Nel settore dell'energia, tralicci d'acciaio sono comunemente utilizzati per la trasmissione di potenza attraverso conduttori elettrici dal luogo di produzione di energia elettrica al luogo di distribuzione. La linea di trasmissione sostegni conduttori elettrici di potenza e massa fili ad altezza dal suolo adatto a soddisfare determinati requisiti funzionali. È stato riferito che la linea di trasmissione
torri contribuiscono a circa il 35-45% del costo totale di una linea di trasmissione. Quindi l'ottimizzazione della struttura a torre può quindi risultare in economia sostanziale. Grande responsabilità spetta quindi sulla progettista che deve preparare non solo economico, ma il design anche sicuro e affidabile. Strutturalmente la torre dovrebbe essere sufficiente per resistere a carichi come il carico del vento, carico di neve e di auto-peso.
sostegni delle linee di trasmissione sono generalmente specificati da tensione, numero di circuiti e tipo. così, tali parametri diventano i parametri di base, che governano progettazione strutturale della torre.
La classificazione tensione di sostegni delle linee di trasmissione corrisponde alla tensione della linea di porta. Le tensioni comuni utilizzati in India per la trasmissione di potenza sono 110 kV, 220/230 kV e 440 kV.
Le configurazioni adottate sono tipi generalmente rettangolari e quadrate. Il tipo quadrato torri ampia base sono i più comunemente usati. Il numero dei circuiti torre può trasportare è o singolo, doppio circuito o multi. Il numero di conduttori di terra, diritto di accesso, eccetera. influenzare anche la configurazione della torre. Lungo il percorso linea di trasmissione, a seconda del profilo lungo la linea centrale della linea di trasmissione, torri sono classificati in tre categorie come torre tangente, torre dell'angolo e morto torretta di estremità. Ulteriore, sostegni delle linee di trasmissione sono inoltre classificati in base alla loro forma come Barrel, Corsetto e torri guyed.
Le torri di tipo Barrel sono considerati in questo studio per l'ottimizzazione come la generazione e dati geometrici sono modulari Based. I requisiti funzionali come distanza minima dal suolo, e la clearance tra conduttore e corpo della torretta, sono regolate dalle norme elettriche e dipendono principalmente dalla tensione portata dal conduttore. Il numero dei circuiti decide il numero di bracci trasversali sulla torre. Parametri quali il numero di bracci trasversali, spaziatura verticale tra traverse, altezza del picco al suolo fili, distanza minima dal suolo, massimo abbassamento e altri spazi decidere l'altezza complessiva della torre. La messa in scena di linea torre di trasmissione dovrebbe essere sufficientemente elevata da fornire una distanza minima dal suolo sotto condizione di massima flessione. La trasmissione torri di linea hanno componenti come una serie di traverse e picchi terra fili, l'allestimento di sotto del braccio trasversale inferiore è più utile per l'ottimizzazione rispetto alla suddetta porzione.
Torre linea di trasmissione Configurazione
configurazioni tipiche tipo canna e torre tipo corsetto linea di trasmissione sono mostrati nella Figura 4.1. La scelta di una configurazione preliminare è pre-requisito per l'analisi dettagliata e la progettazione di una torre di linea di trasmissione e questo deve essere scelto in base alle esigenze funzionali e strutturali. I parametri geometrici della configurazione tower linea di trasmissione sono altezza della torre, larghezza base della torre, larghezza top-cesto, lunghezza e profondità di croce- braccio. Alcuni dei parametri che governano la geometria di una torre sono mostrati in
figura 4.2. comportamento strutturale approssimativa della torre o pratica convenzionale è preso come base per fissare questi parametri della torre. tensione e distanze Sag svolgono un ruolo importante nel decidere la configurazione.
Parametri configurazione tower
Per l'ottimizzazione dei sostegni delle linee di trasmissione, è importante conoscere i vari parametri di progettazione che controllano la progettazione della torre. Alcuni dei parametri che determinano la configurazione delle torri di linea di trasmissione sono brevemente descritte qui di seguito:Torre Altezza: L'altezza della torre è determinata da parametri quali il numero di bracci trasversali, spaziatura verticale tra traverse, altezza del picco al suolo fili, distanza minima dal suolo, massimo abbassamento e altri spazi. Il costo della torre aumenta con l'altezza della torre. Quindi, è desiderabile mantenere la minima altezza della torre, per quanto possibile, senza sacrificare la sicurezza strutturale e funzionale, come requisito altezza da terra e lo spostamento elettrico.
incurvarsi: La fili conduttori e terra fili abbassamento dovuto al peso proprio. La dimensione e tipo del conduttore, vento e le condizioni climatiche della regione e campata lunghezza determinano l'abbassamento e la tensione del conduttore. campata è fissata da considerazioni economiche. L'abbassamento massimo si verifica alla massima temperatura e ancora condizioni di vento. Cedimenti dei cavi conduttori è considerato nel determinare l'altezza della torre. E 'essenziale avere distanza minima tra il fondo-più conduttori e terra, nel punto in cui l'abbassamento è massima. tensione sag è la forza sul conduttore, che a sua volta viene trasferito alla torre. tensione sag è massimo al momento della massima temperatura e quando il vento è al massimo. Carichi come peso proprio e carico di neve sui conduttori contribuiscono alla tensione sag.
Distanza tra le torri, differenza di livello del suolo tra le posizioni torre, le proprietà meccaniche dei conduttori e terra fili decidere la distanza abbassamento e tensione sag nei cavi. I conduttori assumono profilo catenaria e l'abbassamento è calcolato in base formule paraboliche o procedura fornite in codici di tecniche.
Distanza minima dal suolo: conduttori di potenza lungo tutto il percorso della linea di trasmissione dovrebbero mantenere il gioco necessaria per mettere a terra più di aperta campagna, strade nazionali, importanti strade, elettrizzati e linee di telecomunicazioni ed elettriche, eccetera. come stabilito vari standard nazionali. L'abbassamento massimo per la normale durata del conduttore deve essere
aggiunto alla minima da terra per ottenere l'altezza messa in scena della torre, vale a dire. la distanza verticale dal suolo alla parte inferiore del braccio trasversale basso.
di picco al suolo fili: picchi terra fili vengono forniti per supportare i fili di terra, che schermare la torre da fulmini e fornire la messa a terra alla torre. L'altezza del picco terra-filo è scelta in modo tale che il braccio trasversale rientra entro l'angolo scudo. La larghezza inferiore del picco suolo fili viene assunto pari alla larghezza cesto superiore ed è normalmente 0.75m LM.
spaziatura braccio trasversale: traverse sono fornite per supportare i conduttori di potenza della linea di trasmissione. Il numero dei circuiti portati dalla torre determina il numero di bracci trasversali. Le altre tre bracci trasversali per torri monocircuito e sei bracci trasversali per torri doppi circuiti sono obbligatori. La spaziatura verticale tra i bracci trasversali deve soddisfare la distanza minima tra le linee circuitali e altri requisiti elettrici. Il passaggio orizzontale minima tra i conduttori e l'acciaio torre è basato sulle condizioni battente, e determina la lunghezza del braccio trasversale.
La profondità del braccio trasversale si assume in generale tale che l'angolo al vertice del braccio è nell'intervallo 15 a 20 degrees.Base Larghezza: La larghezza della base della torre è determinata euristicamente.
Per esempio, il rapporto tra larghezza base per altezza totale può variare da un decimo per torri tangenti ad un quinto di grande torre angolare. Anche, ci sono formule per la determinazione preliminare di larghezza base economica. Le larghezze possono essere variate per soddisfare altri vincoli come il design fondazione e terreno availability.Top Hamper Larghezza: Top larghezza cesto è la larghezza della torre
basso livello braccio trasversale. La larghezza cesto superiore è anche determinato euristicamente ed è generalmente di circa un terzo della larghezza di base. Altri parametri come la spaziatura orizzontale tra conduttori e pendenza della gamba possono essere considerati durante la determinazione della larghezza cesto superiore.