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


Wieża przesyłowa: Rodzaje projekt i części

Electrical4u
Pole: Podstawowe Elektryka
0
China

Co to jest wieża przesyłowa elektryczna

Co to jest wieża przesyłowa?

Wieża przesyłowa (znana również jako wieża elektroenergetyczna, wieża energetyczna lub słup przesyłowy) to wysoka konstrukcja (zazwyczaj kratownicowa wieża stalowa), służąca do podtrzymywania linii przesyłowych nad ziemią. W sieciach elektrycznych są one używane do transportu wysokiego napięcia lini przesyłowych, które przewożą dużą ilość energii elektrycznej z elektrowni do stacji transformatorowych; słupy energetyczne są używane do podtrzymywania niższych napięć lini subprzesyłowych i dystrybucyjnych, które transportują energię ze stacji transformatorowych do odbiorców.

Wieże przesyłowe muszą utrzymywać ciężkie przewody przesyłowe na odpowiedniej bezpiecznej wysokości nad ziemią. Ponadto wszystkie wieże muszą wytrzymać wszelkiego rodzaju klęski żywiołowe. Dlatego projektowanie wież przesyłowych to ważna praca inżynierska, gdzie koncepcje budowlane, mechaniczne i elektryczne są równie istotne.

Części wieży przesyłowej

Wieża przesyłowa to kluczowy element systemu przesyłowego. Wieża przesyłowa składa się z następujących części:

  1. Szczyt wieży przesyłowej

  2. Ramię poprzeczne wieży przesyłowej

  3. Ramiona wieży przesyłowej

  4. Klatka wieży przesyłowej

  5. Korpus wieży przesyłowej

  6. Nogi wieży przesyłowej

  7. Zestaw śrub grzbietowych / zakotwiczonych i płyty podstawowej wieży przesyłowej.

Te części zostały opisane poniżej. Należy pamiętać, że budowa tych wież nie jest prostym zadaniem, a za ich budowę stoi metodyka wznoszenia wież wysokonapięciowych.

Szczyt wieży przesyłowej

Część powyżej górnego ramienia poprzecznego nazywana jest szczytem wieży przesyłowej. Zwykle do szczytu tej wieży podłączona jest drut osłonowy.

Ramię poprzeczne wieży przesyłowej

Ramiona poprzeczne wieży przesyłowej podtrzymują przewody przesyłowe. Wymiary ramion poprzecznych zależą od poziomu napięcia przesyłowego, konfiguracji i minimalnego kąta formowania dla rozkładu naprężeń.

Klatka wieży przesyłowej

Część między korpusiem wieży a jej szczytem nazywana jest klatką wieży przesyłowej. Ta część wieży podtrzymuje ramiona poprzeczne.

Korpus wieży przesyłowej



szczyt i klatka wieży przesyłowej



Część od dolnych ramion poprzecznych do poziomu gruntu nazywana jest korpusem wieży przesyłowej. Ta część wieży odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu wymaganej odległości od gruntu dolnego przewodu lini przesyłowej.



ramiona poprzeczne wieży przesyłowej



Projekt wieży przesyłowej



projekt wieży przesyłowej



Podczas projektowania wieży przesyłowej należy uwzględnić następujące punkty:

  • Minimalna odległość od gruntu najniższego punktu przewodu nad poziomem gruntu.

  • Długość ciągu izolatorów.

  • Minimalna odległość do zachowania między przewodami oraz między przewodem a wieżą.

  • Lokalizacja drutu osłonowego względem zewnętrznych przewodów.

  • Wymagana odległość w środku przęsła wynikająca z rozważań dynamicznego zachowania przewodu i ochrony przed uderzeniami piorunów.

Aby określić rzeczywistą wysokość wieży przesyłowej, biorąc pod uwagę powyższe punkty, podzieliliśmy całkowitą wysokość wieży na cztery części:

  1. Minimalna dopuszczalna odległość od gruntu (H1)

  2. Maksymalny obwis przewodu nadziemnego (H2)

  3. Pionowa odległość między górnym i dolnym przewodem (H3)

  4. Pionowa odległość między drutem osłonowym a górnym przewodem (H4)

Im wyższe napięcie lini przesyłowej, tym wyższa odległość od gruntu i pionowa odległość tendencją do wzrostu. Innymi słowy, wieże wysokonapięciowe będą miały wyższą dopuszczalną odległość od gruntu i większą pionową odległość między górnym a dolnym przewodem.

Typy wież przesyłowych elektrycznych

W zależności od różnych rozważań, istnieje wiele typów wież przesyłowych.
Linia przesyłowa przebiega zgodnie z dostępnymi korytarzami. Ze względu na brak najkrótszego prostej trasy, linia przesyłowa musi odchylić się od swej prostej drogi, gdy wystąpią przeszkody. W całkowitej długości długiej linii przesyłowej może być kilka punktów odchylenia. W zależności od kąta odchylenia, istnieją cztery
typy wież przesyłowych

  1. Wieża typu A – kąt odchylenia 0o do 2o.

  2. Wieża typu B – kąt odchylenia 2o do 15

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Główny transformator Wypadki i problemy z lekkim gazem
1. Zapis wypadku (19 marca 2019)O godzinie 16:13 19 marca 2019 system monitorowania zgłosił akcję gazu lekkiego na trzecim głównym transformatorze. W zgodzie z Normą dla eksploatacji transformatorów mocy (DL/T572-2010), personel operacyjny i konserwacyjny (O&M) przeprowadził inspekcję stanu na miejscu trzeciego głównego transformatora.Potwierdzenie na miejscu: Panel nieelektrycznej ochrony WBH trzeciego głównego transformatora zgłosił akcję gazu lekkiego w fazie B korpusu transformatora, a r
02/05/2026
Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej