Гратчаста сталева вежа

Гратчаста сталева вежа

Ґратчасті сталеві опори електропередачі є-самонесучими, високо-конструкційними системами. У конструкції використовується високооптимізована трикутна геометрична структура для безпечного перенесення ваги вертикальних провідників, поздовжнього натягу та динамічних навантажень навколишнього середовища (екстремального вітру, ожеледиці та сейсмічних сил) на залізобетонні фундаменти.
Послати повідомлення

Огляд продукту

 

Ґратчасті сталеві опори електропередачі є-самонесучими, високо-конструкційними системами. У конструкції використовується високооптимізована трикутна геометрична структура для безпечного перенесення ваги вертикальних провідників, поздовжнього натягу та динамічних навантажень навколишнього середовища (екстремального вітру, ожеледиці та сейсмічних сил) на залізобетонні фундаменти.

 

Застосовна область передачі

 

Клас напруги

Типове застосування

Оптимізація структури решітки

66кВ – 110кВ

Регіональний розподіл і суб{0}}магістраль передачі

Легкі, компактні конфігурації

132 кВ – 220 кВ

Між{0}}міські транспортні коридори та важка промисловість

Покращений зазор для дво-конфігурацій

330кВ – 500кВ

Магістральні лінії національної електромережі та транс{0}}прикордонні з’єднання

Надміцні-структури для пучкових провідників і OPGW

 

Інженерія структурних систем

 

Механізм передачі навантаження
У конфігурації вежі використовується точна визначена траєкторія навантаження для розподілу комбінованих сил:
Вертикальне навантаження:Собственна вага об’єднаних провідників, ізоляторних ниток, апаратних аксесуарів і локальне наростання льоду.
Поперечне навантаження:Тиск вітру, що діє перпендикулярно на прольоти провідників, заземлюючі дроти та проектовану площу корпусу вежі.
Поздовжнє навантаження:Незбалансована напруга внаслідок кутів відхилення лінії, аварійних ситуацій, пов’язаних із розривом дроту та тупиків-клем.
Динамічне навантаження:Вихрові-вібрації, спричинені вітром, і ефекти галопу провідника.

Усі викликані напруги спрямовуються через структурні діагональні зв’язки в основні елементи опори, закінчуючись анкерними болтами фундаменту.


Основні структурні компоненти
Вершина дроту заземлення (пік):Розташований у найвищій точці, щоб підтримувати безперервні екрановані дроти або OPGW (оптичний дріт заземлення) для захисту від блискавки та -широкої смуги пропускання даних.
Хрест-руки:Розроблено для підтримки суворих міжфазних--фазних і{2}}фазних-електричних зазорів на основі класу напруги, рівнів ізоляції грозового імпульсу (BIL) і зон забруднення навколишнього середовища.
Корпус башти (секція клітки):Конічна структурна частина, оптимізована за допомогою програмного забезпечення для структурного аналізу, щоб протистояти високим моментам перекидання та прогину під комбінованим напруженим станом.
Ноги вежі та інтерфейс основи:Передає граничне зусилля зрізу та підйому на цивільні опори через міцні-вмонтовані каркаси анкерних болтів або шаблони заглушок.

 

Параметри розрахункового навантаження

 

Параметр

Стандартний інженерний діапазон

Довідкова база та відповідність

Розрахункова швидкість вітру

25 – 60 м/с (до 216 км/год)

IEC 60826 / ASCE 10-15 / Локальні мережеві коди

Надбавка на товщину льоду

0 – 40 мм

Моделювання кліматичної зони

Фактор безпеки

1,5 – 2,5 (звичайні умови порівняно з обірваним дротом)

Міжнародні стандарти передачі комунальних послуг

Правляча довжина прольоту

200-800 метрів

Топографічні профілі та параметри прогину провідника

Загальна висота вежі

15 – 80+ метрів

Нормативні вимоги до кліренсу

 

Контроль якості виробництва

 

Щоб гарантувати без{0}}виконання дефектів, наше виробниче підприємство встановлює суворий контроль якості для кожної партії:
Допуски на розміри:Штампування та свердління з ЧПК забезпечує вирівнювання отворів під болти з допуском ±1,5 мм.
Прямота члена:Автоматизована перевірка запобігає будь-якому вигину або стріловидності в основних структурних кутах.
Пробна збірка прототипу:Повномасштабна перевірка-фізичної{1}}підготовки першого виробу для кожного типу вежі перед масовим виробництвом, щоб гарантувати ідеальне вирівнювання на місці.
Перевірка гальванізації:Не-неруйнівний ультразвуковий контроль товщини критичних з’єднань і елементів.
Простежуваність:Жорстко-штамповані номери деталей на кожному окремому компоненті, які безпосередньо відповідають транспортному пакувальному списку та конструктивним кресленням.

 

 

Надається пакет проектної документації

 

Кожне постачання вежі супроводжується вичерпним технічним досьє для інженерної перевірки та дозволу місцевого комунального господарства:
1.Загальне розташування (GA) та детальні креслення магазину
2. Звіти про розрахунки конструкцій (створено через PLS-TOWER)
3. Сертифікати випробування матеріалів (MTC) відповідно до EN 10204 3.1
4. Звіти про відповідність і товщину гальванізації
5. Покроковий-за-покроковим посібником зі встановлення та встановлення
6. Бар-кодовані пакувальні листи для точного контролю запасів на складальному майданчику
7. Таблиці даних про навантаження на реакцію фундаменту (максимальна сила підйому, стиснення та зсуву)

 

запитання й відповіді

 

З: Чи може ваша команда інженерів налаштувати конструкції веж відповідно до наших місцевих мережевих норм?

A: Так. Наша-власна команда інженерів використовує програмне забезпечення PLS-TOWER і PLS-CADD для проектування, модифікації та оптимізації конструкцій веж у суворій відповідності до IEC, ASCE 10-15, BS або конкретних національних стандартів комунальних послуг, наведених у вашій тендерній документації.

З: Які дані потрібні нашій команді інженерів, щоб ініціювати індивідуальний дизайн або пропозицію?

В: Щоб надати точну технічну пропозицію, будь ласка, надайте: клас напруги лінії електропередачі, специфікації провідника/дроту заземлення/OPGW, критерії погоди (максимальна швидкість вітру, навантаження льодом, діапазон температури навколишнього середовища), довжину прольоту (лінійний проміжок і максимальний проміжок вітру/ваги), кути відхилення лінії та вимоги до конфігурації (одиночний/подвійний контур).

З: Чи виконуєте ви повномасштабні-тести завантаження прототипу?

A: Так. Ми можемо координувати та сприяти повномасштабним руйнівним і не-руйнівним навантажувальним випробуванням фізичної вежі на сертифікованих випробувальних станціях для перевірки структурної цілісності щодо кінцевих проектних обмежень, якщо це передбачено тендерними умовами клієнта.

З: Як запобігти зникненню або переплутанню компонентів під час транспортування на сайт?

Відповідь: на кожному сталевому елементі перед гальванізацією наноситься унікальна твердість-з чітким ідентифікатором деталі. Цей ідентифікатор безпосередньо відповідає детальному пакувальному списку та складальним кресленням. Зв’язки мають-кольорове кодування та структуровані за секціями вежі (ноги, корпус, хрестовини-рука), щоб оптимізувати керування запасами на майданчику EPC.

З: Чи можна спроектувати ці конструкції для конфігурацій із кількома-ланцюгами або під-підвісними розподільними лініями?

A: Так. Поперечні-важелі можна налаштувати для підтримки одно-, подвійних або кількох-конфігурацій, включаючи спеціальні точки кріплення для-підвішених розподільних ліній (наприклад, 11 кВ/33 кВ під-підвішеними шляхами під лінією електропередачі 220 кВ) і оптоволоконних шляхів OPGW.

З: Чи включені послуги з проектування фундаменту у ваш обсяг постачання?

Відповідь: Ми надаємо повні аркуші даних про навантаження на фундамент із детальним описом граничних моментів перекидання, сил стиснення вниз і сил зсуву підйому на межі стрижня основи. Ваші інженери-будівельники можуть використати ці дані для-спеціальних проектів фундаментів місцевого ґрунту, або наша команда може надати оптимізовані креслення фундаменту на запит.

Популярні Мітки: решітчаста сталева вежа передачі, виробники, постачальники, фабрика решітчастої сталевої вежі передачі

Послати повідомлення