通信铁塔及机房知识(共5篇)
通信铁塔及机房知识 篇1
通信铁塔及机房基础知识介绍
1.1单管塔
高度:一般15~50米; 优点:
• 简洁、美观、占地面积较小;
• 施工安装速度快,适用于具备吊装设备操作条件下的各类场景。
缺点:
• 长悬臂结构,抗风性能较差,杆顶位移较大; • 对现场有施工条件限制;
• 造价相对传统铁塔高,安装天线、维护相对较难。
工期、造价:
• 基础建设周期7-10天,基础养护28天,安装杆约1天; • 杆身风压不同、是否美化造价也不同
• 大多数为桩基础,少数用独立基础,地质不同,造价差别会较大。
外爬插接地面单管塔
内爬法兰螺接地面单管塔 1.2.美化单管塔(景观塔)
美化塔造型多样,可根据具体基站环境设计外观造型,能够很好的融入到基站环境中去,便于谈站。
风帆型
双轮型
棷树型
松树型
1.3.自立铁塔-四边形角钢塔
适用于山区、乡村等对塔体美观要求不高的场景
高度:各种高度均适用 优点:
• 传统铁塔形式,使用广泛,质量容易保证,安全度高 • 加工、安装、使用及维护方便 • 建设成本低
• 可以建造在机房顶,节约用地及节省基础造价,尤其在山顶等场地不大时较适合。
缺点:
• 体量较大、外观不美观; • 施工周期相对较长
工期、造价:
• 基础建设周期7-10天,基础养护二十多天,安装铁塔约5~8天; • 桩基础或独立基础,地质不同,造价差别会较大。1.4.自立铁塔-三边形塔
适用于风压不高的山区、乡村等对塔体美观要求不高的场景。高度:各种高度均适用 优点:
缺点:
工期、造价: • 与四角铁塔相似,质量容易保证,安全度高; • 加工、安装、使用及维护方便; • 建设成本低。
• 整体结构抗扭较差,不适合高风压地区。• 无法做在机房顶,占地大
• 施工周期及杆身单价与四角铁塔差不多,50米塔身价格约15万。
1.5 自立铁塔-拉线塔
适用于山区、屋面等对塔体美观要求不高的场景。高度:12~50米,较少用 优点:
• 用钢量少,加工及施工便捷,对基础要求低;
缺点:
• 现场需要有较大的拉线空间,• 需要经常对拉线及塔体进行维护;
• 施工技术要求高,安全度低,容易由于人为意外破坏出现重大安全事故。
1.6 自立铁塔-支撑杆
适用于租用机房屋面要求天线挂高较高的场景,部分高山站也可采用。高度:10~20米,屋面一般不超过15米 优点:
安装方便,施工速度快,造价低廉; 缺点:
美观性差,共享能力有限。若多个系统时,屋面要做多个支撑杆来满足要求。
注意:屋面支撑杆基础有化学锚栓直接固定、植钢筋做柱墩、凿原结构柱焊钢筋做柱墩等方法。(化学锚栓应慎用)1.7自立铁塔-其他(抱杆)
适用于租用机房屋面、高速路覆盖等对塔高要求不高的场景。高度:3~6米,一般不超过8米 优点:
安装方便,施工速度快,造价低廉; 缺点:
美观性差,高度受限。1.8自立铁塔-其他(增高架)
增高架也叫笼架、用于租用机房屋面、目前较少用。高度:一般不超过15米 优点:
天线安装数量多,使用方便; 缺点:
美观性差,高度受限。1.9.自立铁塔-其他(塔房一体化基站)
机房与铁塔结合在一起的基站。适用于选址困难、永久建站风险大、大型集会临时应急、重大事件快速响应等场景。高度:15~35米 优点:
安装方便、快速,可多次重复使用; 缺点:
对安装现场要求有一定的运输及施工条件; 1.9美化天线
• 外表美观。• 体量小。
• 有直立灯杆造型、空调型、灯柱型、近似水箱型、花架型等多种美化天线造型。
• 为和周围景观相协调,可采不同的美化天线杆造型。• 市区建站采用美化天线越来越多。
圆柱型
灯杆型
空调型
壁挂型
方柱型 2机房类型介绍
目前的移动基站机房按习惯分主要有4种类型:
1、地面新建的移动通信基站专用机房;
2、利用民用房屋(住宅、宾馆、办公楼、厂房、仓库等)改造的基站机房;
3、在现有建筑物屋面搭建的简易机房(集成舱机房);
4、一体化机柜。2.1美化机房 2.2铁甲机房 2.3自建机房 2.4一体化机柜
通信铁塔及机房知识 篇2
关键词:移动通信基站,设计要求,铁塔选型
随着社会的不断发展, 通信已经成为当今社会生活工作中密不可分的一种重要手段, 如何保证通信的畅通是所有通信运营商关注的重点。而移动通信基站是移动通信系统信号覆盖建设的基础设施, 是提高移动通信系统的重要组成部分。通信基站设计主要包括基站机房设计、铁塔桅杆选型以及天馈系统选择三个部分。本文通过分析移动通信基站设计的要求, 讨论了移动通信基站铁塔选型的依据, 对移动通信基站设计方案确定进行规范。
1 移动通信基站建设基本框架结构
移动通信基站建设是构建移动通信网络的重要支撑。移动通信基站建设主要包括基站机房建设、铁塔/桅杆建设以及天线架构。其主要构成如图1。
1. 基站机房。主要包括传输设备、收发信设备、电源设备、环境动力监控装置、自动灭火装置和空调等。
2. 铁塔/桅杆。主要包括防雷接地装置、天线支架、塔身、辅助设施、地基基础和拉线等。铁塔/桅杆类型主要分为三管塔、角钢塔、拉线塔、单管塔和楼顶抱杆等。
3.天线。主要包括天线座架、天线反射体以及馈电系统。天线按使用区域分为:室内分布天线和室外天线;按照发射方向分为:全向天线、定向天线。
2 移动通信基站铁塔特点、设计要求及选型依据
根据基站建设的地理环境、设计要求和铁塔自身的特点, 合理的对基站铁塔进行选型是移动通信基站设计方案主要问题。合理的铁塔选型和设计, 对于降低工程造价, 缩短工程建设周期, 保证结构安全可靠至关重要。
2.1 不同类型铁塔特点
移动通信基站通信基站建设一般是在楼顶、丘陵及开阔的地势构建的铁塔附近, 总体地势较高, 具有高柔、难维护等特点, 对通信基站的设计提出了很高的要求。通信铁塔选型与天线的结构形式、结构布置、天线挂高、占地面积、风压荷载、建筑场地的环境和地质条件等有着非常密切的关系。表1为移动通信基站铁塔类型优缺点对比表。
3. 安全性要求。通信基站设计中要充分考虑风压、周围环境、设备自身等方面可能存在的问题, 构建接地网、设计防雷系统和设备工作、保护接地, 在机房内完善自动灭火装置和环境温度控制装置。一座合格的通信基站, 应在其设计寿命周期内, 在未发生超出设计范围的自然因素情况下能够正常工作, 不出现机房、铁塔倾斜、倒伏、地基下沉等现象, 确保基站的安全。
4. 经济性要求。移动通信基站设计要考虑覆盖面积、人口密集程度和环境因素, 选择合适的通信基站形式, 尽量节省工程投资。
5. 美观性要求。通信基站建设除了要满足无线通信系统场强覆盖外, 还应该满足城市的整体规划布局。安装在城市内应尽量跟环境协调一致, 排除人们的对基站辐射伤害的顾虑;安装在景观区的基站, 应与周围景观协同一致, 不破坏景观的整体效果。
2.2 设计要求
1.基站选址要求。通信基站选址要考虑周围用户话务量大、信号差、基站少的区域;要远离大功率电磁干扰或强脉冲干扰以及存储易燃易爆物品的仓库、企业;基站目标覆盖区应视野开阔, 其附近没有高于基站天线高度的建筑物阻挡。同时通信基站的建设需要建设机房、铁塔以及安装设备, 对施工机械有很大的需求, 注意周围地势特征, 选择便于施工、维护的环境。
2.维护性要求。由于通信基站本身包含的设备比较多, 连接复杂, 对通信基站的维护保养提出了更高的要求, 因此在通信基站建设中要注意设备安装的有序、清晰、直观, 便于维护。
2.3 铁塔选型依据
1.根据场地地质构建桩基, 合理确定铁塔选型。
移动通信基站设计前要进行岩土工程勘察以确定建设场地地质, 并结合铁塔结构形式和周围环境条件, 通过技术经济比较综合分析确定铁塔选型。在采用桩基础时应进行桩基抗压、抗拔、抗水平力的承载力计算, 以及桩身的抗裂、沉降和抗弯承载力验算。通信铁塔基础将上部结构的全部荷载安全可靠地传递到地基, 并保证结构的整体稳定, 是构成通信铁塔结构的重要组成部分。铁塔基础可采用单桩基础、群桩基础和扩展基础, 必要时应设置联系梁拉结、抗液化处理和地脚锚栓设计。
2.根据天线挂高要求, 合理确定移动通信基站铁塔类型。
天线挂高一般是30-40米之间, 但根据周围地物地貌, 可进行相应的调整。例如在郊区丘陵上建造移动通信基站铁塔高度可适当降低到20米左右, 在城市楼顶建造移动通信基站, 桅杆最高15米、抱杆最高5米。
3.根据租用场地面积, 合理确定移动通信基站铁塔类型。
租用场地的面积对确定移动通信基站铁塔选型非常重要。各种不同的铁塔占地面积各不相同, 如:角钢塔占地面积大约为60-100平方米;三管塔占地面积大约为50平方米;单管塔占地面积大约30平方米;拉线塔占地面积大约为851平方米;楼顶抱杆、桅杆占地面积大约为100平方米, 主要为楼顶空间。
3 移动通信基站设计实例
下面以陕西省渭南市澄城县某通信基站设计为例, 对移动通信基站设计进行分析。
首先, 进行基站选址。
一是进行现地勘探。由于本基站地下水埋藏较浅, 黄土土质疏松, 承载力较低。地质条件描述为:勘察期间场地地下水埋深为3.7m, (1) (2) 层疏松黄土, 承载力100kPa, 层底埋深约7m, 地下水对混凝土具弱腐蚀性。其地质条件见表2。
二是确定基站基桩灌注方法。本基站地下水埋藏较浅, 基坑开挖不宜太深, 否则需要排水, 增加施工成本和难度, 宜采用独立基础, 以 (1) 层粉土为基底持力层, 地基承载力特征值按进行抗压计算, 基础采用3m×3m, 埋深2.5 m, 即能满足抗压要求。为便于施工垫层, 可以在基底垫0.2m厚级配碎石, 每边宽出基础边0.15m。由于地下水对混凝土具弱腐蚀性, 故本基站搅拌混凝土时应采用矿渣硅酸盐水泥。
其次, 进行基站机房设计。
基站机房属于自建塔侧机房, 距离铁塔基桩2m。机房内设备安装按照机房工艺要求, 应采用“课桌式”多列排列, 设备与设备之间距离规范要求1.2m, 根据实际情况进行适当调整。
最后, 进行铁塔桅杆选型。本基站建于澄城县建造基站方位位于郊区开阔地域, 维护性要求高, 可建造三管塔。
根据现地勘察结果, 确定此基站设计总体概况如下:
(1) 本铁塔为三边形钢管塔, 桩基采用钢筋混凝土钻孔灌注桩, 塔高为30米, 跟开为3×3米, 避雷针高度为2.5米。悬挂定向天线三幅。
(2) 通信铁塔结构形式为钢结构, 所有材料必须热镀锌。
(3) 当地地震烈度为7度, 当地基本风压为0.35KN/m2, 考虑到通信的重要性, 本次设计地震烈度为8度, 风压已适当提高。
(4) 机房采用侧机房设计, 距离铁塔基桩2m。
4 结论
随着移动通信的不断发展, 用户对通信质量的要求不断提高, 对移动通信基站设计方案提出了更高的要求。移动通信基站设计不仅要考虑基站本身的结构设计和通信要求, 还应考虑周围环境和用户的需求、经济性、维护性和施工条件。本文通过分析移动通信基站设计的要求以及铁塔选型的方法, 为移动通信基站设计方案确定提供依据。
参考文献
[1]刘洪, 移动通信三管塔的应用及分析, 电信工程技术与标准化.2009 (7) :54-58
[2]史俊青, 通信铁塔安装工程设计施工, 电信工程技术与标准化.2003 (12) :44-48
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[4]杨静, 浅谈无线通信防雷接地, 中国新通信.2012 (7) :61-63
通信机房中设备及线缆布局探讨 篇3
【关键词】通信机房;设备及线缆、布局;建议
【中图分类号】TN915
【文献标识码】A
【文章编号】1672—5158(2012)10-0196-01
引言
通信机房是每一个电信运营商的最基础最核心的资源,机房建设环节中合理有效地规划设备及线缆的布局对于充分利用通信机房空间资源,方便维护人员进行日常维护作业、快速处理设备故障、降低运行成本、提高企业的核心竞争力等具有十分重要的意义。本文就目前通信机房内设备及线缆布局存在的问题进行分析并提出了自己的意见和思路。
1、通信机房的组成
按业务功能不同,通信机房可分为业务设备机房、基础配套机房和运营辅助用房。
1 业务设备机房是用于放置某一类或多类通信设备,实施相应专业操作,实现上述一种或多种特定通信功能的建筑空间。一般包括传输机房、交换机房、数据机房或综合通信机房。
2 基础配套机房是用于放置保证业务设备机房里通信设备正常、安全和稳定运行的设备的建筑空间。一般包括变配电室、电池室、油机室、消防钢瓶间以及计费、网管监控室等。
3 运营辅助用房是除通信设施机房以外,办公、生活需要的用房。一般由运维办公室、资料室、备品备件库、保安室、卫生间等。
2、目前通信机房在设备及线缆布局环节存在的问题
1 目前,国家工信部涉及有关通信机房内设备、线缆布局的规范和标准的内容很少。各通信机房在设计环节往往也是只考虑当时思路和要求,按经验进行设计,导致建设成的各个通信机房在设备布局、线缆路由上五花八门,没有一个统一标准。如何充分利用宝贵的通信机房空间资源、方便维护人员进行日常作业、快速处理业务故障、降低运行成本是各电信运营商需要思考解决的存在问题。
2 部分运营商对机房内设备、线缆布局没有一个长远规划及有效指导的意见。导致后期机房在进行设备新增、扩容工程时,工程单位只图自己施工方便,很多都是将本工程有关的设备放置在一起,如有的通信机房内,每列机架的设备边上均设有DDF架,没有统一的配线区。久而久之,机房内设备的布局和走线就表现出杂乱无章了,给后期的维护操作带来一定困难
3 一部分机房的业务线缆采用防静电地板下走线的方式,随着通信业务的增加,地板下各类线缆纵横交错,相互叠加,无法分离,当出现业务割接时,只能临时放线,造成静电地板下堆积很多的“死线”不能清理,给运维工作带来很大的困难。
3、对通信机房设备及线缆布局的建议
1 在设备布置方面:
从便于维护管理角度出发,在机房的主进门侧(机房观察窗恻)设置净宽为1200mm左右的主走道,已满足设备搬运、人员走动、仪表车通过等要求;在主走道的对面设置净宽900mm左右的辅走道,已满足人员走动要求即可。
各种设备应按性能及规格分区排列。从保证机设备柜门的开关、维护和有效使用机房面积角度出发。列间距宜在600~900mm。同一种业务的设备应安排在一列(如:ODF架列、传输设备列、DDF架列、交换设备列、IP设备列等),同时预留扩容的位置。一般情况下,机房第一列应设置ODF架和五类线配线架,其次列设置传输设备,DDF架应设于传输设备与语音、IP设备之间。同时从减小跳线长度,有利于配合查找故障,缩短处理故障时间角度出发,建议将数字配线架、光纤配线架相对集中放置。
设备区每列设置电源头柜(应统一柜体尺寸规格、生产厂家)。每列设备、数字配线架的高度、宽度、厚度本着统一的原则进行安放,对在现有机房内扩容的设备,要充分利用现有机框或机架,合理占用机房面积。
2)在线缆敷设方面:
采用空调下送风方式省级通信机房,建议电源线、接地线采用下走线方式(在静电地板下),业务线等其它线缆采用上走线的方式;采用防静电胶的中小型机房所有线缆均宜采用上走线、二层走线架方式。
所有线缆均应敷设在走线架上,走线架均应采用开放式爬梯结构(从轻便、美观、整齐的角度考虑建议型材采用铝合金)。主走线与电源头柜对齐,宽度统一为600m;列走线架的宽度统一为300mm,中心线间距为1500mm,有IP设备的中心线间距为2000mm。列走线架应设两层走线架,第一层走线架底面距机架架顶150mm,用于布放各设备的电源线和地线,第二层走线架底面距第一层走线架150mm,用于布放设备架问电缆和各类业务电缆。
考虑传输机房内光纤数量多,且尾纤防护层脆弱,建议在传输机房走线架的上方安置专用的光纤槽道。
4、总结
机房设备及线缆的合理布局,有利于提高机房有效使用面积,方便维护人员进行日常作业、快速处理业务故障。因此,研究如何有效地规划通信机房中设备及线缆的布局,对于电信运营商具有重要意义,希望业内人士给予重视。
参考文献
通信铁塔维保规范 篇4
二〇一四年五月
铁塔维护保养技术要求
1、铁塔安全检测
1.1检查铁塔构件及各种附件是否缺损、生锈锈蚀,用经纬仪对铁塔的垂直度进行测量,测出偏差的数据,并确定铁塔是否存在安全隐患。
1.2检查铁塔上防雷设施的安全性。
1.3抽检全塔20%的螺栓如松动超过50%进行全塔紧固,是否有缺失。检查每节钢管法兰连接处的螺栓是否松动,缺失。螺栓连接松紧适当、构件无锈蚀、松脱、缺失情况,每节钢管都进行检查、发现接点开裂或不牢固的要全部焊接牢固;发现管体有裂纹或锈蚀严重的要维修或更换。险情及时上报。
1.4检查铁塔地脚螺栓包封是否完好。无结构变
形、水土流失、基础沉陷等险情,无杂物、杂草。
1.5没经过六级以上地震或十级以上大风需对铁塔进行巡检抽查并做好记录。
2、铁塔垂直度调校
2.1铁塔整体垂直度要求≤H/1500,H等于塔高。2.2如铁塔垂直度不合格而需调校时,垂直度调整方法是:①凿开塔脚包封混凝土并清除干净,拧松地脚螺栓螺母;②架立经纬仪;③在倾斜方向拧调节螺栓将塔脚抬起,或用大锤将扁簪子打入塔脚底板及基础面之间以抬升塔脚,直到铁塔两面垂直度均达到规范要求范围内为止;④拧紧地脚螺栓螺母,重新用混凝土包封塔脚。
3、铁塔防雷设施检查维护
避雷针、引接扁铁应接触可靠、牢固,无锈蚀、无污垢,引接扁铁连接处应焊接,无假焊、虚焊;天线应在避雷针保护区域内。避雷针架设高度应保证天线体在内45°角保护范围内。
4、铁塔塔体除锈、补漆、补件及天线、馈线维护
4.1铁塔构件除锈使用沙纸或磨光机将生锈部位打磨并将锈迹部位清除干净,并使用镀锌专用修补漆
进行补漆处理。锈蚀严重的需要将锈蚀的构件进行更换。
4.2检查安装尺寸符合限界要求,固定牢靠,螺丝卡具无锈蚀、无缺损
4.3检查馈线无破损,无老化,乌龟裂、污垢。
5、铁塔负荷检查
铁塔基本知识 篇5
(北京齐天盛达电力科技有限公司)。
第一节
基本概念
1.铁塔
为实现承受某一空中载荷或通讯功能而架设的独立式的钢结构物通称为铁塔。现在的铁塔一般都采用角钢、钢板部件制做,用螺栓连接组合而成,只是局部采用少量的焊接件(如挂线角钢加强板等),基础座板一般都采用电焊焊接。塔上部件一般都采用热浸镀锌防腐。2.输电线路
输电线路通常是由基础、杆塔(包括拉线)、绝缘子、金具、导线、地线(也称避雷线)和接地装置等部分组成。3.铁塔的呼称高度
输电线路铁塔的呼称高度一般是指从地面到铁塔最低导线悬挂点的高度,500KV铁塔到最低导线吊架挂线点处,一般铁塔也可以是到最低导线横担下弦杆的准线处。
4.多接腿铁塔
受地形地物地段的影响,铁塔的四条腿的高度在标准塔腿高度上进行了全加长、全减短和部分腿加长或部分腿减短。塔型中出现的这些长短级别不同的接腿称为多接腿铁塔。5.档距
两杆塔之间的距离称为两杆塔的档距。
第二节
输电线路铁塔分类
1.按铁塔在线路中的位置和作用分类(重要)
1.1直线塔:用“Z”表示,直线塔位于线路直线段的中间部分,由于绝缘子串是悬垂式故称悬垂式铁塔。在一条输电线路中,直线塔占了很大的比重,一般约占全线路铁塔总数的80%左右。这种塔只有在安装、事故断线和大风工况下承受着不平衡较大张力。平时只承受导、地线、覆冰、金具、绝缘子串、塔上操作人员(包括工具)和塔的自重等垂直载荷。直线塔的绝缘子串有单联悬垂、双联悬垂和“V”形悬垂三种。直线塔总体要比同线路的承力塔较高,塔身坡度较小,塔材较小,节点螺栓较少,塔体较轻。
典型的塔型有:ZGU51、ZGU52、ZGU53、ZGU54、SZ52、ZB15、ZB24、ZB34、ZB45等。
1.2跨越塔:跨越塔用“K”表示,跨越塔也是直线塔的一种特殊型,这种塔一般都是成对地设立在江、河的两岸或用来跨越较大的沟谷或跨越铁路、公路及其他级别的中小型电力线路。通常用于线路出现较大档距或要求跨越段具有较高的安全度,这种塔比一般直线塔要高得多,一般塔高都 在50米~250米之间,构造也比较复杂。塔的重量都在50~200吨左右,这种塔的挂线方式和荷载情况与一般直线塔类似,只是荷载量大了。典型的塔型有:SKTY、JK712等。
1.3耐张塔:耐张塔是承力塔的一种,该塔在线路中把整个较长的直线段分成若干个小的直线段,起着锚固直线段中塔上导、地线的作用,可以限制线路在本塔前后区段安装和检修紧线的不平衡张力和线路事故断线的影响范围。这种塔的塔身坡度较大,整体高度较矮,部件材料规格较大,节点螺栓用量较多,单塔比直线塔重,绝缘子串呈下斜式,接近水平而不是水平,这种塔在线路中用量较少。典型的塔型有:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是耐张塔的典型塔型。1.4转角塔:转角塔用“J”表示,转角塔也是承力塔的一种,转角塔设在线路的转角处。典型设计中按转角的大小分0°~20°、20°~40°、40°~60°、60°~90°个角度系列。这种塔除具有与耐张塔相同的特点和作用外,还比耐张塔多了一个侧向永久性张力。
典型的塔型:JG系列、JT系列、YJ系列、JK系列是转角塔的典型塔型。
1.5终端塔:终端塔“D”表示,终端兼转角塔用DJ表示。终端塔也是承力塔的一种,终端塔设立在线路在起、止端点处。它除了具有与耐张塔、转角塔相同的特点和作用外,还有比耐张塔、转角塔多了一个顺线路方向,向线路侧的单向永久性张力。
典型的塔型有:110DSN、JGUD等。
1.6换位塔:换位塔用“H”表示,如果线路较长,转角角度较大而点位较多,为了限制电力系统中的不对称电流和电压,需要变换导线的相序(相位)。处于导线相序变换位置处的铁塔称为换位塔,这种塔 在110KV以下的中小线路中一般不设立。只有在220KV及其以上的大线路中才设立,但基数并不多,换位方式有单塔换位和双塔换位,500KV线路一般是用一个主塔和两个付塔配合实现换位的。
典型的塔型有:SHJ。
1.7分歧塔:分歧塔用“F”表示,如果一条线路同时向两个地区供电,就需要设立分歧塔,分歧塔兼有终端塔和转角塔的受力特点,塔的坡度一般较大,材料也比较大,总体不算高,但比较重。典型的塔型有:FJ3。
1.8变电构架:各种电压等级的变电构架。立柱用“Z”表示,横梁用“L”
按位置和作用分类的铁塔代号一览表
字母 Z N J D K
种类 直线塔 耐张塔 转角塔 终端塔 跨越塔
字母 H F L ZJ
种类 换位塔 分歧塔 拉线塔 直线转角塔
2.按铁塔结构、形状、外型特点分类(重要)
代号 S C M Yn
名称 上字型 叉骨型 猫头型 鱼叉型
代号 J G Y Q
名称 三角型 干字型 羊角型 桥型 V Me Sn
V字型 门型 伞型
B Gu
酒杯型 鼓型
3.按单腿主材的使用数量分类
单主材铁塔:单腿截面为1根角钢的铁塔 双主材铁塔:单腿截面为2根角钢的铁塔 四主材铁塔:单腿截面为4根角钢的铁塔 多主材铁塔:单腿截面为n根角钢的铁塔
4.按材料分类(供参考,描述从略)
角钢钢板螺栓铁塔:加工方便成本较低运输方便。钢管焊接螺栓铁塔:加工成本较高。钢管水泥杆塔(管内衬水泥):新产品总成本低强度高。水泥杆和钢结构配合塔:有前几种的综合特点。
电焊铁塔:整段或分段电焊的铁塔,无法镀锌,运输困难。
5.按防腐条件分类(供参考,描述从略)镀锌防腐铁塔(热浸镀锌):我公司现采用的方法。
刷油防腐铁塔:因铁塔维护成本较高,现已基本停止采用。
6.按输电线路电流流向分类(供参考,描述从略)三相交流的线路铁塔:采用交流输电。两相直流的线路铁塔:采用直流输电。
7.按输电线路电压等级分类
交流输电电压等级:35KV、66KV、110KV、220 KV、330KV、500KV和750KV、1000KV
直流输电电压等级:±800KV(直流)
8.按导线回路数分类(供参考,描述从略)
单回路铁塔:交流为三相导线,直流为两相导线。
双回路铁塔:交流2×3=6相导线,直流2×2=4相导线。多回路铁塔:交流n×3=3n相导线,直流n×2=2n相导线。
9.按地线架分类(供参考,描述从略)
无地线架铁塔:塔头既没有地线架又没有避雷线。
单地线架铁塔:塔头只设单地线架和一根避雷线,这类铁塔一般只能适用于66KV及其以下电压的中小型输电线路。
双地线架铁塔:塔顶设有两个地线支架和两根避雷线,这类铁塔一般适用于110KV及其以上电压等级的输电线路。低地线架铁塔:地线架的高度取决于地线对导线的保护角,只要保护角能满足规程要求,地线架尽量不要过高为好。
高地线架铁塔:由于某些地区的雷电日多,地质导电率差,就要在改善接地装置外还要适当地提高地线架的高度,以配合防雷的要求。
10.铁塔按单相导线的分裂数分类(供参考,描述从略)单项一线制铁塔:每相导线只有一根。
双分裂导线铁塔:每相导线由两根并列组成。三分裂导线铁塔:每相导线由三根排列组成。四分裂导线铁塔:每相导线由四根排列组成。n分裂导线铁塔:每相导线由n根排列组额成。