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


Metode for oppføring av overføringsmast

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

Hvordan er metoden for opprettelse av overføringstårn

Det finnes fire hovedmetoder for oppretting av ståltransmisjonstårn, som beskrives nedenfor:

  1. Byggeoppbyggingsmetode eller delvis metode.

  2. Seksjonsmetode.

  3. Grunnmonteringmetode.

  4. Helikoptermetode.

Byggeoppbyggingsmetode for oppretting av transmisjonstårn

Denne metoden brukes mest i India for oppretting av 6,6 kV, 132 kV, 220 kV og 400 kV transmisjonstårn på grunn av følgende fordeler:

  1. Tårnstoff kan leveres til stedet i nedmonteret tilstand, noe som forenkler og gjør transporten billigere.

  2. Det krever ikke tungt maskineri som kraner osv.

  3. Tårnopprettende aktivitet kan utføres i alle typer terreng og for det meste hele året.

  4. Tilgjengelighet av arbeidere til lave priser.

Denne metoden består i å opprette tårnene, ledd for ledd. Tårnleddene legges på bakken i rekkefølge etter monteringssekvensen for å unngå søk eller tidsmiste. Opprettingen går fra bunnen og oppover.

De fire hovedkrokleddelementene i den første seksjonen av tårnet rekker opp og sikres. Noen ganger boltast mer enn en sammenhengende leddseksjon av hvert hjørnelegge sammen på bakken og rekker opp.

Kryssstøtteelementene i den første seksjonen, som allerede er samlet på bakken, heises ett og ett som enheter og boltast til de allerede opprekte hjørneleggene. Den første seksjonen av det nedre bygges dermed, og horisontale støtter (bærebånd) hvis noen, boltast på plass. For å samle den andre seksjonen av tårnet, plasseres to gin-stenger, en hver på toppen av diagonalt motsatte hjørnelegger.

Disse to stenger brukes for å heise deler av den andre seksjonen. Leggedele og støtter av denne seksjonen heises deretter og monteres. Gin-stenger flyttes deretter til hjørneleggene på toppen av den andre seksjonen for å heise deler av den tredje seksjonen av det nedre inn i posisjon for montering. Gin-stenger flyttes så oppover mens tårnet vokser.

Denne prosessen fortsettes til det komplette tårnet er oppreist. Kryssarmelementer monteres på bakken, heises opp og fester seg til hoveddelen av tårnet. For tyngre tårn, monteres en liten utslagsarm på en av tårnets bein for heisingens skyld. Medlemmer/seksjoner heises enten manuelt eller ved hjelp av vinchmaskiner operert fra bakken.

For mindre base tårn/vertikal konfigurasjon tårn brukes én gin-stang i stedet for to gin-stenger. For å opprettholde hastighet og effektivitet, går et lite monteringslag foran hovedopprettingsgjengen, og dens oppgave er å sortere tårnelementene, holde medlemsposisjonene korrekt på bakken og montere panelet på bakken som kan rekk opp som en komplett enhet.

Seksjonsmetode for oppretting av transmisjonstårn

I seksjonsmetoden monteres hovedseksjoner av tårnet på bakken, og de samme rekker opp som enheter. Enten en mobil kran eller en gin-stang brukes. Gin-stangen som brukes, er omtrent 10 meter lang og holdes på plass ved hjelp av guy-linjer ved siden av tårnet som skal rekk opp.

De to motstående sidene av tårnseksjonen monteres på bakken. Hver montert side heises deretter fri fra bakken med gin eller derrick og senkes ned på bolter til stubber eller ankrebolter.

En side holdes på plass med støtter mens den andre siden monteres. De to motstående sidene knyttes deretter sammen med kryssmedlemmer og diagonalstøtter, og den monterte seksjonen justeres, blir kvadratisk med linjen. Etter at den første seksjonen er fullført, settes gin-stangen på toppen av den første seksjonen. Gin hviler på et strut i tårnet umiddelbart under beinleddet. Gin-stangen må da guttes ordentlig på plass.

Første fasaden av den andre seksjonen heises. For å heise den andre fasaden av denne seksjonen, er det nødvendig å skyve foten av gin på strutten til den motsatte fasaden av tårnet. Etter at de to motstående fasadene er heist, boltast kryssing på de to andre sidene. Den siste heisingen rekker toppen av tårnene.

Etter at tårnet er plassert, og all sidekryssing er boltet, kastes alle guy-linjer unntatt én, som brukes til å senke gin-stangen. Noen ganger assembles en hel side av tårnet på bakken, heises og støttes i posisjon. Den motsatte siden monteres og heises på samme måte, og støttevinkler som forbinder disse to sidene, monteres.

Grunnmonteringmetode for oppretting av tårn

Denne metoden består i å montere tårnet på bakken og rekke det opp som en komplett enhet. Det komplette tårnet monteres i en horisontal posisjon på jevnt terreng. Tårnet monteres langs retningen av linjen for å tillate montering av kryssarmer. På skrå terreng er imidlertid omfattende pakking av den laveste siden nødvendig før montering begynner.

Etter at monteringen er fullført, plukkes tårnet opp fra bakken med hjelp av en kran, bæres til sin lokasjon, og settes på sin fundament. For denne metoden for oppretting, velges et fladt område nær foten for tårnmontering.

Denne metoden er ikke nyttig når tårnene er store og tunge, og fundamentene er beliggende i jordbruksland der bygging og oppretting av komplette tårn ville forårsake skade på store områder, eller i fjellområde hvor montering av det komplette tårnet på skrå bakker kan være umulig, og det kan være vanskelig å få kranen i posisjon for å heise det komplette tårnet.

I India blir denne metoden generelt ikke benyttet på grunn av den forbudsmessige kostnaden av mobil kran, og mangelen på gode tilgangsveier til tårnlokasjoner.

Helikoptermetode for oppretting av transmisjonstårn

I helikoptermetoden rekker opp transmisjonstårnet i seksjoner. For eksempel, rekker først den nederste seksjonen opp på stubber, og deretter heises den øvre seksjonen og boltast til den første seksjonen, og prosessen gjentas til det komplette tårnet er oppreist.

Noen ganger heises et helt montert tårn opp med hjelp av en helikopter. Helikoptere brukes også for å heise helt monterte tårn med guy-linjer fra marshaling yards der de er fabrikkert, og deretter transporteres ett etter ett til linjelokasjoner. En helikopter holder over linjelokasjonen mens tårnet er trygt guyet.

Arbeidergruppen på bakken kobler og strammer tårnguy-linjene. Så snart guy-linjene er tilstrekkelig spennet, frigjør helikopteren og filer til marshaling yard. Denne metoden benyttes der tilgang er svært vanskelig, eller for å forhaste konstruksjonen av transmisjonslinjen.

Festning av mutter og punsjering av tråder og punktsveis av mutter av transmisjonstårn

Alle mutter skal festes ordentlig ved hjelp av riktig størrelses nøkler. Før festing, sikres det at filtervaskere og plater er plassert i relevante hull mellom elementer, at en bold av riktig størrelse og lengde er sett inn, og at en springvasker er sett inn under hver mutter.

I tilfelle stegbold, skal springvaskeren plasseres under den ytre mutter. Festingen skal gjøres progressivt fra toppen nedover, med omsorg for at alle boldene på hvert nivå festes samtidig. Det kan være bedre å ansette fire personer, hver dekker ett bein og ansiktet til høyre for ham.

Trådene av boldene skal projisere seg utenfor mutterne med en til to tråder og skal punsjeres på tre posisjoner på den øvre indre periferien av mutter og bold for å sikre at mutterene ikke løsner i løpet av tiden. Hvis under festing en mutter viser seg å glitte eller kjøre over boldtrådene, skal bolden sammen med mutteren byttes umiddelbart.

Maling av forbindelser av transmisjonstårn

For galvaniserte tårn i kystområder eller sterkt forurenset områder, skal forbindelsene maltes med sinkmaling på alle kontaktflater under oppbygging.

Kontroll av vertikalitet av oppreiste transmisjonstårn

Det endelig oppreiste tårnet skal være virkelig vertikalt etter oppretting, og ingen spenningsjustering er tillatt for å bringe det i retning. Toleransgrensen for vertikalitet skal være en i 360 av tårnhøyden.

Erklæring: Respektér originalen, gode artikler er verd å dele, hvis det er kränkelse, kontakt for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren
Anbefalt
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
THD Målingsfeilstandarder for kraftsystemer
Toleranse for total harmonisk deformasjon (THD): En omfattende analyse basert på anvendelsesscenarier, utstyrspresisjon og bransjestandarderDen akseptable feilmarginen for total harmonisk deformasjon (THD) må vurderes basert på spesifikke anvendelseskontekster, presisjon i måleutstyr og gjeldende bransjestandarder. Nedenfor følger en detaljert analyse av nøkkelperformanseindikatorer i kraftsystemer, industriutstyr og generelle målingsanvendelser.1. Harmoniske feilstandarder i kraftsystemer1.1 Na
Edwiin
11/03/2025
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Sidejordning på busbar for 24kV miljøvennlige RMUs: Hvorfor og hvordan
Solid isolasjonshjelp kombinert med tørr luftisolasjon er en utviklingsretning for 24 kV ringhovedenheter. Ved å balansere isolasjonsytelse og kompakthet, lar bruken av solid hjelpeisolasjon til å bestå isolasjonstester uten å øke fase-til-fase eller fase-til-jorddimensjonene betydelig. Innkapsling av polen kan løse isolasjonen av vakuumavbryteren og dens forbundne ledere.For 24 kV utgående busbar, med faseavstanden vedlikeholdt på 110 mm, kan vulkanisering av busbars overflaten redusere elektri
Dyson
11/03/2025
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Hvordan vakuumteknologi erstatter SF6 i moderne ringhoveder
Ringhovedenheter (RMUs) brukes i sekundær strømfordeling, med direkte tilkobling til sluttkunder som boligområder, byggeplasser, kommersielle bygg, motorveier osv.I en boligblokk understation introduseres 12 kV mediumspenning gjennom RMU, som deretter reduseres til 380 V lavspenning gjennom transformatorer. Lavspenningsbryteren fordeles elektrisk energi til ulike brukere. For en 1250 kVA fordelingstransformator i et boligområde, benyttes typisk en konfigurasjon av to inngående og én utgående led
James
11/03/2025
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
Hva er THD? Hvordan den påvirker strømkvalitet og utstyr
I feltet for elektrisk teknikk er stabiliteten og påliteligheten av kraftsystemer av ytterste viktighet. Med fremgangen i effektelektronikknar, har den omfattende bruk av ikke-lineære laster ført til et stadig mer alvorlig problem med harmoniske forvridninger i kraftsystemer.Definisjon av THDTotal Harmonisk Forvridning (THD) defineres som forholdet mellom kvadratrot-middelverdien (RMS) av alle harmoniske komponenter til RMS-verdien av grunnkomponenten i et periodisk signal. Det er en enhetsløs s
Encyclopedia
11/01/2025
Send forespørsel
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning