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


Электрическая опора линии электропередачи: типы конструкции и части

Electrical4u
Electrical4u
Поле: Основы электротехники
0
China

Что такое электрическая опора линии электропередачи

Что такое опора линии электропередачи?

Опора линии электропередачи (также известная как опора высокого напряжения, энергетическая опора или электроопора) - это высокая конструкция (обычно стальная решетчатая башня), используемая для поддержки воздушных линий электропередачи. В электрических сетях они используются для передачи высоковольтных линий передачи, которые транспортируют электроэнергию от генерирующих станций к электрическим подстанциям; опоры низкого напряжения используются для поддержки линий субтрансляции и распределения, которые транспортируют энергию от подстанций к потребителям.

Опоры линий электропередачи должны нести тяжелые проводники передачи на достаточной безопасной высоте над землей. Кроме того, все опоры должны выдерживать различные природные катаклизмы. Поэтому проектирование опор линий электропередачи - важная инженерная задача, где применяются концепции гражданского, механического и электрического инженерного дела.

Части опоры линии электропередачи

Опора линии электропередачи является ключевой частью системы передачи электроэнергии. Опора линии электропередачи состоит из следующих частей:

  1. Вершина опоры линии электропередачи

  2. Поперечное плечо опоры линии электропередачи

  3. Балка опоры линии электропередачи

  4. Каркас опоры линии электропередачи

  5. Тело опоры линии электропередачи

  6. Нога опоры линии электропередачи

  7. Штырь/анкерный болт и основание опоры линии электропередачи.

Эти части описаны ниже. Обратите внимание, что строительство этих опор - не простая задача, и за этим стоит методология возведения опор для постройки опор высоковольтных линий электропередачи.

Вершина опоры линии электропередачи

Часть выше верхнего поперечного плеча называется вершиной опоры линии электропередачи. Обычно к вершине присоединяется заземляющий провод.

Поперечное плечо опоры линии электропередачи

Поперечные плечи опоры линии электропередачи удерживают проводники передачи. Размеры поперечного плеча зависят от уровня передаваемого напряжения, конфигурации и минимального формирующего угла для распределения нагрузки.

Каркас опоры линии электропередачи

Часть между телом опоры и вершиной называется каркасом опоры линии электропередачи. Эта часть опоры удерживает поперечные плечи.

Тело опоры линии электропередачи



вершина и каркас опоры линии электропередачи



Часть от нижних поперечных плеч до уровня земли называется телом опоры линии электропередачи. Эта часть опоры играет важную роль в обеспечении необходимого заземления нижнего проводника линии передачи.



поперечные плечи опоры линии электропередачи



Проектирование опоры линии электропередачи



проектирование опоры линии электропередачи



При проектировании опоры линии электропередачи следует учитывать следующие моменты:

  • Минимальное заземление нижнего проводника над уровнем земли.

  • Длина изоляторной цепочки.

  • Минимальное расстояние, которое должно быть соблюдено между проводниками и между проводниками и опорой.

  • Срединное расстояние, необходимое с учетом динамического поведения проводника и защиты линии от молний.

Для определения фактической высоты опоры, учитывая вышеупомянутые моменты, мы разделили общую высоту опоры на четыре части:

  1. Минимальное допустимое заземление (H1)

  2. Максимальный провис воздушного проводника (H2)

  3. Вертикальное расстояние между верхним и нижним проводниками (H3)

  4. Вертикальное расстояние между земляным проводом и верхним проводником (H4)

Чем выше напряжение линии передачи, тем выше будет заземление и вертикальное расстояние. То есть, опоры высокого напряжения будут иметь большее допустимое заземление и большее вертикальное расстояние между верхним и нижним проводниками.

Типы опор линий электропередачи

В зависимости от различных факторов, существуют различные типы опор линий электропередачи.
Линия передачи проходит по доступным коридорам. Из-за отсутствия прямого коридора, линия передачи должна отклоняться от прямого пути, когда встречаются препятствия. На протяжении длинной линии передачи может быть несколько точек отклонения. В зависимости от угла отклонения, существует четыре типа опор линии электропередачи

  1. Опора типа A – угол отклонения 0o до 2o.

  2. Опора типа B – угол отклонения 2o до 15

Оставить чаевые и поощрить автора
Рекомендуемый
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Стандарты погрешности измерения THD для энергетических систем
Допустимая погрешность искажения синусоидальности (THD): всесторонний анализ на основе сценариев применения, точности оборудования и отраслевых стандартовДопустимый диапазон погрешности искажения синусоидальности (THD) должен оцениваться на основе конкретных контекстов применения, точности измерительного оборудования и применимых отраслевых стандартов. Ниже приведен подробный анализ ключевых показателей производительности в энергетических системах, промышленном оборудовании и общих приложениях д
Edwiin
11/03/2025
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Заземление на стороне шины для 24кВ экологически чистых КРУ: зачем и как
Сочетание твердой изоляции с воздушной изоляцией является направлением развития для ячеек кольцевых распределительных устройств на 24 кВ. Балансируя между изоляционными характеристиками и компактностью, использование вспомогательной твердой изоляции позволяет проходить испытания на изоляцию без значительного увеличения размеров между фазами или между фазой и землей. Заключение полюса в оболочку решает проблему изоляции вакуумного прерывателя и его соединенных проводников.Для исходящего шинопрово
Dyson
11/03/2025
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Как вакуумная технология заменяет SF6 в современных кольцевых главных распределительных устройствах
Кольцевые распределительные устройства (КРУ) используются в вторичном распределении электроэнергии, непосредственно подключаясь к конечным пользователям, таким как жилые комплексы, строительные площадки, коммерческие здания, автомагистрали и т. д.В жилой подстанции КРУ вводит среднее напряжение 12 кВ, которое затем понижается до низкого напряжения 380 В через трансформаторы. Низковольтное распределительное устройство распределяет электроэнергию на различные пользовательские единицы. Для распреде
James
11/03/2025
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
Что такое THD? Как это влияет на качество электроэнергии и оборудование
В области электротехники стабильность и надежность энергетических систем имеют первостепенное значение. С развитием технологии силовой электроники широкое использование нелинейных нагрузок привело к все более серьезной проблеме гармонических искажений в энергетических системах.Определение THDОбщая гармоническая дисторсия (THD) определяется как отношение среднеквадратического (RMS) значения всех гармонических составляющих к RMS значению основной компоненты в периодическом сигнале. Это безразмерна
Encyclopedia
11/01/2025
Запрос
Загрузить
Получить приложение IEE Business
Используйте приложение IEE-Business для поиска оборудования получения решений связи с экспертами и участия в отраслевом сотрудничестве в любое время и в любом месте полностью поддерживая развитие ваших энергетических проектов и бизнеса