Mehrleitungs-Sendemast-

Mehrleitungs-Sendemast-

Ein Multi{0}}Circuit Transmission Tower ist eine hochbelastbare Freileitungsstruktur, die dazu konzipiert ist, zwei oder mehr unabhängige Stromkreise auf einem einzigen Turmkörper zu transportieren und so eine Stromübertragung mit hoher{2}Kapazität innerhalb einer begrenzten Wegerechte-zu ermöglichen.-
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Produktübersicht

 

Ein Multi{0}}Circuit Transmission Tower ist eine hochbelastbare Freileitungsstruktur, die dazu konzipiert ist, zwei oder mehr unabhängige Stromkreise auf einem einzigen Turmkörper zu transportieren und so eine Stromübertragung mit hoher{2}Kapazität innerhalb einer begrenzten Wegerechte-zu ermöglichen.-

 

Technische Spezifikationen

 

Artikel

Spezifikationsbereich

Schaltungskonfiguration

2-Kreis / 3-Kreis (optional Mischspannungsausführung)

Spannungspegel

66kV – 500kV+

Turmtyp

Doppel-Kreisfederung / Doppel-Kreisspannung / mehrstufiger Hybrid

Stahlsorte

Q235 / Q355 / Q420 / hoch-niedrig-legierter Stahl

Strukturtyp

Gitterstahl-/Stahlrohr-Hybrid (optional)

Oberflächenbehandlung

Feuerverzinkung (ISO 1461)

Zinkdicke

80–120 μm (Standard), größer oder gleich 150 μm (starke Korrosionszonen)

Windlastauslegung

25–60 m/s (projekt-abhängig)

Eislast

5–50 mm

Designstandards

IEC 60826 / IEC 60652 / IEEE 524 / GB/T 2694

Lebensdauer

30–50+ Jahre

 

Technische Designmerkmale

 

1. Multi-Circuit-Load-Balancing-Architektur
Der Turm ist mit asymmetrischen Strukturarmen und verstärkten Hauptbeinen konstruiert, um ungleichmäßige mechanische Kräfte auszugleichen, die durch mehrere Leitersätze verursacht werden. Dies verhindert Torsionsverformungen bei unterschiedlichen Wind- und Leiterzugbelastungen.


2. Hoch-Spannungsfreigabeoptimierung
Jeder Stromkreis ist mit unabhängigem Phasenabstand und vertikaler/horizontaler Trennung ausgelegt, um strenge elektrische Abstandsanforderungen zu erfüllen. Dies verringert das Risiko eines Überschlags zwischen Stromkreisen bei extremen Wetter- oder Verschmutzungsbedingungen.


3. Verstärktes Hauptbeinsystem
Im Vergleich zu Masten mit einem -Stromkreis verwenden Strukturen mit mehreren {1}Stromkreisen vergrößerte Basisbeinabschnitte und höherwertigen Stahl, um erhöhte vertikale und seitliche Belastungen durch zusätzliche Leiter und Isolatorstränge zu bewältigen.


4. Kompaktes Korridordesign
Die Multi--Schaltungskonfiguration ermöglicht mehrere Übertragungsleitungen innerhalb einer einzigen Korridorbreite, wodurch die Landerwerbskosten und die Umweltbelastung gesenkt werden und gleichzeitig die Übertragungseffizienz pro Kilometer verbessert wird.


5. Anti-Schwankung und dynamische Stabilitätskontrolle
Aussteifungssysteme werden mithilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) optimiert, um dem Galoppieren des Leiters, durch Wind verursachten Vibrationen und Stoßbelastungen durch Eisabwurf standzuhalten.

 

Verfügbare Strukturtypen

 

Horizontale Doppel--Schaltungskonfiguration (am häufigsten für 110 kV–220 kV)
Doppelte-vertikale Stapelkonfiguration (städtische kompakte Korridore)
Triple-Circuit Hybrid Tower (Backbone-Übertragung mit hoher-Kapazität)
Mehrspannungsturm mit gemischter Spannung (z. B. 220 kV + 110kV auf derselben Struktur)
Cross{0}}Kompaktbauweise-Türme (rechts-von-Sperrzonen)

 

Hauptvorteile

 

1. Maximale Übertragungskapazität pro Turm
Mehrere Stromkreise auf einer einzigen Struktur erhöhen die MW-Übertragungskapazität erheblich, ohne die Korridorbreite zu vergrößern.
2. Reduzierte Landerwerbskosten
Bei gleicher Kapazität sind weniger Mastleitungen erforderlich, was die Kosten für Landnutzung, Entschädigung und Umweltgenehmigungen senkt.
3. Verbesserte Netzredundanz
Unabhängige Schaltkreise ermöglichen eine teilweise Wartung oder Fehlerisolierung ohne vollständige Systemabschaltung.
4. Optimierte städtische Bereitstellung
Kompakte Designs ermöglichen die Installation in dicht besiedelten Stadt-, Industrie- oder Bergregionen, in denen der Korridorraum begrenzt ist.

 

Anwendungsszenarien

 

Ultrahochspannungs-Backbone-Übertragungskorridore

>>

Städtische und vorstädtische Stromverteilungsnetze

>>

Überqueren-Fluss-/{1}Bergkreuzungen mit mehreren Linien-

>>

Evakuierungssysteme für erneuerbare Energien (Wind-/Solarbasen)

>>

Industrielle Energiezentren und Bergbauregionen

>>

Nationale Netzverbindungsprojekte

Herstellung und Qualitätskontrolle

 

CNC-Präzisionsbohren und -schneiden für die Ausrichtung mehrerer Arme
Vollständiger Testaufbau des Turms (Shop-Fit-Überprüfung)
Strukturvalidierung durch Finite-Elemente-Analyse (FEA) für kombinierte Lastfälle
Ultraschallprüfung von hoch-beanspruchten Stahlbauteilen
Prüfung der Feuerverzinkungsdicke pro Charge
Prüfung der Schraubenzugfestigkeit (Standard Güteklasse 8,8 / 10,9)
Überprüfung der geometrischen Toleranz für die Querarmsymmetrie

 

Fundament- und Installationsoptionen

 

Unabhängige Plattenfundamente aus Stahlbeton
Felsankersysteme für bergiges Gelände
Pfahlgründungen für weiche Böden/Flussuferbereiche
Vorgefertigte modulare Basisabschnitte für eine schnelle Installation
Helikopter-unterstützte Montage (für abgelegene Bergstandorte)

 

Verpackung & Logistik

 

  • Farbmarkiertes Phasen- und Stromkreisidentifizierungssystem
  • Optionales Dokumentationspaket zur EPC-Installationsunterstützung
  • Vollständig codierte Mitgliederpakete für die schnelle-Zusammenstellung vor Ort
  • Export-fertige Stahlrahmenverpackung oder Containerverladung
  • Technische Installationszeichnungen und Drehmomentspezifikationen enthalten

FAQ

 

F: Warum sollte man sich für einen Turm mit mehreren -Rundgängen anstelle mehrerer Türme mit einem -Rundgang entscheiden?

A: Ein Turm mit mehreren Stromkreisen reduziert den Flächenverbrauch, verkürzt die Korridorlänge und verbessert die Übertragungsdichte, während gleichzeitig die Gesamtinfrastrukturkosten pro geliefertem MW gesenkt werden.

F: Erhöht ein Design mit mehreren -Schaltungen das strukturelle Risiko?

A: Nein, wenn es richtig konstruiert ist. Mehrkreisige Masten sind durch größere Basisabschnitte, optimierte Aussteifungen und eine FEA-geprüfte Lastverteilung verstärkt, um die strukturelle Sicherheit zu gewährleisten.

F: Können verschiedene Spannungsebenen an einem Turm kombiniert werden?

A: Ja. Gemischte -Spannungskonfigurationen (z. B. 110 kV + 220kV) sind mit unabhängiger Abstandsgestaltung und Isolationszoneneinteilung möglich.

F: Wie hoch ist die typische Lebensdauer dieser Türme?

A: Bei Feuerverzinkung und ordnungsgemäßer Wartung beträgt die Lebensdauer typischerweise 30–50 Jahre oder mehr, abhängig von den Umgebungsbedingungen.

F: Sind diese Türme für extreme Umgebungen geeignet?

A: Ja. Designs können für Starkwindzonen, Regionen mit starker Vereisung, Wüstenkorrosionsumgebungen und seismische Gebiete angepasst werden.

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