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


Προκλήσεις Ασφάλειας και Αντιμέτωπες Μέτρα για Πύργους Μεταφοράς και Σειρές Διαμονών σε Βροχή και Χιόνι

01 Μηχανισμοί Ασφάλειας των Πύργων Υψηλής Τάσης

​**▍ Κίνδυνος Ηλεκτροσόκ και Μέτρα Επίθεσης**​

Οι πύργοι υψηλής τάσης είναι σταθεροί μέσα από τον άνεμο και τη βροχή, φέροντας τη σημαντική επιφύλαξη "Υψηλή Τάση - Κίνδυνος". Αυτό φυσικά θέτει το ερώτημα: αν αγγίξετε αυτούς τους πύργους, θα πάθετε ηλεκτροσόκ; Ειδικά σε ανεπιθύμητες κλιματολογικές συνθήκες, όπως βροχή ή χιόνι, τι συμβαίνει;

Στην πραγματικότητα, μπορούμε να ξεκινήσουμε με το φαινόμενο των "πύργων υψηλής τάσης" για να διερευνήσουμε τους μηχανισμούς ασφάλειας πίσω από αυτούς. Οι γραμμές υψηλής τάσης χρησιμοποιούν γυμνά ηλεκτροδοτικά καλώδια, και η συνδυασμένη χρήση στηρικών δομών (πύργων/στηλών) και σειρών επιμέρους επιτρέπει την απομόνωση του κινδύνου ηλεκτροσόκ, διασφαλίζοντας την ασφάλεια. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, οι γραμμές υψηλής τάσης συνήθως μεταφέρουν ενέργεια με γυμνά ηλεκτροδοτικά καλώδια. Ως ζωντανά ηλεκτροδοτικά καλώδια, παρουσιάζουν πράγματι κίνδυνο ηλεκτροσόκ. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, χρησιμοποιείται μια συνδυασμένη προσέγγιση με στηρικές δομές και σειρές επιμέρους. Οι πύργοι εγείρουν τα ηλεκτροδοτικά καλώδια υψηλά από το έδαφος, ενώ οι σειρές επιμέρους παρέχουν αποτελεσματική ηλεκτρική επίθεση μεταξύ των ηλεκτροδοτικών καλώδιων και των μεταλλικών πύργων, απομονώνοντας έτσι αυτόν τον πιθανό κίνδυνο ηλεκτροσόκ.

​**▍ Επίδραση της Βροχής και του Χιονιού**​

Ωστόσο, όταν αντιμετωπίζουμε βροχή ή χιόνι, η κατάσταση αλλάζει. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η βροχή μπορεί να υπονομεύσει την επίθεση των σειρών επιμέρους, πιθανά δημιουργώντας συνεκτικές οδούς και αυξάνοντας τον κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας εξωτερικής λειτουργίας, οι σειρές επιμέρους αναπόφευκτα συσσωρεύουν διάφορες ρυπαντικές ουσίες. Κάτω από την επίδραση της βροχής, αυτές οι ρυπαντικές ουσίες μπορούν να σχηματίσουν σταδιακά συνεκτικές οδούς. Μόλις η συνεκτική οδός καταρρεύσει (flashover), ο πύργος μπορεί να ενεργοποιηθεί, δημιουργώντας έναν κίνδυνο ασφάλειας. Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος, οι σχεδιαστές προσεκτικά διαμορφώνουν τις σειρές επιμέρους στους πύργους, με στόχο τη μείωση της δημιουργίας τέτοιων συνεκτικών οδών βροχής και ρυπαντικών ουσιών.

02 Σχεδίαση Επιμέρους και Προκλήσεις

​**▍ Σχεδίαση Επίθεσης και Κίνδυνοι**​

Ακόμη και με ακριβή σχεδίαση των σειρών επιμέρους, όπως δείχνει η κόκκινη γραμμή στον παρακάτω σχηματισμό, η δημιουργία μιας συνεκτικής οδού δεν είναι εύκολη – απαιτεί περίπλοκη γεωμετρία και ακριβή θέση. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Ακόμη και με τεχνική διαχείριση, τελικά, κατά τη διάρκεια ακραίων κλιματολογικών συνθηκών, τα πάγια ή το χιόνι μπορεί να συνδέσει τα επιμέρους, σοβαρά υπονομεύοντας την επίθεση. Αυτό ισχύει ειδικά κατά την περίοδο της λιώσης ή κατά την παγωμένη βροχή. Διότι κατά τη διάρκεια της δημιουργίας μιας συνεκτικής οδού, η απουσία ή η διακοπή οποιασδήποτε μέρους μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία της ολόκληρης της οδού. Φανταστείτε έναν παγωμένο χειμώνα όπου ένα παχύ στρώμα πάγου και χιονιού καλύπτει τις σειρές επιμέρους. Θα ανησυχούσατε ότι το πάγο/χιόνι μπορεί να συνεκτικεύσει; Αυτή η πιθανότητα υπάρχει. Κατά τη διάρκεια σοβαρής πάγιας συσσώρευσης (βαριά πάγια), η συνεκτική οδός στην επιφάνεια των σειρών επιμέρους μπορεί να προκαλέσει συνεκτικές οδούς, σοβαρά μειώνοντας την ηλεκτρική αντοχή. Ειδικά κατά την περίοδο της λιώσης ή της παγωμένης βροχής, η δημιουργία επιφανειακής νερατάνης στην επιφάνεια των επιμέρους μπορεί να προκαλέσει flashovers, απειλώντας περαιτέρω την ακεραιότητα της συνεκτικής οδού (και προκαλώντας αποτυχία).

​**▍ Στρατηγικές Πρόληψης**​

Για την πρόληψη των flashovers λόγω πάγου, συνήθως χρησιμοποιούνται δύο βασικές στρατηγικές σχεδίασης σειρών επιμέρους, με στόχο τη διακοπή της δημιουργίας συνεκτικών συνεκτικών οδών:

  1. "V" Σχηματισμός Σειρών:​ Η διάταξη των σειρών επιμέρους σε "V" σχηματισμό μειώνει σημαντικά την κάθετη κλίση. Αυτός ο κλίνων σχηματισμός δεν μόνο δυσκολεύει τη συνεκτική συνεκτική δημιουργία, αλλά επίσης ενισχύει την αυτοκαθαριστική ικανότητα των σειρών. Ο άνεμος και η βαρύτητα είναι πιο πιθανό να αποτρέψουν τη συσσώρευση ελαφρών ρυπαντικών ουσιών ή μικρών συσσώρευσεων.

Χρήση "V" Σχηματισμού και Εναλλαγή Διαμέτρων Δίσκων ("Στρατηγική Εναλλαγής") για Ενίσχυση της Αντοχής στο Πάγο, Παρ' όλα αυτά η Αποτυχία Μπορεί να Συμβεί σε Εξαιρετικά Ακραίες Περιπτώσεις

  1. Εναλλαγή Διαμέτρων Δίσκων ("Στρατηγική Εναλλαγής"):​ Ολοκληρώνονται μεγάλοι δίσκοι επιμέρους ή μεγάλες διαμετρικές αντικατοχές σε συγκεκριμένα διαστήματα μέσα στη σειρά. Αυτές οι μεγαλύτερες επιφάνειες επιτρέπουν την απομάκρυνση του υγρού κατά την περίοδο της λιώσης, δημιουργώντας διακοπές στην πάγια επιφάνεια και προλαμβάνοντας τη δημιουργία μιας συνεκτικής οδού πάγου ή υγρού στην ολόκληρη τη σειρά. Αυτή η στρατηγική ενισχύει σημαντικά την αντοχή στο πάγο των σειρών επιμέρους, προλαμβάνοντας προειδωλώς τους flashovers πριν συμβούν.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια εξαιρετικά ακραίων περιπτώσεων πάγιας συσσώρευσης, όπου η σειρά επιμέρους είναι εντελώς εγκατεστημένη, η μόνη εξάρτηση στη στρατηγική εναλλαγής διαμέτρων δίσκων μπορεί να μην είναι αρκετή για την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως η αποπάγωση.

08/22/2025
Προτεινόμενα
Engineering
Ολοκληρωμένη Λύση Συνδυασμένης Αιολικής-Ηλιακής Ενέργειας για Απόμακρα Νησιά
ΠερίληψηΑυτή η πρόταση παρουσιάζει μια καινοτόμο ολοκληρωμένη λύση ενέργειας που συνδυάζει βαθιά την αιολική ενέργεια, τη φωτοβολταϊκή παραγωγή, την υδροηλεκτρική αποθήκευση και την τεχνολογία απόθεσης της θαλάσσιας νερού. Στόχος της είναι να αντιμετωπίσει συστηματικά τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα απομακρυσμένα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της δυσκολίας κάλυψης του δικτύου, του υψηλού κόστους της παραγωγής ενέργειας με δίζελ, των περιορισμών της παραδοσιακής αποθήκευσης με μπαταρίες
Engineering
Ένα Προηγμένο Σύστημα Υβριδικής Αιολικής-Ηλιακής Ενέργειας με Έλεγχο Fuzzy-PID για Βελτιωμένη Διαχείριση Μπαταριών και MPPT
ΠερίληψηΑυτή η πρόταση παρουσιάζει ένα σύστημα γενικής ενέργειας από άνεμο-ήλιο με βάση προηγμένη τεχνολογία ελέγχου, με στόχο να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και οικονομικά τις ανάγκες ενέργειας σε απομακρυσμένες περιοχές και ειδικές εφαρμογές. Το κύριο σημείο του συστήματος είναι ένα σύστημα έξυπνου ελέγχου που βασίζεται σε έναν μικροεπεξεργαστή ATmega16. Αυτό το σύστημα εκτελεί Εύρεση Σημείου Μέγιστης Ισχύος (MPPT) για και την ενέργεια του ανέμου και την ηλιακή ενέργεια και χρησιμοποιεί έναν
Engineering
Αποτελεσματική Λύση Συνδυασμού Ανέμου-Ηλίου: Buck-Boost Converter & Smart Charging Μειώνουν το Κόστος Συστήματος
ΠερίληψηΑυτή η λύση προτείνει ένα καινοτόμο σύστημα μεγάλης απόδοσης για την παραγωγή υβριδικής ενέργειας από άνεμο και ήλιο. Λύνοντας βασικά ελλείμματα στις υφιστάμενες τεχνολογίες, όπως χαμηλή αξιοποίηση ενέργειας, μικρή διάρκεια ζωής των μπαταριών και κακή σταθερότητα του συστήματος, το σύστημα χρησιμοποιεί πλήρως ψηφιακά ελεγχόμενους μετατροπείς DC/DC buck-boost, τεχνολογία παράλληλης λειτουργίας και έναν ευφυή τριστάδιο αλγόριθμο φόρτισης. Αυτό επιτρέπει την εξακρίβωση του Σημείου Μέγιστης
Engineering
Υβριδικό Σύστημα Αερίου-Ηλιακής Ενέργειας Βελτιστοποίηση: Μια Συνεκτική Λύση Σχεδίασης για Εφαρμογές Χωρίς Σύνδεση στο Δίκτυο
Εισαγωγή και Φόντο​​1.1 Προκλήσεις των Συστημάτων Παραγωγής Ενέργειας από Μία Πηγή​Τα παραδοσιακά αυτόνομα συστήματα φωτοβολταϊκής (PV) ή αιολικής παραγωγής ενέργειας έχουν γενικευμένες αδυναμίες. Η φωτοβολταϊκή παραγωγή ενέργειας επηρεάζεται από τις ημερήσιες κύκλους και τις κλιματολογικές συνθήκες, ενώ η αιολική παραγωγή εξαρτάται από ασταθείς αιολικούς πόρους, οδηγώντας σε σημαντικές διακυμάνσεις στην εξόδου ενέργεια. Για να εξασφαλιστεί μια συνεχής παροχή ενέργειας, χρειάζονται μεγάλης δυναμ
Αίτημα
Κατέβασμα
Λήψη της Εφαρμογής IEE-Business
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή IEE-Business για εύρεση εξοπλισμού λύσεις παροχής σύνδεση με ειδικούς και συμμετοχή σε βιομηχανική συνεργασία οπουδήποτε και πάντα υποστηρίζοντας απολύτως την ανάπτυξη των ηλεκτροενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων σας