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


Zazemnění elektrické přenosové věže

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

Co je zazemnění elektrické přenosové věže

Pravděpodobně bychom měli každou věž elektrické přenosové linky zazemnit. Musíme změřit odpor základů každé věže. Měli bychom změřit odpor základů věže v suchém období před natáhnutím zemnicového vedení a/nebo OPGW (tam, kde je OPGW použitelný). V jakékoli situaci nesmí být odpor základů věže vyšší než 10 ohmů.
Měli bychom použít buď trubkové zazemnění nebo protiváhu pro zazemnění elektrické přenosové věže. Upevnění zazemnění na věži by mělo vyčnívat za betonový základ nohy věže. V případě protiváhy také používáme spojovací kloub. Logicky bychom měli trubkové zazemnění provést na kterékoli z čtyř nohou věže, ale prakticky bychom měli zazemnit tu nohu, která je speciálně označena pro zazemnění. Obecně jsou členy této nohy označeny velkým písmenem A. Je to běžná praxe, aby se zabránilo chybám při montáži věže. V případě přechodu přes řeku a železnici poskytujeme zazemnění diagonálně opačným dvěma nohám věže.
Nyní si pojďme popsat tyto dva typy zazemnění jeden po druhém.

Trubkové zazemnění elektrické přenosové věže

V případě trubkového zazemnění používáme ocelovou trubku s průměrem 25 mm a délkou 3 metry. Trubku zakopáváme vertikálně do půdy tak, aby její horní část byla 1 metr pod povrchem země. Pokud stojí věž na skalách, musíme zazemňovací trubku zakopat do vlhké půdy, která je dostupná blízko věže.
Pak spojujeme nohu věže s trubkou pomocí vhodného galvanizovaného ocelového pásku. V tom případě musíme pás zakopat do drážky vysekané do skály a dostatečně ochránit ocelový pás před poškozením.

V případě trubkového zazemnění naplníme okolí trubky střídajícími se vrstvami uhlí a soli, které udržují okolní půdu kolem trubky vlhkou. Detailní obrázkové znázornění trubkového zazemnění je níže.
trubkové zazemnění elektrické přenosové věže

Protiváha zazemnění

Pro protiváhu zazemnění elektrické přenosové věže používáme galvanizovaný drát o průměru 10,97 mm. Zde spojujeme galvanizovaný drát s nohou věže pomocí galvanizovaného kloubu a tento kloub je připevněn k noze věže pomocí matice a šroubu o průměru 16 mm. Drát použitý pro tuto účel musí mít minimálně 25 metrů délky. Drát je zakopán tangenciálně pod povrchem země minimálně 1 metr hluboko. Zde jsou čtyři nohy věže spojeny společně s protiváhou zazemněním zakopaným pod povrchem země minimálně 1 metr hluboko, jak již bylo uvedeno.

Poznámka: Respektujte originál, dobré články stojí za sdílení, pokud dochází k porušení autorských práv, obraťte se na nás pro odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu