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Una torre de transmisión o torre de energía (alternativamente torre de electricidad o variaciones) es una estructura alta , generalmente una torre de celosía de acero , que se utiliza para sostener una línea eléctrica aérea .

En las redes eléctricas , generalmente se utilizan para transportar líneas de transmisión de alto voltaje que transportan energía eléctrica a granel desde las estaciones generadoras hasta las subestaciones eléctricas ; Los postes de servicios públicos se utilizan para soportar líneas de distribución y subtransmisión de menor voltaje que transportan energía desde las subestaciones a los clientes eléctricos. Vienen en una amplia variedad de formas y tamaños. La altura típica varía de 15 a 55 m (49 a 180 pies), [1] aunque las más altas son las torres de 380 m (1247 pies) de un tramo de 2656 m (8,714 pies) entre las islas Jintang y Cezi en la provincia china de Zhejiang.. El tramo más largo de cualquier cruce hidroeléctrico jamás construido pertenece al cruce de la línea eléctrica del fiordo Ameralik con una longitud de 5.376 m (17.638 pies). Además del acero, se pueden utilizar otros materiales, incluidos el hormigón y la madera.

Hay cuatro categorías principales de torres de transmisión: [1] suspensión , terminal , tensión y transposición . Algunas torres de transmisión combinan estas funciones básicas. Las torres de transmisión y sus líneas eléctricas aéreas a menudo se consideran una forma de contaminación visual . Los métodos para reducir el efecto visual incluyen el enterramiento .

Nombrar [ editar ]

Torre de transmisión en Toronto, ON
Un trabajador de línea en una torre.

"Torre de transmisión" es el nombre de la estructura utilizada en la industria en los Estados Unidos y algunos otros países de habla inglesa. El término "pilón" proviene de la forma básica de la estructura, una estructura en forma de obelisco que se estrecha hacia la parte superior, y el nombre se usa principalmente en el Reino Unido y partes de Europa en el habla coloquial cotidiana. Este término se usa con poca frecuencia en la mayoría de las regiones de los Estados Unidos, ya que la palabra "pilón" se usa comúnmente para muchas otras cosas, principalmente para conos de tráfico . El uso de "pilones" es más común en el Medio Oeste , incluidas áreas como Cincinnati y Chicago .

Torres de transmisión de CA de alto voltaje [ editar ]

Línea de transmisión trifásica de circuito único

Los sistemas de energía eléctrica trifásicos se utilizan para alto voltaje (66 o 69 kV y más) y voltaje extra alto (110 o 115 kV y más; con mayor frecuencia, 138 o 230 kV y más en los sistemas contemporáneos) Líneas de transmisión AC . En algunos países europeos, por ejemplo, Alemania, España o República Checa, también se utilizan torres de celosía más pequeñas para líneas de transmisión de media tensión (por encima de 10 kV). Las torres deben estar diseñadas para transportar tres (o múltiplos de tres) conductores. Las torres suelen ser celosías o cerchas de acero ( en algunos casos se utilizan estructuras de madera en Canadá, Alemania y Escandinavia ) y los aislantes son discos de vidrio o porcelana o aislantes compuestos que utilizan caucho de silicona o caucho EPDM. material ensamblado en hileras o varillas largas cuyas longitudes dependen de la tensión de línea y de las condiciones ambientales.

Por lo general, uno o dos cables de tierra , también llamados cables de "protección", se colocan en la parte superior para interceptar los rayos y desviarlos a tierra sin causar daños.

Las torres para voltaje alto y extra alto generalmente están diseñadas para transportar dos o más circuitos eléctricos (con muy raras excepciones, solo un circuito para 500 kV y más). [ cita requerida ] Si una línea se construye usando torres diseñadas para transportar varios circuitos, no es necesario instalar todos los circuitos en el momento de la construcción. De hecho, por razones económicas, algunas líneas de transmisión están diseñadas para tres (o cuatro) circuitos, pero inicialmente solo se instalan dos (o tres) circuitos.

Algunos circuitos de alto voltaje a menudo se instalan en la misma torre que las líneas de 110 kV. Es común la conexión en paralelo de líneas de 380 kV, 220 kV y 110 kV en las mismas torres. A veces, especialmente con circuitos de 110 kV, un circuito paralelo lleva líneas de tracción para electrificación ferroviaria .

Torres de transmisión de CC de alto voltaje [ editar ]

Torre de distancia HVDC cerca del término del bipolo del río Nelson adyacente a la estación de conversión Dorsey cerca de Rosser, Manitoba , Canadá - agosto de 2005

Las líneas de transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC) son sistemas monopolares o bipolares . Con los sistemas bipolares, se utiliza una disposición de conductores con un conductor a cada lado de la torre. En algunos esquemas, el conductor de tierra se utiliza como línea de electrodos.o retorno por tierra. En este caso, se tuvo que instalar con aisladores equipados con supresores de sobretensión en las torres para evitar la corrosión electroquímica de las torres. Para la transmisión HVDC unipolar con retorno a tierra, se pueden utilizar torres con un solo conductor. En muchos casos, sin embargo, las torres están diseñadas para su posterior conversión a un sistema de dos polos. En estos casos, a menudo los conductores a ambos lados de la torre se instalan por razones mecánicas. Hasta que se necesite el segundo polo, se utiliza como línea de electrodos o se une en paralelo con el polo en uso. En el último caso, la línea desde la estación convertidora hasta el electrodo de puesta a tierra (puesta a tierra) se construye como cable subterráneo, como línea aérea en un derecho de paso independiente o utilizando los conductores de tierra.

Las torres de línea de electrodos se utilizan en algunos esquemas HVDC para llevar la línea de energía desde la estación convertidora hasta el electrodo de puesta a tierra. Son similares a las estructuras utilizadas para líneas con voltajes de 10 a 30 kV, pero normalmente transportan solo uno o dos conductores.

Las torres de transmisión de CA se pueden convertir para uso completo o mixto de HVDC, para aumentar los niveles de transmisión de energía a un costo menor que construir una nueva línea de transmisión. [2] [3]

Torres de línea de tracción ferroviaria [ editar ]

Torre de tensión con transposición de fase de una línea eléctrica para corriente de tracción CA monofásica (110 kV, 16,67 Hz) cerca de Bartholomä , Alemania

Las torres utilizadas para líneas de tracción ferroviarias de CA monofásicas son similares en construcción a las torres utilizadas para líneas trifásicas de 110 kV. También se suelen utilizar tubos de acero o postes de hormigón para estas líneas. Sin embargo, los sistemas de corriente de tracción ferroviaria son sistemas de CA de dos polos, por lo que las líneas de tracción están diseñadas para dos conductores (o múltiplos de dos, generalmente cuatro, ocho o doce). Estos suelen estar dispuestos en un nivel, por lo que cada circuito ocupa la mitad del brazo transversal. Para cuatro circuitos de tracción, la disposición de los conductores es en dos niveles y para seis circuitos eléctricos, la disposición de los conductores es en tres niveles.

Torres para diferentes tipos de corrientes [ editar ]

Pilón en Suecia alrededor de 1918.

Los circuitos de CA de diferente frecuencia y conteo de fases, o los circuitos de CA y CC, se pueden instalar en la misma torre. Por lo general, todos los circuitos de tales líneas tienen voltajes de 50 kV y más. Sin embargo, existen algunas líneas de este tipo para tensiones más bajas. Por ejemplo, torres utilizadas tanto por los circuitos de potencia de tracción ferroviaria como por la red de CA trifásica general.

Dos secciones muy cortas de línea llevan circuitos de alimentación de CA y CC. Un conjunto de tales torres se encuentra cerca de la terminal de HVDC Volgograd-Donbass en la central hidroeléctrica de Volga. Las otras son dos torres al sur de Stenkullen, que llevan un circuito de HVDC Konti-Skan y un circuito de la línea de CA trifásica Stenkullen-Holmbakullen.

Existen torres que llevan circuitos de CA y líneas de electrodos de CC en una sección de la línea eléctrica entre la Planta de Inversor Estático Adalph y Brookston, las torres llevan la línea de electrodos de HVDC Square Butte .

La línea de electrodos de HVDC CU en la estación convertidora de Coal Creek Station utiliza en una sección corta las torres de dos líneas de CA como soporte.

La sección aérea de la línea de electrodos de Pacific DC Intertie desde Sylmar Converter Station hasta el electrodo de puesta a tierra en el Océano Pacífico cerca de Will Rogers State Beach también está instalada en torres de CA. Va desde la estación Sylmar East Converter hasta la subestación Southern California Edison Malibu, donde termina la sección de la línea aérea.

En Alemania, Austria y Suiza, algunas torres de transmisión transportan tanto circuitos de red de CA públicos como energía de tracción ferroviaria para hacer un mejor uso de los derechos de paso.

Diseños de torres [ editar ]

Forma [ editar ]

Torre de transmisión arriostrada "Delta" (una combinación de arriostrada "V" e "Y") en Nevada .

Las diferentes formas de torres de transmisión son típicas de diferentes países. La forma también depende del voltaje y el número de circuitos.

Un circuito [ editar ]

Los pilones delta son el diseño más común para líneas de circuito único, debido a su estabilidad. Tienen un cuerpo en forma de V con un brazo horizontal en la parte superior, que forma un Delta invertido . Las torres Delta más grandes suelen utilizar dos cables de protección.

Las torres de pórtico se utilizan ampliamente en Irlanda, Escandinavia y Canadá. Se paran sobre dos patas con un brazo cruzado, lo que les da forma de H. Hasta 110 kV, a menudo estaban hechos de madera, pero las líneas de mayor voltaje usan pilones de acero.

Los pilones de circuito único más pequeños pueden tener dos brazos cruzados pequeños en un lado y uno en el otro.

Dos circuitos [ editar ]

Las torres de un nivel solo tienen un brazo transversal que lleva 3 cables a cada lado. A veces tienen un brazo transversal adicional para los cables de protección. Se utilizan con frecuencia cerca de los aeropuertos debido a su altura reducida.

Torre típica de 110 kV en forma de T de la antigua RDA .

Los pilones del Danubio o Donaumasten deben su nombre a una línea construida en 1927 junto al río Danubio . Son el diseño más común en países de Europa central como Alemania o Polonia. Tienen dos brazos cruzados, el brazo superior lleva uno y el brazo inferior lleva dos cables a cada lado. A veces tienen un brazo transversal adicional para los cables de protección.

Las torres en forma de tonelada son el diseño más común, tienen 3 niveles horizontales con un cable muy cerca del pilón en cada lado. En el Reino Unido, el segundo nivel es a menudo (pero no siempre) más ancho que los demás, mientras que en los Estados Unidos todos los brazos cruzados tienen el mismo ancho.

Un primer plano de los cables conectados al pilón, mostrando las distintas partes anotadas.

Cuatro circuitos [ editar ]

Las torres en forma de árbol de Navidad para 4 o incluso 6 circuitos son comunes en Alemania y tienen 3 brazos cruzados donde el brazo más alto tiene cada cable, el segundo tiene dos cables y el tercero tiene tres cables a cada lado. Los cables del tercer brazo suelen llevar circuitos para un alto voltaje más bajo.

Estructuras de soporte [ editar ]

Poste del Danubio para 110 kV en Alemania, construido en la década de 1930

Las torres pueden ser autoportantes y capaces de resistir todas las fuerzas debidas a cargas de conductores, conductores desequilibrados, viento y hielo en cualquier dirección. Estas torres suelen tener bases aproximadamente cuadradas y normalmente cuatro puntos de contacto con el suelo.

Una torre semiflexible está diseñada para que pueda usar cables de conexión a tierra aéreos para transferir carga mecánica a estructuras adyacentes, si un conductor de fase se rompe y la estructura está sujeta a cargas desequilibradas. Este tipo es útil en voltajes extra altos, donde los conductores de fase están agrupados (dos o más cables por fase). Es poco probable que todos se rompan a la vez, salvo que se produzca un accidente catastrófico o una tormenta.

Un mástil arriostrado tiene una huella muy pequeña y depende de cables de sujeción en tensión para soportar la estructura y cualquier carga de tensión desequilibrada de los conductores. Se puede hacer una torre arriostrada en forma de V, lo que ahorra peso y costos. [4]

Materiales [ editar ]

Acero tubular [ editar ]

Torre de tubo de acero junto a la antigua torre de celosía cerca de Wagga Wagga , Australia

Los postes hechos de acero tubular generalmente se ensamblan en la fábrica y luego se colocan en el derecho de paso. Debido a su durabilidad y facilidad de fabricación e instalación, muchas empresas de servicios públicos en los últimos años prefieren el uso de torres monopolares de acero u hormigón sobre acero de celosía para nuevas líneas eléctricas y reemplazos de torres. [ cita requerida ]

En Alemania, las torres de tubos de acero también se instalan principalmente para líneas de media tensión, además, para líneas de transmisión de alta tensión o dos circuitos eléctricos para tensiones de funcionamiento de hasta 110 kV. Las torres de tubos de acero también se utilizan con frecuencia para líneas de 380 kV en Francia y para líneas de 500 kV en los Estados Unidos .

Celosía [ editar ]

Una torre de celosía es una estructura de estructura hecha de perfiles de acero o aluminio. Las torres de celosía se utilizan para líneas eléctricas de todos los voltajes y son el tipo más común de líneas de transmisión de alto voltaje. Las torres de celosía suelen estar hechas de acero galvanizado. El aluminio se utiliza para reducir el peso, como en las zonas montañosas donde las estructuras se colocan en helicóptero. El aluminio también se utiliza en entornos que serían corrosivos para el acero. El costo de material adicional de las torres de aluminio se compensará con un menor costo de instalación. El diseño de las torres de celosía de aluminio es similar al del acero, pero debe tener en cuenta el módulo de Young más bajo del aluminio .

Una torre de celosía generalmente se ensambla en el lugar donde se va a erigir. Esto posibilita torres muy altas, de hasta 100 m (328 pies) (y en casos especiales incluso más altas, como en el cruce del Elba 1 y el cruce del Elba 2 ). El montaje de torres de celosía de acero se puede realizar mediante grúa . Las torres de celosía de acero generalmente están hechas de vigas de acero perfiladas en ángulo ( vigas en L o en T ). Para torres muy altas, a menudo se utilizan cerchas .

Madera [ editar ]

Travesaño de madera y metal
Torre de transmisión de celosía de madera en el lago inle ( Myanmar ).
Torre de transmisión de madera simple en Mongolia

La madera es un material de uso limitado en la transmisión de alto voltaje. Debido a la altura limitada de los árboles disponibles, la altura máxima de las torres de madera está limitada a aproximadamente 30 m (98 pies). La madera rara vez se usa para el marco de celosía. En cambio, se utilizan para construir estructuras de varios polos, como estructuras de marco en H y marco en K. Los voltajes que transportan también son limitados, como en otras regiones, donde las estructuras de madera solo transportan voltajes de hasta aproximadamente 30 kV.

En países como Canadá o Estados Unidos, las torres de madera llevan voltajes de hasta 345 kV; Estos pueden ser menos costosos que las estructuras de acero y aprovechan las propiedades de aislamiento de sobretensión de la madera. [4] A partir de 2012 , las líneas de 345 kV en torres de madera todavía están en uso en los EE. UU. Y algunas aún se están construyendo con esta tecnología. [5] [6] La madera también se puede utilizar para estructuras temporales mientras se construye un reemplazo permanente.

Concreto [ editar ]

Un poste de hormigón armado en Alemania

Las torres de hormigón se utilizan en Alemania normalmente solo para líneas con voltajes de funcionamiento por debajo de 30 kV. En casos excepcionales, las torres de hormigón se utilizan también para líneas de 110 kV, así como para la red pública o para la red de corriente de tracción ferroviaria . En Suiza, los pilones de hormigón con alturas de hasta 59,5 metros (el pilón de hormigón prefabricado más alto del mundo en Littau ) se utilizan para líneas aéreas de 380 kV. Los postes de hormigón también se utilizan en Canadá y Estados Unidos.

Los pilones de hormigón, que no son prefabricados, también se utilizan para construcciones de más de 60 metros. Un ejemplo es un pilón de 66 m (217 pies) de altura de una línea eléctrica de 380 kV cerca de la central eléctrica de Reuter West en Berlín. Estos pilones parecen chimeneas industriales. [ cita requerida ] En China, algunos pilones para líneas que cruzan ríos se construyeron de hormigón. El más alto de estos pilones pertenece al cruce de Yangtze Powerline en Nanjing con una altura de 257 m (843 pies).

Diseños especiales [ editar ]

A veces (en particular en torres de celosía de acero para los niveles de voltaje más altos) se instalan plantas de transmisión y se montan antenas en la parte superior, encima o debajo del cable de tierra aéreo . Por lo general, estas instalaciones son para servicios de telefonía móvil o la radio operativa de la empresa de suministro de energía, pero ocasionalmente también para otros servicios de radio, como radio direccional. Por lo tanto, ya se instalaron en los pilones antenas transmisoras para transmisores de radio y televisión FM de baja potencia. En la torre Elbe Crossing 1 , hay una instalación de radar que pertenece a la oficina de agua y navegación de Hamburgo .

Para cruzar valles amplios, se debe mantener una gran distancia entre los conductores para evitar cortocircuitos causados ​​por la colisión de cables conductores durante las tormentas. Para lograr esto, a veces se usa un mástil o una torre separados para cada conductor. Para cruzar ríos anchos y estrechos con costas planas, se deben construir torres muy altas debido a la necesidad de un gran espacio libre para la navegación. Dichas torres y los conductores que llevan deben estar equipados con reflectores y lámparas de seguridad de vuelo.

Dos conocidos cruces de ríos anchos son Elbe Crossing 1 y Elbe Crossing 2 . Este último tiene los mástiles de línea aérea más altos de Europa, con 227 m (745 pies) de altura. En España, la línea aérea que cruza los pilones en la bahía española de Cádiz tiene una construcción particularmente interesante. Las principales torres de cruce miden 158 m (518 pies) de altura con un brazo transversal sobre una estructura de estructura frustum . Los tramos de líneas aéreas más largos son el cruce del noruego Sognefjord (4.597 m (15.082 pies) entre dos mástiles) y el Ameralik Span en Groenlandia (5.376 m (17.638 pies)). En Alemania, la línea aérea del cruce de EnBW AG del Eyachtal tiene el tramo más largo del país con 1.444 m (4.738 pies).

Para colocar líneas aéreas en valles profundos y empinados, ocasionalmente se utilizan torres inclinadas. Estos se utilizan en la presa Hoover , ubicada en los Estados Unidos, para descender por las paredes del acantilado del Cañón Negro del Colorado . En Suiza, un pilón inclinado alrededor de 20 grados con respecto a la vertical se encuentra cerca de Sargans , St. Gallens . En Suiza se utilizan mástiles muy inclinados en dos torres de 380 kV, los 32 metros superiores de uno de ellos se doblan 18 grados con respecto a la vertical.

Las chimeneas de las centrales eléctricas a veces están equipadas con barras transversales para fijar los conductores de las líneas de salida. Debido a los posibles problemas de corrosión por los gases de combustión, tales construcciones son muy raras.

Un nuevo tipo de pilón, llamado pilones Wintrack, se utilizará en los Países Bajos a partir de 2010. Los pilones fueron diseñados como una estructura minimalista por los arquitectos holandeses Zwarts y Jansma. El uso de leyes físicas para el diseño hizo posible una reducción del campo magnético. Además, se reduce el impacto visual en el paisaje circundante. [7]

En Hungría aparecen dos pilones con forma de payaso, a ambos lados de la autopista M5 , cerca de Újhartyán . [8]

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio, EE. UU., Y American Electric Power se unieron para concebir, diseñar e instalar torres con forma de poste ubicadas a ambos lados de la Interestatal 77 cerca del salón como parte de una actualización de la infraestructura eléctrica. [9]

El Mickey Pylon es una torre de transmisión con forma de Mickey Mouse al costado de la Interestatal 4 , cerca de Walt Disney World en Orlando, FL .

  • Pilón hiperboloide de 128 metros de altura en Rusia

  • Cruce del río Elba 2 en Alemania

  • Colorida torre de " diseñador " titulada Steps of Antti en Finlandia

  • Torres de Wintrack en los Países Bajos

  • El pilón de Mickey en Florida, EE.UU.

Montaje [ editar ]

Aparejadores de cables en lo alto de un pilón agregando un cable de datos de fibra óptica enrollado alrededor del tirante de la torre superior. El cable (SkyWrap) se enrolla mediante una máquina móvil , que gira un tambor de cable alrededor del cable de soporte a medida que avanza. Este viaja por sus propios medios de torre en torre, donde se desmonta y se iza al lado opuesto. En la imagen, la unidad de motor se ha movido pero el tambor del cable todavía está en el lado de llegada.

Antes incluso de que se erijan las torres de transmisión, las torres prototipo se prueban en estaciones de prueba de torres . Hay una variedad de formas en que pueden ensamblarse y erigirse:

Pilón atirantado temporal junto a una nueva torre comenzada
  • Pueden montarse horizontalmente en el suelo y montarse mediante cable push-pull. Este método rara vez se usa debido a la gran área de ensamblaje necesaria.
  • Se pueden montar verticalmente (en su posición vertical final). Las torres muy altas, como el cruce del río Yangtze , se ensamblaron de esta manera.
  • Se puede usar una grúa jin-pole para ensamblar torres de celosía. [10] Esto también se utiliza para postes de servicios públicos .
  • Los helicópteros pueden servir como grúas aéreas para su montaje en zonas con accesibilidad limitada. Las torres también se pueden ensamblar en otro lugar y volar hasta su lugar en el derecho de paso de la transmisión. [11] También se pueden utilizar helicópteros para transportar torres desmontadas para su desguace. [12]

Marcadores [ editar ]

Una etiqueta de identificación de torre típica

La Organización de Aviación Civil Internacional emite recomendaciones sobre marcadores para torres y los conductores suspendidos entre ellos. Ciertas jurisdicciones harán que estas recomendaciones sean obligatorias, por ejemplo, que ciertas líneas eléctricas deben tener marcadores de cables aéreos colocados a intervalos, y que las luces de advertencia se coloquen en las torres lo suficientemente altas, [13] esto es particularmente cierto para las torres de transmisión que están en las proximidades a los aeropuertos .

Las torres de electricidad a menudo tienen una etiqueta de identificación marcada con el nombre de la línea (ya sea los puntos terminales de la línea o la designación interna de la compañía eléctrica) y el número de la torre. Esto facilita la identificación de la ubicación de una falla para la compañía eléctrica propietaria de la torre.

Las torres de transmisión, al igual que otras torres de celosía de acero, incluidas las torres de transmisión o de telefonía celular, están marcadas con letreros que desalientan el acceso del público debido al peligro del alto voltaje. A menudo, esto se logra con una señal de advertencia del alto voltaje. En otras ocasiones, todo el punto de acceso al corredor de transmisión está marcado con un cartel.

Funciones de la torre [ editar ]

Torres de transmisión de corriente alterna trifásica sobre el agua, cerca de Darwin, Territorio del Norte , Australia

Las estructuras de las torres se pueden clasificar por la forma en que soportan los conductores de línea. [14] Las estructuras de suspensión sostienen el conductor verticalmente mediante aisladores de suspensión. Las estructuras de deformación resisten la tensión neta en los conductores y los conductores se adhieren a la estructura a través de aisladores de deformación. Las estructuras de callejón sin salida soportan todo el peso del conductor y también toda la tensión en él, y también utilizan aisladores de tensión.

Las estructuras se clasifican en suspensión tangente, suspensión en ángulo, deformación tangente, deformación en ángulo, punto muerto tangente y punto muerto en ángulo. [4] Cuando los conductores están en línea recta, se utiliza una torre tangente. Las torres angulares se utilizan donde una línea debe cambiar de dirección.

Arreglo de brazos cruzados y conductor [ editar ]

Generalmente se requieren tres conductores por circuito trifásico de CA, aunque los circuitos monofásicos y CC también se llevan a cabo en torres. Los conductores pueden disponerse en un plano, o mediante el uso de varios brazos transversales pueden disponerse en un patrón triangulado aproximadamente simétrico para equilibrar las impedancias de las tres fases. Si se requiere transportar más de un circuito y el ancho del derecho de paso de la línea no permite el uso de varias torres, se pueden realizar dos o tres circuitos en la misma torre utilizando varios niveles de brazos transversales. A menudo, varios circuitos tienen el mismo voltaje, pero se pueden encontrar voltajes mixtos en algunas estructuras.

Otras características [ editar ]

Aisladores [ editar ]

Un aislante de alto voltaje en el Reino Unido. Los cuernos de arco también están en su lugar.

Los aisladores aíslan eléctricamente el lado vivo de los cables de transmisión de la estructura de la torre y la tierra. Son discos de vidrio o porcelana o aislantes compuestos que utilizan caucho de silicona o material de caucho EPDM . Se ensamblan en cadenas o varillas largas cuyas longitudes dependen del voltaje de la línea y de las condiciones ambientales. Al usar discos, se maximiza el camino eléctrico de superficie más corto entre los extremos, lo que reduce la posibilidad de una fuga en condiciones de humedad.

Amortiguadores Stockbridge [ editar ]

Amortiguador Stockbridge atornillado a la línea cerca del punto de unión a la torre. Evita la acumulación de vibraciones mecánicas en la línea.

Los amortiguadores Stockbridge se agregan a las líneas de transmisión a uno o dos metros de la torre. Consisten en un tramo corto de cable sujeto en su lugar paralelo a la propia línea y ponderado en cada extremo. El tamaño y las dimensiones están cuidadosamente diseñados para amortiguar cualquier acumulación de oscilación mecánica de las líneas que podría ser inducida por vibraciones mecánicas muy probablemente causadas por el viento. Sin ellos es posible que se establezca una onda estacionaria que crece en magnitud y destruye la línea o la torre.

Cuernos arqueados [ editar ]

Cuernos arqueados. Los diseños pueden variar.

A veces se agregan bocinas de arco a los extremos de los aisladores en áreas donde pueden ocurrir sobretensiones. Estos pueden ser causados ​​por rayos o en operaciones de conmutación. Protegen los aisladores de las líneas eléctricas de daños causados ​​por arcos eléctricos. Pueden verse como tuberías de metal redondeadas en cualquier extremo del aislante y proporcionan un camino a tierra en circunstancias extremas sin dañar el aislante.

Seguridad física [ editar ]

Las torres tendrán un nivel de seguridad física para evitar que el público o los animales trepadores las asciendan. Esto puede tomar la forma de una valla de seguridad o deflectores de escalada agregados a las patas de apoyo. Algunos países exigen que las torres de celosía de acero estén equipadas con una barrera de alambre de púas a aproximadamente 3 m (9,8 pies) sobre el suelo para evitar la escalada no autorizada. A menudo, estas barreras se pueden encontrar en torres cercanas a carreteras u otras áreas de fácil acceso público, incluso cuando no existe un requisito legal. En el Reino Unido, todas estas torres están equipadas con alambre de púas.

Torres de transmisión de electricidad notables [ editar ]

Las siguientes torres de transmisión de electricidad se destacan por su enorme altura, diseño inusual, sitio de construcción inusual o su uso en obras de arte.

Ver también [ editar ]

  • Ingeniería arquitectónica
  • Lista de cables subterráneos y submarinos de alta tensión
  • Lista de tramos
  • Poste de electricidad
  • Polo Stobie
  • Trabajo en línea en vivo

Referencias [ editar ]

  1. ^ a b "Directrices ambientales, de salud y seguridad para la transmisión y distribución de energía eléctrica" (PDF) . Corporación financiera internacional. 2007-04-30. pag. 21 . Consultado el 15 de septiembre de 2013 .
  2. ^ "Convertir de CA a HVDC para una mayor transmisión de potencia" . Revista ABB : 64–69. 2018 . Consultado el 20 de junio de 2020 .
  3. ^ Liza Reed; Granger Morgan; Parth Vaishnav; Daniel Erian Armanios (9 de julio de 2019). "Convertir los corredores de transmisión existentes a HVDC es una opción que se pasa por alto para aumentar la capacidad de transmisión" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 116 (28): 13879-13884. doi : 10.1073 / pnas.1905656116 . PMC 6628792 . PMID 31221754 .  
  4. ^ a b c Donald Fink y Wayne Beaty (ed.) Manual estándar para ingenieros eléctricos 11ª ed. , Mc Graw Hill, 1978, ISBN 0-07-020974-X , págs. 14-102 y 14-103 
  5. ^ http://www.spta.org/pdf/Reisdorff%20Lam%20%209-11.pdf
  6. ^ Desarrollo de la aceituna. "Winterport, Maine" .
  7. ^ "Nuevos pilones de alto voltaje para los Países Bajos" . 2009 . Consultado el 24 de abril de 2010 .
  8. ^ "Torres de alta tensión con forma de payaso en Hungría" .47 ° 14′09 ″ N 19 ° 23′27 ″ E / 47.2358442 ° N 19.3907302 ° E / 47.2358442; 19.3907302 ( Pilón con forma de payaso )
  9. Rudell, Tim (28 de junio de 2016). "Conducir a través de postes de gol en el Salón de la Fama del fútbol profesional" . WKSU . Consultado el 14 de julio de 2019 .40 ° 49′03 ″ N 81 ° 23′48 ″ W / 40.8174274 ° N 81.3966678 ° W / 40.8174274; -81.3966678 ( Torres de postes de portería )
  10. ^ Tecnologías de torre de transmisión. "Servicios de Gin Pole" . Consultado el 24 de octubre de 2009 .
  11. ^ "Encendido - Revista vertical" . verticalmag.com . Archivado desde el original el 4 de octubre de 2015 . Consultado el 4 de octubre de 2015 .
  12. ^ "Transporte en helicóptero de torres de transmisión" . Mundo de Transmisión y Distribución . 21 de mayo de 2018.
  13. ^ "Capítulo 6. Ayudas visuales para señalar obstáculos" (PDF) . Anexo 14 Volumen I Diseño y operaciones de aeródromos . Organización de Aviación Civil Internacional . 2004-11-25. págs. 6–3, 6–4, 6–5 . Consultado el 1 de junio de 2011 . 6.2.8 ... esférico ... de diámetro no inferior a 60 cm. ... 6.2.10 ... debe ser de un color. ... Figura 6-2 ... 6.3.13
  14. ^ American Society of Civil Engineers Diseño de estructuras de transmisión de acero enrejadas ASCE Standard 10-97, 2000, ISBN 0-7844-0324-4 , sección C2.3 
  15. ^ "2 torres de transmisión de energía más altas del mundo en Bengala Occidental" . The Economic Times . 26 de noviembre de 2014.
  16. ^ "Proyecto de transformación y transmisión de energía de la red Zhoushan 500kV puesto en operación" . Xinhuanet.com . 2019-10-15.
  17. ^ "Concluída primeira torre da linha entre Manaus e Macapá" . Archivado desde el original el 12 de junio de 2015.
  18. ^ CS Tower. "Proyectos - CS Tower - Un fabricante líder de torres de acero en el mundo" .
  19. ^ https://www.emporis.com/buildings/1227186/river-tower-of-doel-schelde-powerline-crossing-antwerp-belgium
  20. ^ http://electric-art.eu/

Enlaces externos [ editar ]

  • Torres de electricidad en Hungría
  • Sociedad de Apreciación de Pilones
  • Galería de fotos de pilones de Flash Bristow y preguntas frecuentes sobre pilones
  • Magníficas Vistas: Imágenes de Torres de Alta Tensión (también ofrece información técnica)
  • Base de datos estructural de torres de transmisión notables seleccionadas
  • Pilones en Rusia y otras áreas de la ex Unión Soviética
  • Colección de torres eléctricas en Skyscraperpage.com
  • Conoce a los 'observadores de pilones' - BBC News