Gitterstål girkassetårn

Gitterstål girkassetårn

Transmisjonstårn i gitterstål er selv-bærende, høy-konstruksjonssystemer. Strukturen bruker et svært optimalisert, triangulert geometrisk rammeverk for å trygt overføre vertikale ledervekter, langsgående spenning og dynamiske miljøbelastninger (ekstrem vind, isbelastning og seismiske krefter) til armert betongfundament.
Sende bookingforespørsel

Produktoversikt

 

Transmisjonstårn i gitterstål er selv-bærende, høy-konstruksjonssystemer. Strukturen bruker et svært optimalisert, triangulert geometrisk rammeverk for å trygt overføre vertikale ledervekter, langsgående spenning og dynamiske miljøbelastninger (ekstrem vind, isbelastning og seismiske krefter) til armert betongfundament.

 

Gjeldende overføringsomfang

 

Spenningsklasse

Typisk applikasjon

Optimalisering av gitterstruktur

66kV – 110kV

Regional distribusjon og under-overføringsryggrad

Lette, kompakte footprint-konfigurasjoner

132kV – 220kV

Transmisjonskorridorer mellom-byer og tungindustristrømmer

Forbedret klaring for dobbel-kretskonfigurasjoner

330kV – 500kV

Nasjonale nettstamlinjer og grenseoverskridende-forbindelser

Kraftige-konstruksjoner for medfølgende ledere og OPGW

 

Strukturell systemteknikk

 

Lastoverføringsmekanisme
Tårnkonfigurasjonen bruker en nøyaktig bestemt lastbane for å fordele kombinerte krefter:
Vertikal belastning:Dødvekt av medfølgende ledere, isolatorstrenger, maskinvaretilbehør og lokalisert isdannelse.
Tverrbelastning:Vindtrykk som virker vinkelrett på lederspennene, jordledningene og det projiserte området av tårnkroppen.
Langsgående belastning:Ubalansert spenning som følge av linjeavviksvinkler, ledningsbrudd i nødsituasjoner og blindveier-.
Dynamisk belastning:Vind--induserte virvelvibrasjoner og galopperende effekter.

Alle induserte spenninger kanaliseres gjennom strukturelle diagonale avstivninger inn i hovedbendelene, og ender ved fundamentets forankringsbolter.


Hovedstrukturkomponenter
Earth Wire Apex (topp):Plassert på det høyeste punktet for å støtte kontinuerlige skjermledninger eller OPGW (Optical Ground Wire) for lynbeskyttelse og dataoverføring med høy-båndbredde.
Kors-armer:Konstruert for å opprettholde strenge elektriske avstander fra fase-til-fase-til-kropper basert på spenningsklasse, lynimpulsisolasjonsnivåer (BIL) og miljøforurensningssoner.
Tårnkropp (burseksjon):Konisk strukturell seksjon optimalisert ved bruk av strukturanalyseprogramvare for å motstå høye veltemomenter og knekking under kombinerte spenningstilstander.
Tårnben og basegrensesnitt:Overfører ultimate skjær- og løftekrefter til det sivile fundamentet via kraftige-innbygde ankerbolter eller stubbemaler.

 

Design belastningsparametere

 

Parameter

Standard Engineering Range

Referansegrunnlag og samsvar

Design vindhastighet

25 – 60 m/s (opptil 216 km/t)

IEC 60826 / ASCE 10-15 / Local Grid Codes

Tillegg for istykkelse

0 – 40 mm

Klimasonespesifikk modellering

Sikkerhetsfaktor

1,5 – 2,5 (normale vs. brutte ledningsforhold)

Internasjonale overføringsstandarder

Herskerspennlengde

200 – 800 meter

Topografiske profiler og parametre for ledernedbøyning

Total tårnhøyde

15 – 80+ meter

Regulatoriske krav til bakkeklaring

 

Kvalitetskontroll av produksjon

 

For å sikre null-defektutførelse, håndhever produksjonsanlegget vårt strenge kvalitetskontrollporter for hver batch:
Dimensjonstoleranser:CNC-stansing og -boring sikrer boltehulljustering innenfor ±1,5 mm toleranse.
Retthet for medlemmer:Automatisert inspeksjon forhindrer bølge- eller sveipeavvik i de viktigste strukturelle vinklene.
Prototype prøvemontering:Full-fysisk pre{1}}validering av den første artikkelen for hver tårntype før masseproduksjon for å garantere perfekt feltjustering.
Galvaniseringsbekreftelse:Ikke-destruktiv ultralydtykkelsestesting på tvers av kritiske ledd og elementer.
Sporbarhet:Hard-stemplede delenumre på hver enkelt komponent som tilordnes direkte til forsendelsespakkelisten og strukturelle tegninger.

 

 

Prosjektdokumentasjonspakke levert

 

Hver tårnforsendelse er ledsaget av en omfattende teknisk dokumentasjon for teknisk gjennomgang og godkjenning av lokal forsyning:
1.Generelt arrangement (GA) og detaljerte butikktegninger
2. Strukturelle beregningsrapporter (generert via PLS-TOWER)
3. Materialtestsertifikater (MTC) i henhold til EN 10204 3.1
4.Galvaniserings- og tykkelsesrapporter
5.Trinn-for-Installasjons- og monteringshåndbok
6.Bar-Kodede pakkelister for presis beholdningskontroll på gårdsplassen
7. Dataark for grunnreaksjonsbelastning (ultimate løfte-, kompresjons- og skjærkrefter)

 

FAQ

 

Spørsmål: Kan ingeniørteamet ditt tilpasse tårndesign for å matche våre lokale nettkoder?

A: Ja. Vårt-interne ingeniørteam bruker PLS-TOWER og PLS-CADD-programvare for å designe, modifisere og optimalisere tårnstrukturer i strengt samsvar med IEC, ASCE 10-15, BS eller spesifikke nasjonale verktøystandarder gitt i anbudsdokumentene dine.

Spørsmål: Hvilke data kreves fra ingeniørteamet vårt for å sette i gang et tilpasset design eller tilbud?

A: For å gi et nøyaktig teknisk forslag, vennligst oppgi: Transmisjonslinjespenningsklasse, leder/jordledning/OPGW-spesifikasjoner, værdesignkriterier (maksimal vindhastighet, isbelastning, omgivelsestemperaturområde), spennlengder (herskespenn og maksimale vind-/vektspenn), linjeavviksvinkler og konfigurasjonskrav (enkel/dobbel krets).

Spørsmål: Utfører du fullskala-innlastingstester for prototyper?

A: Ja. Vi kan koordinere og legge til rette for full-fysisk tårndestruktiv og ikke-destruktiv lasttesting ved sertifiserte teststasjoner for å validere den strukturelle integriteten mot endelige designgrenser hvis dette er pålagt av kundens anbudsspesifikasjoner.

Spørsmål: Hvordan forhindrer du at komponenter mangler eller blir blandet under transport til stedet?

A: Hvert enkelt stålelement er unikt hardt-stemplet med en tydelig del-ID før galvanisering. Denne ID-en tilsvarer direkte den detaljerte pakkelisten og monteringstegningene. Bunter er farge-kodet og strukturert etter tårnseksjon (bein, kropp, kryss-armer) for å strømlinjeforme lagerstyringen ved EPC-nedleggingsgården.

Spørsmål: Kan disse strukturene konstrueres for multi-krets- eller under-distribusjonslinjekonfigurasjoner?

A: Ja. Kryss-armer kan tilpasses for å støtte enkelt-, dobbel- eller flerkretskonfigurasjoner, inkludert dedikerte monteringspunkter for under- distribusjonslinjer (f.eks. 11kV/33kV under-slengde baner under en 220kV-overføringslinje) og OPGW-fiberbaner.

Spørsmål: Er fundamenteringstjenester for sivil design inkludert i tilbudet ditt?

A: Vi leverer komplette datablader for fundamentbelastning som beskriver de ultimate veltemomentene, nedadgående kompresjonskrefter og oppløftende skjærkrefter ved basestubbens grensesnitt. Sivilingeniørene dine kan bruke disse dataene til lokale-jordspesifikke fotkonstruksjoner, eller teamet vårt kan gi optimaliserte fundamenttegninger på forespørsel.

Populære tags: gitter stål overføring tårn, Kina gitter stål overføring tårn produsenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel