
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.
Опора линии электропередачи является ключевой частью системы передачи электроэнергии. Опора линии электропередачи состоит из следующих частей:
Вершина опоры линии электропередачи
Поперечное плечо опоры линии электропередачи
Балка опоры линии электропередачи
Каркас опоры линии электропередачи
Тело опоры линии электропередачи
Нога опоры линии электропередачи
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.
Часть выше верхнего поперечного плеча называется вершиной опоры линии электропередачи. Обычно к вершине присоединяется заземляющий провод.
Поперечные плечи опоры линии электропередачи удерживают проводники передачи. Размеры поперечного плеча зависят от уровня передаваемого напряжения, конфигурации и минимального формирующего угла для распределения нагрузки.
Часть между телом опоры и вершиной называется каркасом опоры линии электропередачи. Эта часть опоры удерживает поперечные плечи.

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.


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:
Минимальное допустимое заземление (H1)
Максимальный провис воздушного проводника (H2)
Вертикальное расстояние между верхним и нижним проводниками (H3)
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.
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 –
Опора типа A – угол отклонения 0o до 2o.
Опора типа B – угол отклонения 2o до 15