Věž elektrického vedení

Aktuální verze stránky ještě nebyla zkontrolována zkušenými přispěvateli a může se výrazně lišit od verze recenzované 4. března 2019; kontroly vyžadují 55 úprav .

Nosič nadzemního elektrického vedení (podpora elektrického vedení)  - konstrukce pro držení drátů a, pokud jsou k dispozici, kabelů ochrany před bleskem nadzemního elektrického vedení a komunikačních vedení z optických vláken v dané vzdálenosti od zemského povrchu a od sebe navzájem.

Základní informace

Stožáry elektrického vedení jsou určeny pro stavbu elektrického vedení při návrhové venkovní teplotě do -65 °C a jsou jedním z hlavních konstrukčních prvků vedení elektrického vedení, které jsou odpovědné za upevnění a zavěšení elektrických vodičů na určité úrovni.

V závislosti na způsobu zavěšení drátů jsou podpěry rozděleny do dvou hlavních skupin:

Tyto typy podpěr se dělí na typy se zvláštním účelem:

Při instalaci kotevních podpěr na rovných úsecích trasy a zavěšení drátů na obou stranách podpěry se stejnými tahy se horizontální podélná zatížení od drátů vyrovnají a podpěra kotvy funguje stejně jako mezilehlá, tzn. vnímá pouze horizontální příčné a vertikální zatížení. V případě potřeby lze dráty na jedné a druhé straně podpěry táhnout s různým napětím drátů. V tomto případě bude kromě horizontálního příčného a vertikálního zatížení působit na podpěru také horizontální podélné zatížení.

Při instalaci kotevních podpěr v rozích vnímají kotevní úhelníky také zatížení od příčných složek napětí drátů a kabelů.

Koncové podpěry jsou instalovány na koncích linky. Z těchto podpěr odcházejí dráty zavěšené na portálech rozvoden.

Kromě uvedených typů podpěr se na linkách používají i speciální podpěry: transpoziční, které slouží ke změně pořadí drátů na podpěrách; vedlejší tratě - provádět odbočky z hlavní tratě; pilíře velkých přechodů přes řeky a vodní plochy atd.

Na elektrických vedeních se používají dřevěné, ocelové a železobetonové podpěry. Byly také vyvinuty experimentální struktury vyrobené z hliníkových slitin a kompozitních materiálů.

Ocel je hlavním materiálem, ze kterého se vyrábí kovové stožáry a různé části (traverzy, kabelové nosiče, výztuhy) stožárů. Výhodou ocelových podpěr oproti železobetonovým je jejich vysoká pevnost při nízké hmotnosti. Možnost opětovného použití po celou dobu provozu.

Podle konstrukčního řešení šachty lze ocelové podpěry rozdělit do tří hlavních schémat - věžové (jedno nebo vícesloupové), portálové nebo lanové, podle způsobu upevnění na základech  - na samostatně stojící podpěry a podpěry na chlapech, podle způsobu spojovacích prvků se dělí na svařované a šroubované . Ocelové sloupy se také dělí na ohebné a tuhé.

Kovové stožáry jsou vyrobeny jak z ocelových úhelníků (používá se rovnostranný úhel), tak z ohýbaného ocelového profilu konstantního a proměnlivého průřezu (spojuje výhody ocelových mnohostranných stožárů elektrického vedení a ocelových příhradových stožárů věžového typu), navíc vysoké přechodové stožáry mohou být vyrobeny z ocelových trubek.

V SNS existuje několik hlavních center pro výrobu ocelových konstrukcí pro věže pro přenos energie - centrální, uralské a sibiřské.

Klasifikace podpory

Po domluvě

Podle způsobu upevnění v zemi

Podle návrhu

Podle počtu řetězů

Podle napětí

Podpěry se dělí na podpěry pro vedení 0,22, 0,38, 0,4, 6, 10, 35, 110, 150, 220, 330, 400, 500, 750, 1150 kV. Tyto skupiny podpěr se liší velikostí a hmotností. Čím větší napětí, tím vyšší je podpěra, tím delší je její traverz a tím větší je její hmotnost. Zvětšení rozměrů podpěry je způsobeno potřebou získání požadovaných vzdáleností od drátu k tělu podpěry a k zemi, odpovídající EMP pro různá síťová napětí.

Podle materiálu výroby

Životnost železobetonových a kovových pozinkovaných nebo periodicky natřených podpěr dosahuje v určitých klimatických podmínkách 50 let a více. Náklady na kovové a železobetonové sloupy výrazně převyšují náklady na dřevěné sloupy. Výběr jednoho nebo druhého materiálu pro podpěry je určen ekonomickými úvahami a také dostupností vhodného materiálu v oblasti výstavby linky.

Další fakta

U některých tepelných elektráren hrají roli podpěry komíny . Jsou známy následující příklady:

Sjednocení podpor

Na základě dlouholeté praxe při výstavbě, projektování a provozu venkovních vedení jsou stanoveny nejvhodnější a nejekonomičtější typy a provedení podpěr pro odpovídající klimatické a geografické oblasti a je provedeno jejich sjednocení.

Označení podpor

Pro kovové a železobetonové podpěry nadzemních vedení 35-330 kV v CIS byl přijat konvenční systém označování.

Písmena Co tím myslí
P, PS mezilehlé podpěry
PVA mezilehlé podpěry s vnitřními spoji
PU, PUS mezilehlé rohy
PP střední přechodný
AU, U, USA kotva-úhlová
ALE Kotva
K, KS terminál
B železobeton (neplatí pro podpěry 500 kV)
M mnohostranný
Absence B ocel
PC Mezilehlý kompozit

Čísla za písmeny označují třídu napětí. Přítomnost písmene „t“ označuje kabelový stojan se dvěma kabely, písmena „p“ označují změnu relativní polohy vodičů na podpěře (obvykle to spočívá v přenesení vodičů horní nebo spodní vrstvy do střední vrstva). Číslo přes pomlčku udává počet okruhů: liché - jednookruhové vedení, sudé - dvou a víceokruhové nebo typ podpory. Číslo přes "+" znamená výšku uchycení k základní podpěře (platí pro kovové podpěry). Systém označení odpovídá projektové dokumentaci výrobců a může se lišit od běžně přijímané formy.

Příklady:

Nejvyšší podpora

V současné době jsou nejvyšší podpěry instalovány na přechodu elektrického vedení-220 přes mořskou úžinu do souostroví Zhoushan v Číně na ostrově Damao . Umístění podpěr: 29°56′02″ s. sh. 122°02′10″ palců. e. a 29°54'41″ s. sh. 122°01′26″ východní délky e. . Výška obou pilířů je 370 metrů , každý váží 5999 tun. Letecký přechod, postavený v letech 2009-2010, má délku 2700 metrů . [jeden]

Nejvyšší věže pro přenos energie na světě - v Číně - 380 m (2017 )

V Rusku je nejvyšší věž pro přenos energie, která se nachází ve městě Balakovo , 197 metrů. Typ podpory AT-178. Souřadnice podpory: 52°02′52″ s. sh. 47°46′41″ palců. e.  

Exotické rekvizity

Ve světě byly postaveny unikátní a velmi vzácné věže nadzemního elektrického vedení. [2] Výše ​​jsme hovořili o komínech elektráren, které fungují jako podpěry. Nechybí ani opory v podobě žolíka a Mickey Mouse. V Rusku byly pro zimní olympijské hry 2014 na cestě do Krasnaja Poljana instalovány podpěry v podobě sněžného leoparda a létajícího lyžaře. A v roce 2016 byly na území Permskaya GRES ve městě Dobryanka postaveny podpěry elektrického vedení v podobě obrovských fotbalových hráčů, načasované tak, aby se shodovaly s mistrovstvím světa ve fotbale 2018. [3] [4] Výška každé podpěry je 25 metrů. [5]

3 stylizované věže pro přenos energie instalované v Kaliningradské oblasti . Jeden má podobu fotbalového symbolu pro Mistrovství světa ve fotbale 2018 a dva mají podobu kotev. Inženýrské stavby byly instalovány v roce 2018 podle individuálního projektu a z iniciativy Yantarenergo JSC . Všechny podpory jsou aktivní. Návrh v podobě figurky fotbalového charakteru, vlka Zabivakiho [ 6] , který kope do míče, je součástí 110 kilovoltového venkovního vedení, které spojuje rozvodny v Zelenogradsku , Pioněrskoje a vesnici Muromskoje . Sloup byl vyměněn v rámci rekonstrukce těchto tratí. Nestandardní přenosová věž zajišťuje napájení mezinárodního letiště Chrabrovo a městské části Zelenograd. Výška energetického zařízení je srovnatelná s 12patrovou budovou a je 37 metrů. Další atrakcí Kaliningradu jsou nejvyšší stylizované stožáry 330kilovoltového elektrického vedení v podobě kotev [7] na březích řeky Pregol . Jejich výška je 112 metrů. Podpěry jsou aktivní, jedná se o součást elektrického vedení, které se buduje pro technologické napojení JE Pregolskaja . Spolehlivost konstrukcí zajišťuje 240 pilot. Podpěry jsou schopny odolat maximálnímu tlaku větru až 36 m/s, odolávat teplu a chladu až do + a - 35 stupňů. Po celé výšce podpěr je instalováno signální osvětlení, které zviditelní konstrukce v noci pro lodě a obyvatele města.

Speciální modely

V Rusku jsou na několika místech elektrické sloupy speciální konstrukce.

Místo Design Napětí Lana Výška Rok výstavby Souřadnice Zdroj
Kaliningrad Kotva 330 kV 3 112 metrů 2018 54,691523 N 20,385062 E; 54,689387 N 20,391676 E ( https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/20471006-v-kaliningrade-ustanovili-112-metrovye-opory-lep-pretenduyushchie-na-rekord-rossii.html Archivováno 28. června 2020 na stroji Wayback )
Zelenogradsk Zabivaka 110 kV 6 37 metrů 2018 54,921223 N 20,456454 E ( https://www.newkaliningrad.ru/news/community/18947943-na-primorskom-koltse-zavershili-stroitelstvo-lep-v-vide-volka-zabivaki-foto.html Archivováno 18. října 2019 na Wayback Machine )
Belgorod Erb 110 kV 6 26 metrů 2019 50,597154930525626 N 36,56070199676302 E ( https://bel.cultreg.ru/places/1578/opora-lep-v-vide-gerba-belgoroda Archivováno 26. června 2020 na Wayback Machine )
Vladimíre Bogatyr 110 kV 6 29 metrů 2020 56,17663956929505 N 40,49852762934977 E ( https://newsvladimir.ru/?p=modules&modname=news&r=fullnews&id=522656 Archivováno 28. června 2020 na Wayback Machine )
Voroněž Maják 110 kV 6 29 metrů 2020 51,657303666831545 N 39,2358760778266 E ( https://riavrn.ru/news/v-voronezhe-postroili-stilizovannuyu-pod-mayak-lep-vysotoy-46-m/ Archivováno 26. června 2020 na Wayback Machine )
Krásná Poljana Irbis 110 kV 6 35 metrů 2014 43,652300368639835 N 40,1522866657848 E ( https://denisanikin.livejournal.com/203921.html Archivováno 26. června 2020 na Wayback Machine )
Soči Lyžař 110 kV 3 32 metrů 43,5347178 N 40,0050523 E ( http://www.skijumpingrus.ru/issues/news_698.html Archivováno 26. června 2020 na Wayback Machine )
Rjazaň Padák 110 kV osm 100 metrů 2020 54,642978 N 39,667244 E ( https://ya62.ru/news/society/oporu_lep_v_vide_parashyuta_v_ryazani_planiruyut_vvesti_v_rabotu_28_dekabrya/ )

Viz také

Literatura

Poznámky

  1. Nejvyšší energetické věže světa . Datum přístupu: 31. prosince 2016. Archivováno z originálu 1. ledna 2017.
  2. Vzácné stožáry venkovního vedení . Získáno 19. března 2022. Archivováno z originálu 10. července 2019.
  3. „Fotbalisté“ pod vysokým napětím . Datum přístupu: 31. prosince 2016. Archivováno z originálu 1. ledna 2017.
  4. V Rusku byly postaveny věže pro přenos energie v podobě obrovských fotbalistů . Datum přístupu: 31. prosince 2016. Archivováno z originálu 1. ledna 2017.
  5. Na území Permu byly postaveny věže pro přenos energie v podobě obrovských fotbalových hráčů . Datum přístupu: 31. prosince 2016. Archivováno z originálu 1. ledna 2017.
  6. Hosty Kaliningradu potkal Zabivakův vlk vysoký jako 12patrová budova  (rusky ) Mir24 . Archivováno z originálu 2. října 2018. Staženo 2. října 2018.
  7. Podpěry přenosového vedení ve formě kotev se začaly instalovat poblíž Kaliningradu , TASS . Archivováno z originálu 2. října 2018. Staženo 2. října 2018.

Odkazy