55м 220кВ Концевая Башня - Полная Нагрузка для Критических Сетевых Завершений
Линия электропередач

55м 220кВ Концевая Башня - Полная Нагрузка для Критических Сетевых Завершений

EPC Диапазон цен
$75,000 - $100,000

Ключевые особенности

  • Высота башни 55 метров оптимизирована для 220кВ двойных цепей с безопасным расстоянием до земли над типичными проектными пролетами 350-450 метров
  • Полная нагрузка, спроектированная для выдерживания растягивающих нагрузок проводников, превышающих 120 кН, подходит для завершения линий и длинных пролетов
  • Двойная цепь, конструкция из 2-х пучков проводников поддерживает две независимые цепи 220кВ, максимизируя плотность мощности и минимизируя электрические потери до 30%
  • Срок службы 50 лет достигнут благодаря конструкции из высокопрочной стали Q420/Q460 и горячему оцинкованию с минимальной толщиной 85 мкм
  • Проект соответствует IEC 60826 и GB 50545 с классом нагрузки ветра B (140+ км/ч) и рейтингом обледенения 15 мм для экстремальных условий окружающей среды

Описание

Башня SOLARTODO 55м 220кВ с мёртвой точкой представляет собой вершину структурной инженерии для современных сетей передачи электроэнергии высокого напряжения. Будучи критически важным компонентом в классе 220 кВ, эта тяжёлая стальная решётчатая конструкция не просто поддержка, а якорь, спроектированный для того, чтобы выдерживать самые экстремальные механические нагрузки в сети. Башни с мёртвой точкой, также известные как терминальные или якорные башни, устанавливаются в стратегически важных местах, где линия передачи заканчивается или значительно меняет направление. К таким местам относятся входы на подстанции, пересечения с крупными географическими объектами, такими как реки и каньоны, а также периодические вставки каждые 3–5 километров для секционирования линии с целью обслуживания и изоляции неисправностей. В отличие от стандартных подвесных башен, которые в основном обрабатывают вертикальные нагрузки, башня SOLARTODO с мёртвой точкой спроектирована для управления полной, неослабевающей растягивающей силой проводников, что делает её незаменимым элементом для стабильности и надёжности сети. Изготовленная в соответствии с строгими международными стандартами, такими как IEC 60826, эта 55-метровая башня обеспечивает минимальный срок службы проектирования 50 лет, предоставляя безопасные долгосрочные инвестиции в национальную энергетическую инфраструктуру.

Структурная целостность башни 55м 220кВ с мёртвой точкой имеет первостепенное значение, учитывая её роль в управлении огромными растягивающими силами. Конструкция выполнена из высокопрочной стальной конструкции классов Q420 и Q460, а решётчатая структура оптимизирована для исключительного соотношения прочности к весу. Дизайн соответствует строгим требованиям по нагрузке и прочности, изложенным в IEC 60826 (Критерии проектирования воздушных линий электропередачи) и GB 50545 (Кодекс проектирования воздушных линий электропередачи 110кВ ~ 750кВ). Башня спроектирована для выдерживания комбинации критических случаев нагрузки, включая скорости ветра, превышающие 140 км/ч (приблизительно 39 м/с), типичные для зоны нагрузки класса B, радиальное обледенение до 15 мм на всех проводниках и конструктивных элементах, а также полное натяжение проводников, превышающее 120 килоньютонов на фазу в условиях тяжёлой нагрузки. Для обеспечения 50-летнего срока эксплуатации в различных климатических условиях все стальные компоненты проходят процесс горячего цинкования, при котором наносится защитное цинковое покрытие толщиной не менее 85 микрометров. Это покрытие обеспечивает активную катодную защиту от коррозии, даже в умеренно коррозионных промышленных или прибрежных атмосферах. Проектирование фундамента также критично, обычно включает в себя фундаменты из железобетонных свай или плит и дымоходов, спроектированных для достижения сопротивления фундамента башни менее 10 ом, и до 4 ом в регионах с высокой активностью молний, в соответствии с рекомендациями IEEE Std 80.

Башня SOLARTODO 55м настроена для двойной цепи 220кВ, что является распространённой конфигурацией для повышения мощности передачи и надёжности сети. Эта конфигурация позволяет запускать два независимых трёхфазных цепи на одной башне, эффективно удваивая мощность коридора без увеличения физического пространства. Башня спроектирована для поддержки двухпучковой конфигурации проводников на фазу, обычно включающей два проводника ACSR (алюминиевый проводник с армированием сталью), расположенных на расстоянии примерно 400 мм друг от друга. Объединение проводников снижает коронный эффект и уменьшает общую реактивность линии, позволяя увеличить мощность передачи до 30% по сравнению с одним проводником. В качестве башни с мёртвой точкой она использует сборки изоляторов высокого напряжения, состоящие из 15–17 высокопрочных фарфоровых или композитных полимерных дисковых изоляторов, соединённых с зажимом натяжения, который захватывает проводник. Фарфоровые изоляторы с типичной электромеханической прочностью 160 кН обеспечивают доказанную долговечность, в то время как композитные полимерные изоляторы предлагают преимущества в весе (до 70% легче), производительности в загрязнённых условиях и устойчивости к вандализму. Вся сборка спроектирована для обеспечения расстояния пробоя более 5,500 мм, что необходимо для предотвращения пробоя на 220кВ. Вершина башни оснащена OPGW (оптическим заземляющим проводом), который обеспечивает защиту проводников от прямых ударов молний, одновременно встраивая оптическое волокно с до 96 волокон для высокоскоростной связи SCADA, сигнализации защиты линии и коммерческой телекоммуникации.

Технические характеристики

Высота башни55m
Номинальное напряжение220kV
Тип башниDead-End (Terminal/Anchor)
МатериалQ420/Q460 Steel Lattice - Heavy Duty
Количество цепей2circuits
Конфигурация пучка проводников2×ACSR per phase
Общий вес стали28tons
Проектный пролет (типичный)350-450m
Класс нагрузки ветраClass B (140+ km/h)
Рейтинг нагрузки льда15mm
Рейтинг натяжения проводника120+kN per phase
Тип фундаментаReinforced Concrete Pile/Pad-Chimney
Сопротивление заземления<10 (standard) / <4 (high lightning)ohm
Толщина оцинковки85+μm
Срок службы50years
Длина строки изоляторов15-17discs
Расстояние пробега5500+mm
Количество волокон OPGWup to 96fibers
Стандарты соответствияIEC 60826 / GB 50545 / IEEE 80 / ASCE 10-15

Детализация цен

НаименованиеКоличествоЦена за единицуПромежуточный итог
Стальная решетчатая конструкция Q420/Q460 (28 тонн)28 tons$2,200$61,600
Горячее оцинкование (28 тонн)28 tons$450$12,600
Композитные полимерные изоляторы (96 единиц)96 pcs$150$14,400
Аппаратура для пучка проводников ACSR12 sets$380$4,560
Заземляющий провод OPGW (100м секция)100 m$15$1,500
Система заземления и электроды1 set$2,500$2,500
Бетонный фундамент (35 м³)35 m³$350$12,250
Работа и оборудование для установки28 tons$600$16,800
Общий диапазон цен$75,000 - $100,000

Часто задаваемые вопросы

В чем основное отличие между концевой башней и подвесной башней?
Концевая башня предназначена для закрепления проводников и выдерживания их полной силы натяжения. Она используется на завершениях линий или резких углах. Подвесная башня, в отличие от этого, просто поддерживает вес проводников, когда они проходят через нее, используя вертикально висящие изоляторы. Она в основном обрабатывает вертикальные нагрузки и не предназначена для значительного натяжения линии, что делает ее наиболее распространенным и менее прочным типом башни в линии передачи.
Почему используется система из двух пучков проводников на 220кВ?
Использование двух проводников на фазу или пучков обеспечивает значительные электрические преимущества при высоких напряжениях, таких как 220кВ. Это увеличивает эффективный диаметр проводника, что снижает локальный градиент электрического поля на поверхности. Это значительно снижает коронный разряд, уменьшая потери мощности и слышимый шум. Это также снижает общую индуктивность линии, увеличивая ее способность передачи мощности до 30% по сравнению с одним проводником эквивалентной площади поперечного сечения.
Каковы преимущества использования композитных изоляторов по сравнению с традиционным фарфором?
Композитные изоляторы предлагают несколько ключевых преимуществ. Они на 70% легче своих фарфоровых аналогов, что упрощает транспортировку и установку, снижая затраты на труд. Их гидрофобная поверхность обеспечивает превосходную производительность в сильно загрязненных или прибрежных районах, предотвращая образование непрерывной проводящей водной пленки, тем самым снижая риск пробоя. Они также обладают большей устойчивостью к вандализму, так как не разбиваются при ударе, как фарфор.
Что такое OPGW и почему он важен?
OPGW, или Оптический Заземляющий Провод, это кабель двойного назначения, установленный на вершине башни. Его основная функция - действовать как заземляющий провод, защищая высоковольтные проводники ниже от прямых ударов молнии. Его вторичная, и не менее важная, функция - содержать волокна оптоволокна внутри кабеля. Эти волокна обеспечивают высокоскоростной, свободный от помех путь связи для внутренних данных энергетической компании (SCADA, телеметрия) и могут быть арендованы для коммерческих телекоммуникаций.
Каков типичный график обслуживания для оцинкованной стальной башни?
Оцинкованная стальная башня с толщиной покрытия около 85-100 мкм спроектирована на 50 лет с минимальным обслуживанием. В течение первых 20-25 лет в большинстве условий требуется только периодическая визуальная проверка на наличие структурных повреждений или ослабленных болтов. После этого периода, в зависимости от местной скорости коррозии, может потребоваться более детальная проверка целостности покрытия. Обработка или полная перекраска могут быть запланированы через 30-40 лет, чтобы гарантировать достижение полного срока службы.

Сертификаты и стандарты

IEC 60826 - Design criteria of overhead transmission lines
IEC 60826 - Design criteria of overhead transmission lines
GB 50545 - Code for design of 110kV ~ 750kV overhead transmission line
IEEE Std 80 - Guide for Safety in AC Substation Grounding
IEEE Std 80 - Guide for Safety in AC Substation Grounding
ASCE 10-15 - Design of Latticed Steel Transmission Structures
ISO 1461 - Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles
ISO 1461 - Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles

Источники данных и ссылки

  • IEC 60826:2017 - Design criteria of overhead transmission lines
  • GB 50545-2010 - Code for design of 110kV ~ 750kV overhead transmission line
  • IEEE Std 80-2013 - Guide for Safety in AC Substation Grounding
  • IEEE 738-2012 - Standard for Calculating the Current-Temperature Relationship of Bare Overhead Conductors
  • CIGRE Technical Brochure 388 - Overhead Conductor Safe Design Tension with Respect to Aeolian Vibrations

Примеры проектов

55м 220кВ Концевая Башня - Полная Нагрузка для Критических Сетевых Завершений - 1
55м 220кВ Концевая Башня - Полная Нагрузка для Критических Сетевых Завершений - 2

Заинтересованы в этом решении?

Свяжитесь с нами для получения индивидуального предложения.

Связаться с нами
55м 220кВ Концевая Башня - Полная Нагрузка для Критических Сетевых Завершений | SOLAR TODO | SOLARTODO