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电塔

电塔,呈梯形或三角形等塔状建筑物,高度通常为25-40米,为钢架结构。电塔多建设在野外的发电厂、配电站附近,它是电力部门的重要设施,能架空电线并起保护和支撑的作用。电力铁塔的设计、制造、安装、维护及质量检测是现代电力系统运行与发展的重要保障。

电塔基本信息

电塔简介

只有不断提高电力铁塔设计、制造、安装、维护技术水平,不断加强电力铁塔质量检测,才能够适应现代电力规范、进步的发展。

1、高压线塔分直线塔和耐张塔,转角塔是耐张塔的一种,猫头塔是直线塔的一种2、样子直线塔,绝缘子是垂直悬挂的猫头塔,张塔,绝缘子是水平的,用于防止联环倒塔、线路转弯等3、电压要看绝缘子的数量,1-2片:10KV,3-5片,35KV,7片110KV,14-16片220KV,28片500KV,看多了就不用数,看长度大致就知道了

电塔围网

为了防止电线被盗或极端人员的攀爬对电塔周围做好防护。提供有效的防范措施,特此增加围网(护栏)。有效地杜绝安全隐患。

围网规格:60*60*3.0

50*50*3.0

60*60*5.0

基础层:600*600*10002100433B

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电塔造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

电力铁塔角钢

  • 角钢直线
  • t
  • 13%
  • 亚通电缆总厂
  • 2022-12-08
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电力铁塔角钢

  • 钢管直线
  • t
  • 13%
  • 亚通电缆总厂
  • 2022-12-08
查看价格

电力铁塔角钢

  • 角钢耐张
  • t
  • 13%
  • 亚通电缆总厂
  • 2022-12-08
查看价格

电力铁塔角钢

  • 钢管耐张
  • t
  • 13%
  • 亚通电缆总厂
  • 2022-12-08
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信号

  • 额定流A:100A;极数:3p;产品编号:HEE100LSI;说明:100A壳架,lcu=80kA,子脱扣器;规格:ELE系列;控制器类型:LSI;
  • 海格
  • 13%
  • 上海迈驰电气有限公司
  • 2022-12-08
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卷扬机带

  • 牵引力3-5rt以内(H=40m)
  • 台班
  • 广州市2006年4季度信息价
  • 建筑工程
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卷扬机带

  • 牵引力3-5rt以内(H=40m)
  • 台班
  • 广州市2006年2季度信息价
  • 建筑工程
查看价格

卷扬机带

  • 牵引力3-5t内(H=40m)
  • 台班
  • 韶关市2006年3月信息价
  • 建筑工程
查看价格

卷扬机带

  • 牵引力3-5t(h=40m)
  • 台班
  • 汕头市2006年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

卷扬机带

  • 牵引力3-5t(h=40m)
  • 台班
  • 汕头市2006年1月信息价
  • 建筑工程
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杆、

  • 12米单回路转角
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-10-23
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电视塔牌防锈漆

  • 电视塔
  • 1000kg
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2013-08-02
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硝基腰果漆(电视塔牌)

  • 电视塔
  • 20kg
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2009-07-20
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低压转角

  • 低压转角
  • 5m
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2014-11-24
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冷却

  • 闭式冷却
  • 1台
  • 1
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-09-06
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电塔常见问题

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电塔文献

输电塔结构抗风计算研究 输电塔结构抗风计算研究

输电塔结构抗风计算研究

格式:pdf

大小:850KB

页数: 4页

分析了输电塔风振响应与参与计算模态的关系,详细阐述了风振系数的由来,以及等效静力风荷载的本质,分析了荷载组合与荷载效应组合之间的根本区别,建议输电塔风荷载计算时考虑多阶振型贡献,并且采用荷载效应组合,为计算塔线耦合效应及诸如龙卷风、飓风等更为复杂的风荷载对输电塔结构的影响提供途径。

Ioqsgr风电塔筒通用制造工艺 Ioqsgr风电塔筒通用制造工艺

Ioqsgr风电塔筒通用制造工艺

格式:pdf

大小:850KB

页数: 14页

秋风清,秋月明 ,落叶聚还散 ,寒鸦栖复惊。 风电塔筒通用制造工艺 目录 1. 塔筒制造工艺流程图 2. 制造工艺 3. 塔架防腐 4. 吊装 5. 运输 注:本工艺与具体项目的技术协议同时生效,与技术协议不 一致时按技术协议执行 一 .塔架制造工艺流程图 (一)基础段工艺流程图 1.基础筒节: H 原材料入厂检验→ R材料复验→ R 数控切割下料(包括开孔)→ 尺寸检验→ R加工坡口→卷圆→ R校圆→ 100%UT检测。 2.基础下法兰: H 原材料入厂检验→ R材料复验→ R数控切割下料→ R法兰拼缝 焊接→ H 拼缝 100%UT 检测→将拼缝打磨至与母材齐平→热校平(校平后不平 度≤2mm)→H 拼缝再次 100%UT 检测→加工钻孔→与筒节焊接→ H 角焊缝 100%UT检测→校平(校平后不平度≤ 3mm)→角焊缝 100%磁粉检测。 3.基础上法兰:外协成品法兰→ H 入厂检验

无线电塔结构布置

长波、中波、短波所用的天线结构,往往由数座以至几十座无线电塔按定向要求组合成天线阵列,在无线电塔上悬挂水平或竖向的天线和线网。长波天线、强定向中波天线及短波天线的桅杆平面布置如图所示。对超短波和微波,只需在单塔上布置天线。但为了满足传播距离的要求,往往需要较高的塔架。 结构形式 无线电塔主要有钢桅杆、钢塔、钢筋混凝土塔三种形式,其构造与计算见桅式结构和塔式结构。钢桅杆大多用于长波、中波、短波天线和电视天线。波兰华沙一座644.28米长波桅杆是70年代世界上最高的构筑物。美国电视塔用桅杆较多,450米以上的桅杆就有70多座,最高的达630米。钢塔也用于各种波长天线的支持物,较高的钢塔都用作电视塔和电信塔。70年代,世界上最高钢塔为苏联基辅高380米的电视塔,其他较高的还有日本东京电视塔高333米,美国密尔沃基电视塔高329米,法国巴黎埃菲尔铁塔高321米,苏联列宁格勒电视塔高316米,美国旧金山电视塔高298米等。中国较高的钢塔有高210米的上海电视塔,高200米的广州电视塔。钢筋混凝土塔也多用作电视塔和电信塔,70年代世界上最高钢筋混凝土塔为高553米的加拿大多伦多电视塔,其次为高533米的苏联莫斯科电视塔,此外还有民主德国365米高的东柏林电视塔,联邦德国高331米的法兰克福电视塔。中国钢筋混凝土电视塔较高的是 220米高的武汉电视塔。(见彩图) 为了节约投资和用地,电视塔可实现综合利用。例如东京电视塔为6个电视公司服务,容纳所需要的发射设备和发射天线,还供调频广播电台、电信公司、气象部门、旅游事业、消防厅、新闻社等利用,使该塔充分发挥效益。多伦多、莫斯科、武汉等电视塔还在塔上设置游览平台和旋转餐厅等设施。

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风电塔筒的维护及防腐施工

风电塔筒的维护及防腐施工

为了保证风电塔筒正常运作,我们需要定期对其进行基础的维护工作,其中比较关键的环节就是风电塔筒维护。由于风电塔筒维护涉及多个方面,因此很多企业都会选择专业的风电塔筒维护公司帮忙。下面,就简单的为大家讲讲风电塔筒维护的几个方面。

首先,风电塔筒维护最基础的就是对风电塔筒的外观进行再次美化。但是,在美化前,我们需要对风电塔筒的外表进行清理。由于长期处于室外经历着风吹日晒,金属材质的风电塔筒肯定会遭受到腐蚀等情况。因此,如何清理表面的锈迹,如何增强防腐效果是关键。

其次,为了让维护效果明显,延长防腐的效果。我们在挑选油漆时,要根据实际的情况,选择最适合的规格。并且,利用最专业的技术和方案进行风电塔筒维护工作。咨询热线:l538o592966

风电塔筒锈蚀原因分析

1、因涂层使用寿命超限产生的旧涂层粉化、脱落、起泡、松动等造成的;

2、原始施工时表面处理不彻底或没有进行表面处理的情况下进行了油漆施工而造成的涂层脱落、松动、污物潮湿空气浸透至底材所造成的;

3、涂装施工过程中施工时风电塔没得到很好的控制使漆膜厚度不均匀出现大面积底漆膜现象没有起到很好的防腐效果所造成的;

4、设计防腐配套系统失败所造成的涂层过早失效;

5、由于自然灾害(特大风沙等)使得涂层损伤;

6、运输、吊装过程中没有得到很好的保护造成涂层损伤

1、因涂层使用寿命超限产生的旧涂层粉化、脱落、起泡、松动等造成的;2、原始施工时表面处理不彻底或没有进行表面处理的情况下进行了油漆施工而造成的涂层脱落、松动、污物潮湿空气浸透至底材所造成的;3、涂装施工过程中施工时风电塔没得到很好的控制使漆膜厚度不均匀出现大面积底漆膜现象没有起到很好的防腐效果所造成的;4、设计防腐配套系统失败所造成的涂层过早失效;5、由于自然灾害(特大风沙等)使得涂层损伤;6、运输、吊装过程中没有得到很好的保护造成涂层损伤.

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无线电塔工作原理

发射或接收无线电波所用的塔式结构和桅式结构,用来作无线电发射天线的辐射器或发射和接受天线的支持物。主要用于通信、广播、电视、雷达、导航、遥测遥控等方面。通信和广播主要用长波、中波、短波(通信也可用微波)传递信号;电视用超短波和微波传递信号;导航主要用中波传递信号。

用于长波、中波和短波的无线电塔高取决于波长(频率)、地导系数、传播距离等因素;用于超短波和微波的无线电塔高取决于传播距离。超短波和微波的传播距离等于发射天线沿地表面切线直至接收天线之间的距离。对于较平坦或稍有丘陵起伏的地形,传播距离可按下式计算(公里)式中HT为发射天线高度;HR为接收天线高度(米)。当实际距离大于上式所求得的传播距离时,需在中间设置中继塔。

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