una tensió mitjana de 12 kV, que després es redueix a 380 V de baixa tensió a través de transformadors. El quadre de baixa tensió distribueix l'energia elèctrica a diverses unitats d'usuaris. Per a un transformador de distribuc
James
11/03/2025
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
Què és el THD? Com afecta la qualitat de l'energia i l'equipament
En el camp de l'enginyeria elèctrica, la estabilitat i la fiabilitat dels sistemes d'energia són d'extrema importància. Amb l'avancé de la tecnologia electrònica de potència, l'ús generalitzat de càrregues no lineals ha portat a un problema cada vegada més greu de distorsió harmònica en els sistemes d'energia.Definició de THDLa Distorsió Harmònica Total (THD) es defineix com la relació entre el valor eficàcia (RMS) de tots els components harmònics i el valor eficàcia del component fonamental en
Encyclopedia
11/01/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat