Võre terasest ülekandetorn

Võre terasest ülekandetorn

Terasest võrega jõuülekandetornid on ise{0}}kandvad, suure-tugevusega konstruktsioonisüsteemid. Konstruktsioonis kasutatakse kõrgelt optimeeritud kolmnurkset geomeetrilist raamistikku, et ohutult üle kanda vertikaalsed juhtide raskused, pikisuunalised pinged ja dünaamilised keskkonnakoormused (äärmuslik tuul, jääkoormus ja seismilised jõud) raudbetoonvundamentidesse.
Küsi pakkumist

Toote ülevaade

 

Terasest võrega jõuülekandetornid on ise{0}}kandvad, suure-tugevusega konstruktsioonisüsteemid. Konstruktsioonis kasutatakse kõrgelt optimeeritud kolmnurkset geomeetrilist raamistikku, et ohutult üle kanda vertikaalsed juhtide raskused, pikisuunalised pinged ja dünaamilised keskkonnakoormused (äärmuslik tuul, jääkoormus ja seismilised jõud) raudbetoonvundamentidesse.

 

Kohaldatav ülekande ulatus

 

Pinge klass

Tüüpiline rakendus

Võre struktuuri optimeerimine

66kV – 110kV

Piirkondlik jaotus ja alam{0}}edastussüsteem

Kerged, kompaktsed konfiguratsioonid

132kV – 220kV

Linnadevahelised-ülekandekoridorid ja rasketööstuse toiteallikad

Täiustatud kliirens kaheahelaliste{0}}konfiguratsioonide jaoks

330kV – 500kV

Riiklikud võrgu magistraalliinid ja{0}}piiriülesed ühendused

Tugevad{0}}konstruktsioonid komplekti kuuluvate juhtmete ja OPGW jaoks

 

Struktuurisüsteemide projekteerimine

 

Koormuse ülekandemehhanism
Torni konfiguratsioon kasutab kombineeritud jõudude jaotamiseks täpset kindlaksmääratud koormusteed:
Vertikaalne koormus:Komplekti kuuluvate juhtmete, isolaatorinööride, riistvaratarvikute ja lokaliseeritud jää kogunemise tühimõju.
Põikkoormus:Tuulerõhk, mis toimib risti juhtmeavadele, maandusjuhtmetele ja torni korpuse projekteeritud alale.
Pikisuunaline koormus:Tasakaalustamata pinge, mis tuleneb joone kõrvalekalde nurkadest, katkise juhtme hädaolukordadest ja klemmide ummikutest{0}}.
Dünaamiline koormus:Tuule{0}}indutseeritud keerisvibratsioonid ja juhi galopiefektid.

Kõik indutseeritud pinged suunatakse konstruktsiooni diagonaaltugede kaudu põhijalaosadesse, mis lõpevad vundamendi ankrupoltidega.


Peamised struktuurikomponendid
Maandusjuhtme tipp (tipp):Asub kõrgeimas punktis, et toetada pidevaid varjestusjuhtmeid või OPGW-d (Optical Ground Wire) piksekaitseks ja suure{0}}ribalaiusega andmeedastuseks.
Rist-relvad:Mõeldud säilitama rangeid faaside -faaside ja faaside{2}}vahede{3}}vahelisi elektrilisi vahemaid, mis põhinevad pingeklassil, välguimpulsi isolatsioonitasemel (BIL) ja keskkonnasaastetsoonidel.
Torni korpus (puuriosa):Kitsenev konstruktsiooniosa, mis on optimeeritud struktuurianalüüsi tarkvara abil, et taluda suuri ümberminekumomente ja paindumist kombineeritud pingeseisundites.
Torni jalgade ja aluse liides:Kannab ülima nihke- ja tõstejõu tsiviilalustele üle raskete{0}}ankrupoltide puuride või tünnimallide kaudu.

 

Projekteerimiskoormuse parameetrid

 

Parameeter

Standardne tehniline vahemik

Võrdlusalused ja vastavus

Disain Tuule kiirus

25–60 m/s (kuni 216 km/h)

IEC 60826 / ASCE 10-15 / Kohalikud võrgukoodid

Jää paksuse hüvitis

0-40 mm

Kliimavööndi spetsiifiline modelleerimine

Ohutusfaktor

1,5–2,5 (tavaline vs. juhtme katkemine)

Rahvusvahelised kommunaalteenuste ülekandestandardid

Valitsemisulatuspikkus

200-800 meetrit

Topograafilised profiilid ja juhtme vajumise parameetrid

Torni kogukõrgus

15 – 80+ meetrit

Normatiivsed kliirensi nõuded

 

Tootmiskvaliteedi kontroll

 

Null{0}}defektide väljatöötamise tagamiseks kehtestab meie tootmisüksus iga partii jaoks range kvaliteedikontrolli:
Mõõtmete tolerantsid:CNC augustamine ja puurimine tagab poldi aukude joondamise ±1,5 mm tolerantsiga.
Liikme sirgus:Automaatne ülevaatus hoiab ära konstruktsiooni peamiste nurkade kumeruse või kõrvalekalde.
Prototüübi proovikoost:Iga tornitüübi esimese artikli täielik-mõõtkavaline füüsiline eelsobivuskinnitus enne masstootmist, et tagada välja täiuslik joondus.
Tsingimise kontrollimine:Kriitiliste ühenduste ja osade mittepurustav ultraheli paksuse testimine.
Jälgitavus:Kõva-tembeldatud osanumbrid igal üksikul komponendil, mis vastavad otse pakkelehele ja konstruktsioonijoonistele.

 

 

Kaasas projekti dokumentatsiooni pakett

 

Igale tornisaadetisele on kaasas põhjalik tehniline toimik inseneriülevaateks ja kohaliku kommunaalteenuste kontrollimiseks:
1. Üldkorraldus (GA) ja kaupluse üksikasjalikud joonised
2. Struktuuriarvutuse aruanded (genereeritud PLS-TOWER kaudu)
3. Materjali testimise sertifikaadid (MTC) vastavalt EN 10204 3.1
4. Galvaniseerimise nõuetele vastavuse ja paksuse aruanded
5. Samm--sammuline-paigaldus- ja paigaldusjuhend
6.Bar-Kodeeritud pakkimisnimekirjad laoseisu täpseks kontrollimiseks laoplatsil
7. Vundamendi reaktsioonikoormuse andmelehed (ülim tõste-, surve- ja nihkejõud)

 

KKK

 

K: Kas teie insenerimeeskond saab kohandada tornide kujundusi, et need vastaksid meie kohalikele võrgukoodidele?

V: Jah. Meie-majasisene insenerimeeskond kasutab PLS-TOWER- ja PLS-CADD-tarkvara tornide konstruktsioonide kavandamiseks, muutmiseks ja optimeerimiseks rangelt kooskõlas IEC, ASCE 10-15, BS või konkreetsete riiklike kommunaalteenuste standarditega, mis on esitatud teie hankedokumentides.

K: Milliseid andmeid on meie insenerimeeskonnalt vaja kohandatud disaini või hinnapakkumise algatamiseks?

V: Täpse tehnilise ettepaneku saamiseks esitage: ülekandeliini pingeklass, juhtme/maandusjuhtme/OPGW spetsifikatsioonid, ilmastikukujunduse kriteeriumid (maksimaalne tuule kiirus, jääkoormus, ümbritseva õhu temperatuurivahemik), ulatuse pikkused (valitsemisulatus ja tuule/raskuse maksimaalsed vahemikud), liini kõrvalekalde nurgad ja konfiguratsiooninõuded (ühe-/kaheahelaline).

K: Kas teete täieliku-skaala prototüübi laadimise teste?

V: Jah. Saame koordineerida ja hõlbustada täielikku-füüsilise torni purustava ja mittepurustava koormuse testimist sertifitseeritud katsejaamades, et kinnitada konstruktsiooni terviklikkus vastavuses lõplike projekteerimispiirangutega, kui kliendi hankespetsifikatsioonid seda nõuavad.

K: Kuidas vältida komponentide puudumist või segunemist saidile transportimise ajal?

V: Igale teraselemendile on enne galvaniseerimist unikaalselt kõvad{0}}tembeldatud selge detaili ID. See ID vastab otseselt üksikasjalikule pakendiloendile ja koostejoonistele. Komplektid on värvi-kodeeritud ja struktureeritud tornisektsioonide (jalad, kere,-käed) järgi, et lihtsustada varude haldamist EPC laotushoovis.

K: Kas neid struktuure saab konstrueerida mitme{0}}ahelaga või all{1}}jaotusliini konfiguratsioonide jaoks?

V: Jah. Risthoobasid saab kohandada nii, et need toetaksid ühe-, kahe- või{2}}mitmeahelalisi konfiguratsioone, sealhulgas spetsiaalseid kinnituspunkte alumiste-jaotusliinide jaoks (nt 11 kV/33 kV 220 kV ülekandeliini all olevad{8}) ja OPGW kiudkanalid.

K: Kas sihtasutuse tsiviilprojekteerimisteenused kuuluvad teie teenuste hulka?

V: Pakume täielikke vundamendi koormuse andmelehti, mis kirjeldavad üksikasjalikult lõplikke ümberminekumomente, allapoole suunatud survejõude ja ülestõstetavaid nihkejõude aluse küljes. Teie ehitusinsenerid saavad neid andmeid kasutada kohalike pinnase{1}}spetsiifiliste aluste projekteerimiseks või meie meeskond võib soovi korral pakkuda optimeeritud vundamendijooniseid.

Kuum tags: võre terasest ülekandetorn, Hiina võre terasest ülekandetornide tootjad, tarnijad, tehas

Küsi pakkumist