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


Wieża przesyłowa: Rodzaje projekt i części

Electrical4u
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
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Standardy błędów pomiaru THD w systemach zasilania
Tolerancja błędu całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD): Kompleksowa analiza oparta na scenariuszach zastosowania, dokładności sprzętu i normach branżowychAkceptowalny zakres błędów dla całkowitej dystrybucji harmonicznej (THD) musi być oceniany na podstawie konkretnych kontekstów zastosowania, dokładności sprzętu pomiarowego i obowiązujących norm branżowych. Poniżej znajduje się szczegółowa analiza kluczowych wskaźników wydajności w systemach energetycznych, sprzęcie przemysłowym i ogólnych
Edwiin
11/03/2025
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Zasilenie uziemienia strony szyny rozdzielczej dla ekologicznych RMU 24kV: Dlaczego i jak
Połączenie izolacji stałe z izolacją powietrza suchego to kierunek rozwoju dla jednostek pierścieniowych 24 kV. Poprzez bilansowanie wydajności izolacyjnej i kompaktowości, użycie dodatkowej izolacji stałe pozwala na przejście testów izolacyjnych bez znacznego zwiększenia wymiarów międzyfazowych lub między fazą a ziemią. Zakrycie biegunu może rozwiązać problem izolacji przerywacza próżniowego i jego połączonych przewodników.Dla wychodzącej szyny 24 kV, przy zachowaniu odstępów fazowych na poziom
Dyson
11/03/2025
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jak technologia próżniowa zastępuje SF6 w nowoczesnych pierścieniowych jednostkach główne
Jednostki pierścieniowe (RMU) są wykorzystywane w drugorzędnej dystrybucji energii elektrycznej, bezpośrednio podłączając się do końcowych użytkowników takich jak osiedla mieszkaniowe, place budowy, budynki komercyjne, autostrady itp.W podstacji mieszkalnej RMU wprowadza średnie napięcie 12 kV, które jest następnie obniżane do niskiego napięcia 380 V przez transformatory. Urządzenia przełączające niskiego napięcia rozprowadzają energię elektryczną do różnych jednostek użytkowników. Dla transform
James
11/03/2025
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
Czym jest THD? Jak wpływa na jakość zasilania i sprzęt
W dziedzinie inżynierii elektrycznej stabilność i niezawodność systemów energetycznych są kluczowe. Z rozwojem technologii elektroniki mocy, szerokie zastosowanie obciążeń nieliniowych prowadzi do coraz poważniejszego problemu zniekształceń harmonicznych w systemach energetycznych.Definicja THDCałkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) definiuje się jako stosunek wartości skutecznej wszystkich składowych harmonicznych do wartości skutecznej składowej podstawowej w sygnale okresowym. Jest to wie
Encyclopedia
11/01/2025
Zapytanie
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