Torre de transmisión eléctrica: tipos, diseño y piezas

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Ultima edición el 16 septiembre, 2021 por JORGE CABRERA BERRÍOS

¿Qué es una torre de transmisión eléctrica?

¿Qué es una torre de transmisión?

Una torre de transmisión (también conocida como torre de transmisión de energía, torre de energía o torre de electricidad) es una estructura alta (generalmente una torre de celosía de acero) que se usa para sostener una línea eléctrica aérea. En las redes eléctricas, 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.

Las torres de transmisión deben llevar los conductores de transmisión pesados ​​a una altura segura suficiente del suelo. Además de eso, todas las torres tienen que soportar todo tipo de calamidades naturales. Por lo tanto, el diseño de torres de transmisión es un trabajo de ingeniería importante donde los conceptos de ingeniería civil, mecánica y eléctrica son igualmente aplicables.

Piezas de la torre de transmisión

Una torre de transmisión de energía es una parte clave de un sistema de transmisión de energía . Una torre de transmisión de energía consta de las siguientes partes:

  1. El pico de la torre de transmisión
  2. El brazo transversal de la torre de transmisión.
  3. El auge de la torre de transmisión
  4. Jaula de torre de transmisión
  5. Cuerpo de la torre de transmisión
  6. Pierna de la torre de transmisión
  7. Conjunto de muñón / perno de anclaje y placa base de la torre de transmisión.

Estas partes se describen a continuación. Tenga en cuenta que la construcción de estas torres no es una tarea sencilla, y existe una metodología de construcción de torres detrás de la construcción de estas torres de transmisión de alto voltaje.

Pico de la torre de transmisión

La parte por encima del brazo transversal superior se llama pico de la torre de transmisión. Generalmente cable blindado de tierra conectado a la punta de este pico.

Brazo transversal de la torre de transmisión

Los brazos transversales de la torre de transmisión sostienen el conductor de transmisión. La dimensión del brazo transversal depende del nivel de voltaje de transmisión, la configuración y el ángulo de formación mínimo para la distribución de la tensión.

Jaula de la torre de transmisión

La porción entre el cuerpo de la torre y el pico se conoce como jaula de la torre de transmisión. Esta porción de la torre sostiene los brazos transversales.

Cuerpo de la torre de transmisión

pico y jaula de una torre de transmisión

La parte desde los brazos transversales inferiores hasta el nivel del suelo se denomina cuerpo de la torre de transmisión. Esta parte de la torre juega un papel vital en el mantenimiento de la distancia al suelo requerida del conductor inferior de la línea de transmisión .

brazos cruzados de la torre de transmisión

Diseño de torre de transmisión

diseño de torre de transmisión

Durante el diseño de la torre de transmisión, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

  • La distancia mínima al suelo del punto conductor más bajo sobre el nivel del suelo.
  • La longitud de la cuerda del aislante.
  • El espacio libre mínimo que se debe mantener entre los conductores y entre el conductor y la torre.
  • La ubicación de un cable de tierra con respecto a los conductores más externos.
  • El espacio libre en el medio del tramo requerido a partir de consideraciones sobre el comportamiento dinámico del conductor y la protección contra rayos de la línea eléctrica.

Para determinar la altura real de la torre de transmisión considerando los puntos anteriores, hemos dividido la altura total de la torre en cuatro partes:

  1. Distancia al suelo mínima permitida (H1)
  2. Pandeo máximo del conductor aéreo (H2)
  3. Espacio vertical entre los conductores superior e inferior (H3)
  4. Espacio vertical entre el cable de tierra y el conductor superior (H4)

Cuanto mayor sea el voltaje de la línea de transmisión, mayor será la distancia al suelo y el espaciado vertical tiende a ser. es decir, las torres de alto voltaje tendrán una mayor distancia al suelo permisible y un mayor espacio vertical entre los conductores superior e inferior.

Tipos de torres de transmisión eléctrica

Según diferentes consideraciones, existen diferentes tipos de torres de transmisión.
La línea de transmisión sigue los corredores disponibles. Debido a la falta de disponibilidad de la línea de transmisión de corredor recto de distancia más corta tiene que desviarse de su línea recta cuando llega la obstrucción. En la longitud total de una línea de transmisión larga, puede haber varios puntos de desviación. Según el ángulo de desviación, hay cuatro tipos de torres de transmisión :

  1. Torre tipo A – ángulo de desviación de 0o a 2o .
  2. Torre tipo B – ángulo de desviación de 2 o a 15 o .
  3. Torre tipo C – ángulo de desviación de 15 o a 30 o .
  4. Torre tipo D – ángulo de desviación de 30 o a 60 o .

Según la fuerza aplicada por el conductor en los brazos transversales, las torres de transmisión se pueden categorizar de otra manera:

  1. Torre de suspensión tangente y generalmente torre tipo A.
  2. Torre en ángulo o torre de tensión o en algún momento se le llama torre de sección. Todos los tipos de torres de transmisión B, C y D pertenecen a esta categoría.
Torre de transmisión

Aparte del tipo de torre personalizado anteriormente, la torre está diseñada para cumplir con los usos especiales que se enumeran a continuación:

Estos se llaman torre de tipo especial

  1. Torre de cruce de río
  2. Torre de cruce de ferrocarril / carretera
  3. Torre de transposición

Basado en el número de circuitos transportados por una torre de transmisión, se puede clasificar como:

  1. Torre de circuito único
  2. Torre de doble circuito
  3. Torre multicircuito.

JORGE CABRERA BERRÍOS Administrator
Ingeniero Electrónico por la UNI, con maestría y doctorado por la University of Electro-Communications (Japón).

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