




变电站构架和基础应按照不同的工况分别进行组合,并取其对构件及基础不利者进行设计。设备支架及基础应以下列两种
工况作为承载能力极限状态的基本组合,其工况条件下的标准组合(其荷载乘以系数0.5)宜作为正常使用极限状态变形验
算的荷载条件。风工况:取50年一遇的设计风速(无冰、相应气温)条件下的设备引线张力及自重、设备重、结构风压,
风应取对结构不利的方向。操作荷载工况:取操作荷载、设备重及相应条件下的设备引线张力及自重。
变电架构是变电所、变电站等室外导线、设备的主要支持结构的统称。它是根据变电所的电压等级、规模、设备布置、施工运行条件以及当地的气候条件来确定的。根据电气的性质,避雷输送电力架构,不同的电压等级,要求导线之间、导线对地、导线对构筑物要求保持一定的距离,因此变电架构特点是柱高而断面细小,干字型输送电力架构,属于大柔度结构。
电力架构是一种实用新颖铁塔,以外表美观,占地面积小,而被广大建设单位采用。通信单管塔占地面积为 9-18m 2 ,塔体采用较合理的节段,通过连接器用高强度螺栓联接,使安装方便、快捷,并能适应多种野外较复杂场地的安装。
电力线路塔,电力架构是一种有降液管的板式塔。
其鼓泡区是由相互并列的角钢组成,济南输送电力架构,角钢的排列方向与液流方向平行。角钢的尖角边在下部,截面呈“V”字形,相邻两个角钢之间有一定的栅缝,降液管与一般塔板相同。上一板的液体通过降液管流入“V”字形角钢,而气体则通过栅缝上升时与液体发生鼓泡,进行传质过程,塔板上的气液流动状态与筛板相仿。角钢塔板压降较小,气相通量较大,塔板效率较好,终端输送电力架构,结构简单,加工制造方便,刚度较好。但处理量小时效率不如筛板塔。
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