ขนาดโดยรวมของการรองรับเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะ

ขนาดโดยรวมของการรองรับเครือข่ายสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะขนาดโดยรวมของส่วนรองรับจะขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าในการทำงานของสายไฟเหนือศีรษะ, ส่วนตัดขวางของสายแขวน, วัสดุที่ใช้ทำส่วนรองรับ, การมีและไม่มีสายป้องกันฟ้าผ่า, สภาพภูมิอากาศของ พื้นที่ ความยาวของช่วงของเส้นค่าโสหุ้ย

การออกแบบและขนาดของส่วนรองรับได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแรงดันไฟฟ้าของสายไฟ... ที่แรงดันไฟฟ้า 6-10 kV เมื่อระยะห่างระหว่างตัวนำประมาณ 1 ม. สามารถจัดตำแหน่งตัวนำของทั้งสามเฟสได้อย่างง่ายดาย บนการสนับสนุนในรูปแบบของคอลัมน์เดียวที่มีความสูงค่อนข้างต่ำ บนเส้น 35 — 220 kV ระยะห่างระหว่างสายไฟจะอยู่ภายใน 2.5 — 7 ม. และบนเส้น 500 kV จะถึง 10 — 12 ม. สำหรับการระงับสายไฟที่มีระยะห่างระหว่างกันนั้น

สายไฟเหนือศีรษะพร้อมฐานโลหะ

นอกจากนี้ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของสายไฟเหนือศีรษะ ส่วนของสายแขวน... หากใช้สาย 6-10 kV จะไม่ค่อยใช้สายที่มีหน้าตัดสูงกว่า 70-120 mm2 จากนั้นใช้สาย 220 kV , สายไฟที่มีหน้าตัดของชิ้นส่วนอะลูมิเนียมที่รับกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย 300 mm2 (AC- 300) จะถูกยกเลิก บนสายไฟฟ้า 330 — 500 kV แต่ละเฟสแยกจะมีตัวนำสองหรือสามตัว หน้าตัดทั้งหมดของอลูมิเนียมในเฟสถึง 1,500 mm2 ภาพตัดขวางดังกล่าวทำให้เกิดแรงตามขวางและแนวยาวที่กระทำต่อส่วนรองรับมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มขนาดและน้ำหนัก

อิทธิพลสำคัญต่อการออกแบบส่วนรองรับสายไฟเหนือศีรษะคือวัสดุที่ใช้ทำเส้นรองรับ... ในแนวที่มีไม้รองรับ โครงสร้างรองรับมีรูปแบบที่ง่ายที่สุด: เสาเดียว โครงรูปตัว A และพอร์ทัล การสนับสนุนไม้คอมโพสิตที่ซับซ้อนนั้นไม่ประหยัด

ไม้ค้ำยัน VL 10 kV

ไม้ค้ำยัน VL 10 kV

รูปแบบที่เรียบง่ายแบบเดียวกันนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการรองรับคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์ประกอบแต่ละส่วนของฐานรองรับเหล่านี้มักจะทำเป็นทรงกระบอกกลวงหรือทรงกรวยเล็กน้อย

การรองรับโลหะทำในรูปแบบของโครงตาข่ายเชิงพื้นที่ ในบรรทัดที่ 35 — 330 kV ซึ่งประหยัดที่สุดตามกฎรองรับด้วยหนึ่งคอลัมน์ สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้น จะใช้ตัวรองรับพอร์ทัลที่มีตัวรองรับแบบตั้งอิสระที่แข็งหรือเสริมด้วยตัวนำสายเคเบิล

การรองรับสายเคเบิลเหล็กพร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่านั้นใหญ่กว่าการรองรับแบบไม่ใช้สายเคเบิล

สายไฟเหนือศีรษะ 330 kV พร้อมสายดิน

สายไฟเหนือศีรษะ 330 kV พร้อมสายดิน

สภาพภูมิอากาศของพื้นที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการออกแบบและขนาดของส่วนรองรับและองค์ประกอบต่างๆ... ยิ่งสภาพอากาศรุนแรงมากเท่าไหร่

การออกแบบและขนาดของส่วนรองรับก็ขึ้นอยู่กับเช่นกัน ความยาวของสายการบิน… สำหรับระยะทางสั้นๆ ความสูงของสายไฟรองรับ จะมีขนาดเล็ก ค่าวัสดุสำหรับการสนับสนุนแต่ละครั้งค่อนข้างน้อย แต่จะต้องมีการติดตั้งส่วนรองรับจำนวนมากซึ่งจะต้องใช้ฉนวนฐานราก ฯลฯ จำนวนมาก

ด้วยการเพิ่มช่วงของสายไฟเหนือศีรษะ จำนวนเสาที่จำเป็นในการสร้างจึงลดลง ในเวลาเดียวกันปริมาณการใช้วัสดุระหว่างการก่อสร้างสำหรับแต่ละส่วนรองรับจะเพิ่มขึ้น แต่โดยทั่วไปแล้วปริมาณการใช้วัสดุสำหรับ 1 กม. ของเส้นจะลดลง ส่วนประกอบอื่นๆ ของต้นทุนขั้นสุดท้ายของสายการผลิต เช่น ต้นทุนของฉนวน การขนส่ง ฐานรองรับ และงานติดตั้งระหว่างการก่อสร้างก็ลดลงเช่นกัน โดยทั่วไปราคาต่อ 1 กม. ของสายจะลดลง

แต่การเพิ่มความยาวของส่วนอย่างไม่สิ้นสุดนั้นไม่ได้ผลกำไรเนื่องจากการลดต้นทุนของบรรทัดด้วยการเพิ่มช่วงนั้นเกิดขึ้นจนถึงค่าจำกัดที่แน่นอนเท่านั้น และการเพิ่มช่วงต่อไปจะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ ค่าใช้จ่ายของสาย

มีแนวคิด — «ช่วงเศรษฐกิจ»... นี่คือช่วงของสายไฟที่ต้นทุนการก่อสร้างต่ำที่สุด เชื่อกันว่าด้วยขอบเขตทางเศรษฐกิจ การลงทุนขั้นต่ำจะสอดคล้องกับต้นทุนการดำเนินงานขั้นต่ำ และตามด้วยต้นทุนโดยประมาณขั้นต่ำ

เสาโลหะ VL 330 กิโลโวลต์

เสาโลหะ VL 330 กิโลโวลต์

ในการหาช่วงเศรษฐกิจ คุณต้องทำการคำนวณเป็นชุดโดยตั้งค่าความยาวของระยะห่างระหว่างแถวต่างๆ สำหรับแต่ละส่วนที่กำหนดให้คือราคา 1 กม. ของเส้น ในขณะเดียวกันก็เลือกโครงร่างโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดของการสนับสนุนซึ่งจะใช้ในการก่อสร้างสายไฟเหนือศีรษะ

เราแนะนำให้คุณอ่าน:

ทำไมกระแสไฟฟ้าถึงเป็นอันตราย?