
Arten von Sendemasten
Sendemasten können nach verschiedenen Klassifizierungskriterien in die folgenden Haupttypen eingeteilt werden:
1, nach Funktion klassifiziert
Gerader Turm (Hängeturm)
Die maximale Nutzung (die 60 % bis 75 % der gesamten Leitung ausmacht) wird zur Unterstützung von Leitern mit geradem Querschnitt verwendet, und die Isolatorkette ist in hängender Form.
Die Struktur trägt hauptsächlich vertikale Lasten (Schwerkraft des Drahtes, Windlast) und ist relativ symmetrisch.
Gängige Formen: glasförmig (horizontale Anordnung mit einem Kreis), katzenkopfförmig (kompakte dreieckige Anordnung) und trocken geformt (mit Zugfunktion für kleinen Winkel).
Zugturm (Zugturm)
Wird für Leitungsecken oder -abschnitte verwendet, um der horizontalen Spannung der Drähte standzuhalten und die Ausbreitung von Fehlern zu verhindern.
Die Struktur ist robuster, mit horizontal angeordneten Isolatorsträngen, typisch für einen Portalturm mit Spannungskreuzung.
Trockenbauweise wird üblicherweise in Stromleitungen mit 220 kV und mehr verwendet.
Turm mit besonderer Funktion
Crossing Tower: Wird für die Überquerung von Flüssen und Schluchten verwendet, wie zum Beispiel der Nanjing Yangtze River Grand Crossing Tower (193,5 Meter hoch) und das Fengcheng Meili Project, das mit 385 Metern der höchste Turm der Welt ist.
Transpositionsturm: Passen Sie die Position der drei -Phasendrähte an, um die Leitungsparameter auszugleichen, z. B. einen trommelförmigen Transpositionsturm.
Terminalturm: Er befindet sich am Anfangs- und Endpunkt der Strecke, hält unidirektionalen Spannungen stand und verfügt über die stärkste Fundamentstruktur.
Abzweigmast: Leitungsabgriffsfunktion implementieren.
2, klassifiziert nach Aussehen und Kabelanordnung
Becherförmiger Turm
Die Oberseite ähnelt einem Weinglas mit horizontal angeordneten Drähten, geeignet für offene Bereiche und breite Flure.
Katzenkopfturm
Die gleichschenklige Dreiecksanordnung der Drähte spart Korridorbreite (Reduzierung um 20 % im Vergleich zum Weinglastyp), aber die Struktur ist komplexer.
Ganzi-Turm
Die Form ähnelt dem chinesischen Schriftzeichen „gan“ und wird häufig für Spanntürme oder Großwinkeltürme verwendet, erfüllt aber auch die Funktion einer geraden Linie.
Andere Typen
Obenförmig, V-förmig, trommelförmig usw., geeignet für bestimmte Spannungsniveaus oder Geländeanforderungen.
3, je nach Spannungsniveau und Anzahl der Stromkreise
Spannungsebene: Ultrahochspannungstürme mit einem Spannungsbereich von 110 kV bis ± 1100 kV verwenden häufig Stahlrohrkonstruktionen (z. B. ± 800 kV-Gleichstromtürme).
Anzahl Kreise:
Einkreisturm: ein einzelner Übertragungskreis.
Doppelkreis-/Mehrkreistürme: wie schirmförmige und trommelförmige Türme können mehr als zwei Kreisläufe tragen und die Landbelegung reduzieren.
4, Spezielle Szenarioanwendungen
Großer Sprungturm
Bei der Überquerung großer Flüsse mit einer Spannweite von über Kilometern (z. B. 2550 Meter über den Jangtsekiang) beträgt die Turmhöhe 300 Meter und besteht aus Stahlrohren oder Verbundkonstruktionen.
Katastrophensicherer Verstärkungsturm
Heavy Ice Zone Tower: Verstärktes Anti-Eis-Design, z. B. Optimierung der Blitzschutzstruktur mit dem Patent CN2024 *******.
Typhoon Zone Tower: Biomimetisches Design zur Verbesserung der Windbeständigkeit.
Umweltfreundlicher Turm
Drahtschutz-Vogelturm: Installieren Sie Isolationsbarrieren, um Vögel zu schützen (z. B. Nester des Östlichen Weißstorchs).
Turm aus Verbundwerkstoff: Verwendung von wetterbeständigem Stahl oder Verbundwerkstoffen, um den Wartungsaufwand zu reduzieren.
Zusätzliche Hinweise
Materialentwicklung: Von Winkelstahl (Q235/Q345) zu hochfesten Stahlrohren (Q390/Q420), wobei in den letzten Jahren die Anwendung von Verbundwerkstoffen untersucht wurde.
Fundamenttyp: Wählen Sie je nach Gelände eine Pfahlgründung (weicher Boden), eine Felsankerstange (Berggebiet) oder ein Schutzplattenfundament (Goaf).
Sicherheitsvorschriften: Halten Sie strikt einen Sicherheitsabstand zwischen dem Kabel und dem Boden ein, mit einem Hochrisikobereich von 10 Metern rund um den Hochspannungsmast.
Dieses Klassifizierungssystem integriert Funktionen, Strukturen und Umgebungsanpassungsfähigkeit. In der praktischen Technik wird der optimale Turmtyp häufig anhand der Spannungsniveaus, des Geländes und der Lastanforderungen ausgewählt.
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