Die oorhoofse transmissielyn gerealiseer deur die bevordering van die elektriese energie wat gegenereer word deur die generator met 'n transformator, en dan die koppeling van die transmissielyn deur 'n beheer toestel soos 'n stroombreker. In die vorm van struktuur, die transmissielyn is verdeel in oorhoofse transmissielyne en kabel lyne.
Oorhoofse kraglyne is aangestuur op die grond, soos pale, drade, isolators, lyn toebehore, kabels, toring fondamente, en grou toestelle. Volgens die aard van die huidige afgelewer, die oordrag is verdeel in AC transmissie en DC transmissie. In die 1980's, die DC transmissie is suksesvol besef. Maar, as die spanning van DC transmissie is moeilik om voort te gaan om te verbeter onder die tegniese voorwaardes op daardie tydstip, die oordrag kapasiteit en doeltreffendheid is beperk. Aan die einde van die 0.19 eeu, DC transmissie is geleidelik vervang deur AC oordrag. Die sukses van AC transmissie het ingelui in 'n nuwe era van elektrifisering in die 20ste eeu.
transmissie torings moet die swaar oordrag dirigent dra teen 'n voldoende veilige hoogte van die grond af. Behalwe dat al torings moet alle vorme van natuurlike rampe in stand te hou. Dus transmissie toring ontwerp is 'n belangrike ingenieurswerk waar al drie basiese ingenieurskonsepte, burgerlike, meganiese en elektriese ingenieurswese konsepte is net so van toepassing.
A krag transmissie toring bestaan uit die volgende dele,
Die belangrikste dele onder hierdie word in die foto's.
Die stuk land bo die top kruis arm staan bekend as hoogtepunt van transmissie toring. Oor die algemeen aarde skild draad verbind tot die punt van hierdie hoogtepunt.
Kruis arms van transmissie toring hou die oordrag dirigent. Die dimensie van kruis arm hang af van die vlak van oordrag spanning, opset en minimum vorming hoek vir stres verspreiding.
Die gedeelte tussen toring liggaam en piek staan bekend as hok van transmissie toring. Hierdie gedeelte van die toring het die kruis arms.
Die gedeelte van onder kruis arms tot die grondvlak genoem transmissie toring liggaam. Hierdie gedeelte van die toring speel 'n belangrike rol vir die handhawing van vereiste grondvryhoogte van die onderkant dirigent van die transmissielyn.
In vergelyking met ondergrondse transmissielyne, oorhoofse lyne het lae konstruksiekoste, kort konstruksie periode, en maklike instandhouding. daarom, oorhoofse lyntransmissie is die belangrikste transmissiemetode wat sedert die ontwikkeling van die kragbedryf gebruik is. Die sogenaamde transmissielyn verwys gewoonlik na 'n oorhoofse transmissielyn. Krag stasies, substasies, en laspunte in verskillende gebiede word deur oorhoofse lyne verbind om elektriese energie te vervoer of uit te ruil om kragnetwerke of verspreidingsnetwerke van verskeie spanningsvlakke .
Oorhoofse lyne is blootgestel aan die atmosfeer en word direk deur weerstoestande geraak. Hulle moet 'n sekere meganiese sterkte moet plaaslike temperatuur veranderinge te akkommodeer, sterk storms, versiersuiker vragte, en vloede wat oor riviere teëgekom kan word. Op dieselfde tyd, weerlig, reën, nat mis, en natuurlike en industriële besoedeling kan ook vernietig of verminder die isolasie krag van oorhoofse lyne en selfs kragonderbrekings veroorsaak. Daar is ook elektromagnetiese steuringsprobleme in oorhoofse lyne. Hierdie faktore moet almal in die ontwerp in ag geneem word, bedryf en instandhouding van oorhoofse lyne.
die roete van 'n oorhoofse lyn vereis voldoende grondwydte en opruimingsgang, of lyn gang . Hoë-spanning en ultra-hoë-spanning oorhoofse lyne en oorhoofse lyne vir stedelike kragtoevoer is moeilik om baankorridors oop te maak as gevolg van beperkings op grondgebruik, natuurlike omgewing en stedelike konstruksie, wat dikwels probleme in lynkonstruksie veroorsaak en 'n struikelblok word vir die ontwikkeling van oorhoofse transmissielyne. In sommige industrieel ontwikkelde lande, dieselfde paal gebruik in parallel, dit is, die transmissielyne van dieselfde of verskillende spanningsvlakke geplaas op dieselfde toring aan die gang te red.
Tydens ontwerp van transmissie toring die volgende punte in ag geneem word in gedagte,
Om die werklike oordrag toring hoogte bepaal deur die oorweging van die bogenoemde punte, Ons het die totale hoogte van die toring verdeel in vier dele,
Volgens verskillende oorwegings, Daar is verskillende tipes van oordrag torings. Die transmissielyn gaan soos per beskikbaar gange. As gevolg van die onbeskikbaarheid van kortste afstand reguit gang transmissielyn moet afwyk van sy reguit pad wanneer obstruksie kom. In totale lengte van 'n lang transmissielyn kan daar 'n paar afwyking punte. Volgens die hoek van afwyking is daar vier tipes oordrag toring–
Soos per die deur die dirigent toegepas op die kruis arms krag, die oordrag torings kan gekategoriseer word in 'n ander manier-
Afgesien van die bogenoemde maat tipe toring, die toring is ontwerp om spesiale gebruike hieronder gelys ontmoet, Dit word spesiale tipe torings genoem
Gebaseer op getalle van stroombane deur 'n transmissie toring gedra, dit kan classisfied as-