กลับไปหน้าบทความ

อ่าน 9 นาที

เสาส่งสัญญาณ

เสาส่ง ไฟฟ้า (หรือเสาไฟฟ้า แรงสูง หรือเสาไฟฟ้าพลังน้ำ ) คือโครงสร้าง สูง ที่ใช้รองรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยทั่วไปจะเป็นเสาโครงเหล็กหรือเสา ท่อ

เสาส่งสัญญาณ

เสาส่ง ไฟฟ้า (หรือเสาไฟฟ้า แรงสูง หรือเสาไฟฟ้าพลังน้ำ ) คือโครงสร้าง สูง ที่ใช้รองรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยทั่วไปจะเป็นเสาโครงเหล็กหรือเสา ท่อ ที่ทำจากเหล็กในระบบส่งไฟฟ้าเสาส่งไฟฟ้าจะใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ขนส่งพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยในขณะที่เสาไฟฟ้าใช้สำหรับรองรับ สายส่งไฟฟ้า แรงต่ำเช่นรีเลย์คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อยสายส่งย่อยหรือ สายจำหน่ายที่ขนส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้เพื่อส่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง

เสาส่งสัญญาณมีสี่ประเภท ได้แก่ (i) เสาแขวน (ii) เสาปลายตัน (iii) เสาสิ้นสุดและ (iv) เสาเปลี่ยนตำแหน่ง [ 1 ] ความสูงของเสาส่งสัญญาณโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง15 ถึง 55 เมตร (49 ถึง 180 ฟุต) [ 1 ]แม้ว่าเมื่อต้องการช่วงที่ยาวกว่า เช่น สำหรับการข้ามน้ำ บางครั้งก็มีการใช้เสาที่สูงกว่านี้  

ศัพท์เฉพาะ

เสาไฟฟ้าแรงสูงในเมืองชอร์นมณฑลเคนต์ประเทศอังกฤษ

เสาส่งไฟฟ้าเป็นคำที่ใช้เรียกโครงสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ[ 2 ]ในยุโรปและสหราชอาณาจักร คำว่า เสาไฟฟ้าแรงสูงและเสาส่ง ไฟฟ้า มาจากรูปทรงพื้นฐานของโครงสร้าง ซึ่งเป็นเสาโอเบลิสก์ที่มีส่วนยอดเรียว[ 3 ]ในแคนาดาใช้ คำว่า หอส่งไฟฟ้าพลังน้ำ เนื่องจาก ไฟฟ้าพลังน้ำเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักของประเทศ[ 4 ] [ 5 ]

เสาไฟฟ้าทรงกระบอกบนเส้นทางรถไฟสาย Hessen Ost แสดงภาพโดยเน้นรายละเอียด สามารถเห็นภาพเพิ่มเติมได้ที่มุมล่างขวา
เสาส่งสัญญาณสีแดงและขาวในเมืองแมดิสัน รัฐวิสคอนซิน
เสาเดลต้ามาสต์มีรูปทรงคล้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงสามเหลี่ยม
ส่วนบนของ " เสาโดนูมาสต์ " ซึ่งเป็นเสาสองแถวในเมืองพฟาห์ลบรอนน์

ประวัติศาสตร์

เสาไฟฟ้าแรงสูงจากสายส่งไฟฟ้าเก่าซาโมรา-กวานาฮัวโต ในปี 2017

ภาพร่างแรกสำหรับเสาส่งไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Pittsburgh Bridge ในปี 1894 สำหรับ สายส่งไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสสองวงจรจากไนแอการาไปยังบัฟฟาโลพวกเขาเลือกที่จะวางสายส่งไฟฟ้าบนเสาไม้[ 6 ]ในปี 1901 ได้มีการสร้างเสาขนาดใหญ่สองต้นสำหรับสายส่งไฟฟ้าข้ามช่องแคบการ์ควิเนซ สายส่งไฟฟ้าที่เก่าแก่ที่สุดที่วางบนเสาเหล็กทั้งหมดอยู่ระหว่างซาโมรา เด ฮิดัลโกและกวานาฮัวโตในปี 1903 [ 7 ]แม้จะมีอายุมากแล้ว แต่เสาบางส่วนจากสายส่งไฟฟ้านี้ยังคงใช้งานอยู่จนถึงปี 2025 โดยใช้สำหรับ การกระจาย ไฟฟ้าแรงดันปานกลางสายส่งไฟฟ้าบนเสาเหล็กอีกสายหนึ่งมีอยู่ในปี 1904 ในอิตาลี[ 6 ]

เสาส่งไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง

ระบบ ไฟฟ้าสามเฟสใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง (66 หรือ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป) และแรงดันสูงพิเศษ (110 หรือ 115 กิโลโวลต์ขึ้นไป; ส่วนใหญ่ในระบบปัจจุบันคือ 138 หรือ 230 กิโลโวลต์ขึ้นไป) ในบางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี สเปน หรือสาธารณรัฐเช็ก เสาโครง เหล็กขนาดเล็กกว่ายังใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันปานกลาง (สูงกว่า 10 กิโลโวลต์) ด้วย เสาเหล่านี้ต้องได้รับการออกแบบให้รองรับตัวนำสามตัว (หรือตัวคูณของสาม) เสาเหล่านี้มักเป็นโครงเหล็กหรือโครงถัก (โครงสร้างไม้ใช้ในออสเตรเลีย แคนาดา เยอรมนี และสแกนดิเนเวียในบางกรณี) และฉนวนจะเป็นแผ่นแก้วหรือแผ่นเซรามิก หรือฉนวนคอมโพสิตที่ใช้ยางซิลิโคนหรือยาง EPDMประกอบเป็นสายหรือแท่งยาวซึ่งความยาวขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของสายและสภาพแวดล้อม

โดยทั่วไปแล้ว จะมีการวาง สายดินหนึ่งหรือสอง เส้น หรือที่เรียกว่าสาย "ป้องกัน" ไว้ด้านบน เพื่อดักจับฟ้าผ่าและเบี่ยงเบนกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัย

เสาสำหรับแรงดันสูงและแรงดันสูงพิเศษมักได้รับการออกแบบให้รองรับวงจรไฟฟ้าสอง วงจรขึ้นไป [ 8 ]หากมีการสร้างสายส่งโดยใช้เสาที่ออกแบบมาเพื่อรองรับหลายวงจร ไม่จำเป็นต้องติดตั้งวงจรทั้งหมดในขณะก่อสร้าง ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ สายส่งบางสายได้รับการออกแบบสำหรับสาม (หรือสี่) วงจร แต่ในตอนแรกจะติดตั้งเพียงสอง (หรือสาม) วงจรเท่านั้น

วงจรไฟฟ้าแรงสูงบางวงจร มักถูกติดตั้งบนเสาเดียวกันกับสายส่งไฟฟ้า 110 กิโลโวลต์ การติดตั้งวงจรไฟฟ้าแรงสูง 380 กิโลโวลต์ 220 กิโลโวลต์ และ 110 กิโลโวลต์ ขนานกันบนเสาเดียวกันนั้นเป็นเรื่องปกติ บางครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวงจร 110 กิโลโวลต์ วงจรขนานนี้ยังใช้สำหรับสายส่ง ไฟฟ้าสำหรับ ระบบรางรถไฟด้วย

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง

หอวัดระยะทาง HVDC ใกล้เสาไฟฟ้าสองขั้วแม่น้ำเนลสัน

สายส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง (HVDC) มีทั้งระบบ ขั้วเดียวและสองขั้วสำหรับระบบสองขั้ว จะใช้การจัดเรียงตัวนำโดยมีตัวนำหนึ่งตัวอยู่แต่ละด้านของเสา ในบางแบบแผน ตัวนำลงดินจะใช้เป็นสายอิเล็กโทรดหรือสายกราวด์ ในกรณีนี้ จะต้องติดตั้งฉนวนที่มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากบนเสาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนทางเคมีไฟฟ้าของเสา สำหรับการส่งไฟฟ้า HVDC แบบขั้วเดียวที่มีสายกราวด์ สามารถใช้เสาที่มีตัวนำเพียงตัวเดียวได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี เสาถูกออกแบบมาเพื่อแปลงเป็นระบบสองขั้วในภายหลัง ในกรณีเหล่านี้ มักจะติดตั้งตัวนำทั้งสองด้านของเสาด้วยเหตุผลทางกล จนกว่าจะต้องการใช้เสาที่สอง เสาที่สองนั้นจะถูกใช้เป็นสายอิเล็กโทรดหรือต่อขนานกับเสาที่ใช้งานอยู่ ในกรณีหลัง สายจากสถานีแปลงไฟฟ้าไปยังอิเล็กโทรดลงดินจะสร้างเป็นสายเคเบิลใต้ดิน สายส่งเหนือพื้นดินบนทางสัญจรแยกต่างหาก หรือโดยใช้ตัวนำลงดิน

เสาอิเล็กโทรดสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงแบบกระแสตรง (HVDC) บางระบบ ใช้สำหรับวางสายส่งไฟฟ้าจากสถานีแปลงไฟฟ้าไปยังอิเล็กโทรดต่อลงดิน โครงสร้างเหล่านี้คล้ายกับโครงสร้างที่ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดัน 10–30 กิโลโวลต์ แต่โดยปกติจะมีตัวนำเพียงหนึ่งหรือสองตัวเท่านั้น

เสาส่งไฟฟ้ากระแสสลับอาจถูกแปลงเป็นการใช้งาน HVDC แบบเต็มรูปแบบหรือแบบผสม เพื่อเพิ่มระดับการส่งกำลังไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าการสร้างสายส่งใหม่[ 9 ] [ 10 ]

เสาไฟฟ้าสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของรถไฟ

เสาที่ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวสำหรับ รถไฟ นั้นมีโครงสร้างคล้ายกับเสาที่ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าสามเฟส 110 กิโลโวลต์ โดยมักใช้เสาเหล็กกลวงหรือเสาคอนกรีตสำหรับสายส่งเหล่านี้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ระบบไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับรถไฟเป็นระบบสองขั้ว ดังนั้นสายส่งจึงได้รับการออกแบบให้มีตัวนำสองตัว (หรือจำนวนทวีคูณของสอง โดยปกติคือสี่ แปด หรือสิบสอง) โดยทั่วไปจะจัดเรียงอยู่ในระดับเดียวกัน โดยแต่ละวงจรจะครอบครองครึ่งหนึ่งของคานขวาง สำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับสี่วงจร การจัดเรียงตัวนำจะอยู่ในสองระดับ และสำหรับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับหกวงจร การจัดเรียงตัวนำจะอยู่ในสามระดับ

การออกแบบหอคอย

เสาส่งสัญญาณต้องทนทานต่อแรงภายนอกต่างๆ รวมถึงลม น้ำแข็ง และแผ่นดินไหวในขณะเดียวกันก็ต้องรองรับน้ำหนักของตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ด้วย

รูปร่าง

เสาไฟฟ้าแรงสูง 110 kV รูปตัว T ทั่วไปจากอดีตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี (GDR)

รูปทรงของเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงนั้นแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ รูปทรงยังขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและจำนวนวงจรด้วย

วงจรหนึ่ง

เสาส่งสัญญาณแบบมีสายยึด "เดลต้า" (เป็นการผสมผสานระหว่างเสาส่งสัญญาณแบบมีสายยึด "วี" และ "วาย") ในรัฐเนวาดา

เสาไฟฟ้าแบบเดลต้าเป็นแบบที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับสายส่งไฟฟ้าแบบวงจรเดี่ยว เนื่องจากมีความเสถียรสูง ตัวเสามีรูปทรงตัววี โดยมีแขนแนวนอนอยู่ด้านบน ทำให้เกิดเป็นรูปเดลต้าคว่ำ เสาเดลต้าขนาดใหญ่โดยทั่วไปจะใช้สายเคเบิลป้องกันสองเส้น

เสาส่งไฟฟ้าแบบพอร์ทัลเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในสหรัฐอเมริกา ไอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย และแคนาดา เสาเหล่านี้ตั้งอยู่บนขาตั้งสองขาและมีคานขวางหนึ่งอัน ทำให้มีรูปร่างคล้ายตัว H สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงถึง 110 กิโลโวลต์ มักทำจากไม้ แต่สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงกว่านั้นจะใช้เสาเหล็ก

เสาไฟฟ้าวงจรเดี่ยวขนาดเล็กอาจมีคานขวางขนาดเล็กสองอันอยู่ด้านหนึ่งและอีกหนึ่งอันอยู่ด้านตรงข้าม

สองวงจร

เสาไฟฟ้าแรงสูงแบบชั้นเดียวจะมีคานขวางเพียงอันเดียวที่รับสายเคเบิล 3 เส้นในแต่ละด้าน บางครั้งอาจมีคานขวางเพิ่มเติมสำหรับสายเคเบิลป้องกัน มักใช้ใกล้สนามบินเนื่องจากมีความสูงไม่มาก

เสาไฟฟ้าดานูบ หรือโดนาอูมาสเตน (Donaumasten)ได้ชื่อมาจากสายส่งไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในปี 1927 ริมแม่น้ำดานูบ เสาไฟฟ้าชนิดนี้เป็นแบบที่พบได้ทั่วไปในประเทศแถบยุโรปกลาง เช่น เยอรมนี หรือโปแลนด์ มีลักษณะเป็นคานขวางสองข้าง คานบนรับสายเคเบิลหนึ่งเส้น และคานล่างรับสายเคเบิลสองเส้นในแต่ละด้าน บางครั้งอาจมีคานขวางเพิ่มเติมสำหรับสายเคเบิลป้องกัน

เสาไฟฟ้าแรงสูงรูปทรงตันเป็นแบบที่พบได้บ่อยที่สุด โดยมีระดับแนวนอน 3 ระดับ และมีสายเคเบิลหนึ่งเส้นอยู่ใกล้กับเสาหลักในแต่ละด้าน ในสหราชอาณาจักร ระดับที่สองมักจะ (แต่ไม่เสมอไป) กว้างกว่าระดับอื่นๆ ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา แขนขวางทั้งหมดจะมีขนาดความกว้างเท่ากัน

เสา T
เสาไฟฟ้ารูปตัว T ในซัมเมอร์เซ็ต ประเทศอังกฤษ

ในปี 2021 เสาไฟฟ้ารูปตัว T ต้นแรก ซึ่งเป็นดีไซน์รูปตัว T แบบใหม่ ได้ถูกติดตั้งในสหราชอาณาจักรสำหรับสายส่งไฟฟ้าใหม่ไปยังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฮิงค์ลีย์พอยต์ซีโดยมีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 400 kV สองสาย[ 11 ] [ 12 ]ดีไซน์นี้มีลักษณะเด่นคือ สายไฟฟ้าถูกขึงไว้ใต้คานขวางบนเสาเดี่ยว ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบโครงตาข่าย เสาไฟฟ้ารูปตัว T ทั้ง 36 ต้นนี้เป็นการออกแบบใหม่ครั้งใหญ่ครั้งแรกในสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่ปี 1927 ออกแบบโดยบริษัทBystrup ของเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดในปี 2011 จากผู้ส่งผลงานมากกว่า 250 รายที่จัดโดยสถาบันสถาปนิกแห่งสหราชอาณาจักรและรัฐบาลของสมเด็จพระราชินีนาถ[ 13 ]

เสา Y
เสา Y พร้อมคานรองรับ

เสา Y เป็นแนวคิดใหม่สำหรับหอส่งไฟฟ้า โดยปกติจะมีสายยึดหรือคานรองรับเพื่อช่วยพยุงรูปทรง "Y" ของเสา[ 14 ] [ 15 ]

สี่วงจร

เสาไฟฟ้าแรงสูงรูปทรงต้นคริสต์มาสสำหรับ 4 หรือ 6 วงจรนั้นพบเห็นได้ทั่วไปในประเทศเยอรมนี โดยมีแขนไขว้ 3 แขน แขนบนสุดจะมีสายเคเบิล 1 เส้น แขนที่สองมี 2 เส้น และแขนที่สามมี 3 เส้นในแต่ละด้าน สายเคเบิลบนแขนที่สามมักจะใช้สำหรับวงจรแรงดันสูงระดับต่ำกว่า

เสาสาขา

เสาไฟฟ้าสาขาที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม
เสาสาขา Anlage ขนาด 220 กิโลโวลต์ที่สถานีย่อย Dörnigheim

จำเป็นต้องใช้เสาไฟฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อวางสายส่งแยก เช่น เพื่อเชื่อมต่อสถานีไฟฟ้าย่อยที่อยู่ใกล้เคียง

โครงสร้างรองรับ

เสาส่งสัญญาณอาจเป็นแบบตั้งได้เองและสามารถต้านทานแรงทั้งหมดที่เกิดจากน้ำหนักของตัวนำ ตัวนำที่ไม่สมดุล ลม และน้ำแข็งในทุกทิศทาง เสาส่งสัญญาณดังกล่าวส่วนใหญ่มักมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและโดยปกติจะมีจุดสัมผัสกับพื้นสี่จุด

เสาส่งไฟฟ้ากึ่งยืดหยุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้สายดินเหนือศีรษะในการถ่ายโอนแรงทางกลไปยังโครงสร้างที่อยู่ติดกัน หากตัวนำเฟสขาดและโครงสร้างนั้นได้รับแรงที่ไม่สมดุล เสาประเภทนี้มีประโยชน์ในแรงดันไฟฟ้าสูงมาก ซึ่งตัวนำเฟสจะถูกมัดรวมกัน (สายไฟสองเส้นขึ้นไปต่อเฟส) โอกาสที่สายไฟทั้งหมดจะขาดพร้อมกันนั้นมีน้อยมาก เว้นแต่จะเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือพายุพัดถล่ม

เสาแบบมีสายยึดมีพื้นที่ฐานเล็กมากและอาศัยสายยึดที่รับแรงดึงเพื่อรองรับโครงสร้างและแรงดึงที่ไม่สมดุลจากตัวนำ เสาแบบมีสายยึดสามารถสร้างเป็นรูปตัว V ซึ่งช่วยประหยัดน้ำหนักและต้นทุน[ 16 ]

วัสดุ

หอคอยท่อเหล็กที่อยู่ติดกับหอคอยโครงเหล็กเก่าใกล้เมืองวากกาวากกาประเทศออสเตรเลีย

เหล็กท่อ

เสาที่ทำจากเหล็ก กลวง โดยทั่วไปจะประกอบที่โรงงานและนำไปติดตั้งในพื้นที่ที่กำหนดในภายหลัง เนื่องจากมีความทนทาน ผลิตและติดตั้งง่าย หน่วยงานสาธารณูปโภคหลายแห่งจึงนิยมใช้เสาเหล็กหรือคอนกรีตแบบเสาเดี่ยวมากกว่าเสาเหล็กโครงตาข่ายสำหรับสายส่งไฟฟ้าใหม่และการเปลี่ยนเสาเดิมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในประเทศเยอรมนีเสาเหล็กกลวงส่วนใหญ่ถูกติดตั้งสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงดันปานกลาง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือวงจรไฟฟ้าสองวงจรสำหรับแรงดันใช้งานสูงสุดถึง 110 กิโลโวลต์ เสาเหล็กกลวงยังถูกใช้บ่อยสำหรับสายส่ง 380 กิโลโวลต์ในประเทศฝรั่งเศสและสำหรับสายส่ง 500 กิโลโวลต์ในสหรัฐอเมริกา

โครงตาข่าย

เสาโครงเหล็กเป็นโครงสร้างที่ทำจากเหล็กหรืออลูมิเนียม เสาโครงเหล็กใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าทุกระดับแรงดัน และเป็นแบบที่พบมากที่สุดสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยทั่วไปเสาโครงเหล็กจะทำจากเหล็กชุบสังกะสี อลูมิเนียมใช้เพื่อลดน้ำหนัก เช่น ในพื้นที่ภูเขาที่ต้องขนส่งโครงสร้างด้วยเฮลิคอปเตอร์ นอกจากนี้อลูมิเนียมยังใช้ในสภาพแวดล้อมที่เหล็กอาจกัดกร่อนได้ ต้นทุนวัสดุที่เพิ่มขึ้นของเสาอลูมิเนียมจะถูกชดเชยด้วยต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำกว่า การออกแบบเสาโครงเหล็กอลูมิเนียมคล้ายกับเหล็ก แต่ต้องคำนึงถึงค่าโมดูลัสของยัง (Young's modulus)ที่ ต่ำกว่าของอลูมิเนียมด้วย

โดยทั่วไปแล้ว เสาโครงเหล็กจะถูกประกอบขึ้น ณ สถานที่ที่จะก่อสร้าง ทำให้สามารถสร้างเสาสูงได้ถึง100 เมตร (328 ฟุต) (และในบางกรณีพิเศษอาจสูงกว่านั้น เช่นที่สะพานข้ามแม่น้ำเอลเบหมายเลข 1และ2 ) การประกอบเสาโครงเหล็กสามารถทำได้โดยใช้เครนเสาโครงเหล็กโดยทั่วไปทำจากเหล็กฉาก (เหล็กรูปตัว L หรือเหล็กรูปตัว T ) สำหรับเสาสูงมากมักจะใช้โครงถัก  

ไม้

การใช้ ไม้ในระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงมีข้อจำกัด เนื่องจากความสูงของต้นไม้ที่มีอยู่จำกัด ความสูงสูงสุดของเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ทำจากไม้จึงจำกัดอยู่ที่ประมาณ30 เมตร (98 ฟุต)ไม้ไม่ค่อยถูกนำมาใช้ทำโครงสร้างแบบตะแกรง แต่จะถูกนำมาใช้สร้างโครงสร้างแบบหลายเสา เช่น โครงสร้างรูปตัว H และโครงสร้างรูปตัว K แรงดันไฟฟ้าที่รับได้ก็มีข้อจำกัดเช่นกัน เช่นเดียวกับในภูมิภาคอื่นๆ ที่โครงสร้างไม้รับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเพียงประมาณ 30 กิโลโวลต์  

ในประเทศต่างๆ เช่น แคนาดาหรือสหรัฐอเมริกา เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ทำจากไม้สามารถรับแรงดันไฟฟ้าได้ถึง 345 kV ซึ่งอาจมีต้นทุนต่ำกว่าโครงสร้างเหล็กและใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเป็นฉนวนของไม้ในการป้องกันไฟกระชาก[ 16 ]ณ ปี 2012สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 345 kV บนเสาไม้ยังคงใช้งานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และบางส่วนยังคงถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีนี้[ 17 ] [ 18 ]ไม้ยังสามารถใช้สำหรับโครงสร้างชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างทดแทนถาวรได้อีกด้วย

เสาไม้ 3 เฟรมในสวีเดน
เสาส่งสัญญาณคานไม้

คอนกรีต

เสาคอนกรีตเสริมเหล็กในประเทศเยอรมนี
เสาคอนกรีตปลายสุดขนาด 20 กิโลโวลต์
เสาคอนกรีต

เสา คอนกรีต ใน ประเทศเยอรมนี โดยปกติ จะใช้เฉพาะกับสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้า ใช้งาน ต่ำกว่า 30 กิโลโวลต์เท่านั้น ในกรณีพิเศษ เสาคอนกรีตอาจใช้กับสายส่ง 110 กิโลโวลต์ได้เช่นกัน รวมถึงสำหรับโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือ โครงข่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับ รถไฟเสาคอนกรีตสำหรับแรงดันปานกลางยังใช้ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาด้วย

ในสวิตเซอร์แลนด์ เสาคอนกรีตที่มีความสูงถึง 59.5 เมตร (เสาคอนกรีตสำเร็จรูปที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองลิทเทา ) ถูกใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 380 kV ในอาร์เจนตินาและประเทศอื่นๆ ในอเมริกาใต้ สายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลายสาย ยกเว้น โครงข่าย ไฟฟ้าแรงสูงพิเศษถูกติดตั้งบนเสาคอนกรีตแบบท่อ นอกจากนี้ ในประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเสาคอนกรีตก็เป็นที่นิยมเช่นกัน แม้ว่าจะมีคานขวางที่ทำจากเหล็กก็ตาม[ 19 ]

โครงสร้างไฮเปอร์โบโลอิด 220 กิโล โวลต์ บนแม่น้ำโอกะ

เสาคอนกรีตที่ไม่ได้ผลิตสำเร็จรูปนั้น ยังใช้สำหรับการก่อสร้างที่มีความสูงมากกว่า 60 เมตร ตัวอย่างเช่น เสาที่มีความสูง 61.3 เมตร (201 ฟุต)ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 380 กิโลโวลต์ ใกล้โรงไฟฟ้ารอยเตอร์เวสต์ในกรุงเบอร์ลินในประเทศจีน เสาบางต้นสำหรับสายส่งไฟฟ้าที่ข้ามแม่น้ำก็สร้างด้วยคอนกรีต เสาที่สูงที่สุดเหล่านี้เป็นของสายส่งไฟฟ้าแม่น้ำแยงซีที่ข้ามเมืองหนานจิง มีความสูง257 เมตร (843 ฟุต )    

ดีไซน์พิเศษ

เสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งอยู่บนเสาเข็มในน้ำ

บางครั้ง (โดยเฉพาะบนเสาโครงเหล็กสำหรับระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด) จะมีการติดตั้งสถานีส่งสัญญาณและเสาอากาศไว้ด้านบน เหนือหรือใต้สายดิน เหนือศีรษะ โดยปกติแล้วการติดตั้งเหล่านี้มักใช้สำหรับบริการโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุสื่อสารของบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้า แต่บางครั้งก็ใช้สำหรับบริการวิทยุอื่นๆ เช่น วิทยุแบบทิศทาง ดังนั้นจึงมีการติดตั้งเสาอากาศส่งสัญญาณสำหรับวิทยุ FM กำลังต่ำและเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์บนเสาไฟฟ้าแล้ว บนเสาข้ามแม่น้ำเอลเบหมายเลข 1มีสถานีเรดาร์ของสำนักงานน้ำและการเดินเรือแห่งฮัมบูร์ ก

สะพานข้ามแม่น้ำเอลเบ 2 ในเยอรมนี

สำหรับการข้ามหุบเขากว้าง จำเป็นต้องรักษาระยะห่างระหว่างตัวนำให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากการชนกันของสายเคเบิลระหว่างพายุ เพื่อให้สามารถทำเช่นนี้ได้ บางครั้งจึงใช้เสาหรือหอคอยแยกกันสำหรับตัวนำแต่ละเส้น สำหรับการข้ามแม่น้ำกว้างและช่องแคบที่มีชายฝั่งราบเรียบ จำเป็นต้องสร้างหอคอยสูงมากเนื่องจากต้องมีระยะห่างความสูงมากพอสำหรับการเดินเรือ หอคอยดังกล่าวและตัวนำที่อยู่ภายในต้องติดตั้งไฟและแผ่นสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยในการบิน

เสาสัญญาณ Wintrack ในประเทศเนเธอร์แลนด์

สะพานข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงสองแห่งคือสะพานข้ามแม่น้ำเอลเบหมายเลข 1และสะพานข้ามแม่น้ำเอลเบหมายเลข 2 โดยสะพานหมายเลข 2 มีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในยุโรป สูงถึง227 เมตร (745 ฟุต)ในสเปน เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ข้ามแม่น้ำในอ่าวคาดิซของ สเปน มีโครงสร้างที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เสาหลักของสะพาน สูง 158 เมตร (518 ฟุต) โดยมี คานขวางหนึ่งอันอยู่บน โครงสร้างทรง กรวย ตัดยอด สะพานไฟฟ้าแรงสูงที่มีช่วงยาวที่สุดคือ สะพานข้ามช่องแคบซอกเนฟยอร์ด ในนอร์เวย์ ( 4,597 เมตร (15,082 ฟุต)ระหว่างเสาสองต้น) และสะพานอาเมราลิกในกรีนแลนด์ ( 5,376 เมตร (17,638 ฟุต) ) ในเยอรมนี สายไฟฟ้าแรงสูงของ EnBW AG ที่ข้ามช่องแคบเอียชทาลมีช่วงยาวที่สุดในประเทศที่1,444 เมตร (4,738 ฟุต )          

เพื่อที่จะหย่อนสายส่งไฟฟ้าแรงสูงลงไปในหุบเขาที่ลาดชันและลึก บางครั้งจึงต้องใช้เสาเอียง เช่น ที่เขื่อนฮูเวอร์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อหย่อนสายส่งลงไปยังหน้าผาของแบล็กแคนยอนแห่งแม่น้ำโคโลราโดในสวิตเซอร์แลนด์ มีเสาไฟฟ้าแรงสูงที่เอียงประมาณ 20 องศาจากแนวตั้งตั้งอยู่ใกล้กับซาร์แกนส์เซนต์กัลเลนส์มีการใช้เสาที่มีความลาดชันสูงมากในเสาไฟฟ้าแรงสูง 380 กิโลโวลต์สองต้นในสวิตเซอร์แลนด์ โดยส่วนบนสุด 32 เมตรของเสาต้นหนึ่งงอทำมุม 18 องศาจากแนวตั้ง

ปล่องไฟของโรงไฟฟ้าบางแห่งติดตั้งคานขวางสำหรับยึดตัวนำของสายไฟที่ส่งออก แต่เนื่องจากอาจเกิดปัญหาการกัดกร่อนจากก๊าซไอเสีย โครงสร้างแบบนี้จึงพบเห็นได้น้อยมาก

อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงสร้างรองรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งบนหลังคาด้วย โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางแห่งในโปแลนด์ เช่นโรงไฟฟ้าโปลาเนียคและในอดีตสหภาพโซเวียต เช่นโรงไฟฟ้าลูคอมล์ใช้เสาโครงสร้างแบบพอร์ทัลบนหลังคาอาคารโรงไฟฟ้าสำหรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากหม้อแปลงเครื่องจักรไปยังสถานีสวิตช์ นอกจากนี้ อาคารอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจมีโครงสร้างรองรับสายส่งไฟฟ้าบนหลังคาเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้ที่ส่วนล่างของเสาไฟฟ้าแรงสูงจะตั้งอยู่ในอาคาร โครงสร้างดังกล่าว บุคคลที่ไม่สามารถมองเห็นภายในอาคารได้ จะไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างจากเสาไฟฟ้าแรงสูงบนดาดฟ้าได้ โครงสร้างประเภทนี้คือหอคอย 9108 ของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 110 kV ในเมืองฟุลดา[ 20 ] [ 21 ]

อีกหนึ่งวิธีการติดตั้งสายส่งไฟฟ้าที่ไม่ธรรมดาคือ การใช้สายส่งไฟฟ้าแบบโค้งพาดผ่านหุบเขา โครงสร้างแบบนี้สองแห่งถูกใช้ที่สายส่งไฟฟ้าเคมาโน-คิติมัตและอีกแห่งหนึ่งสามารถพบได้ใกล้เมืองเคปทาวน์ที่พิกัด 34.149954 S 18.926239 E

เสาไฟฟ้าแบบใหม่ที่เรียกว่าเสาไฟฟ้า Wintrack จะเริ่มใช้งานในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ปี 2010 เสาไฟฟ้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้เป็นโครงสร้างแบบมินิมัลลิสต์โดยสถาปนิกชาวดัตช์ Zwarts และ Jansma การใช้กฎทางฟิสิกส์ในการออกแบบทำให้สามารถลดสนามแม่เหล็กได้ นอกจากนี้ ผลกระทบทางสายตาต่อภูมิทัศน์โดยรอบก็ลดลงด้วย[ 22 ]

เสาไฟฟ้าขนาดใหญ่บนเส้นทางรถไฟสายเหนือ-ใต้ในประเทศเยอรมนี

เสา ไฟฟ้ารูปทรงตัวตลกสองต้นปรากฏในฮังการี ทั้งสองฝั่งของมอเตอร์เวย์ M5ใกล้กับÚjhartyán [ 23 ]

หอเกียรติยศฟุตบอลอาชีพในแคนตัน รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา และบริษัท American Electric Powerได้ร่วมมือกันคิดค้น ออกแบบ และติดตั้ง หอคอยรูปทรง เสาประตูที่ตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของทางหลวง Interstate 77ใกล้กับหอเกียรติยศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน[ 24 ]

เสามิกกี้เมาส์ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

เสาส่งสัญญาณมิกกี้เมาส์ (Mickey pylon)เป็น เสาส่งสัญญาณรูปทรง มิกกี้เมาส์ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4ใกล้กับวอลต์ดิสนีย์เวิลด์ในเมืองออร์แลนโด รัฐฟลอริดาส่วน เสาส่งสัญญาณ บ็อกฟ็อกซ์ (Bog Fox pylon) เป็นเสาส่งสัญญาณที่ออกแบบมาเพื่อการออกแบบ ตั้งอยู่ในประเทศเอสโตเนียทางใต้ของเมืองริสตีที่ละติจูด 58° 59′ 33.44″ เหนือ และลองจิจูด 24° 3′ 33.19″ ตะวันออก

การประกอบ

ก่อนที่จะมีการสร้างเสาส่งสัญญาณจริง เสาต้นแบบจะถูกทดสอบที่สถานีทดสอบเสาส่งสัญญาณก่อน จากนั้นจึงมีวิธีการประกอบและติดตั้งที่หลากหลาย:

  • สามารถประกอบในแนวนอนบนพื้นและตั้งขึ้นโดยใช้สายเคเบิลดึงและผลัก วิธีนี้ไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากต้องใช้พื้นที่ประกอบขนาดใหญ่
  • สามารถประกอบในแนวตั้ง (ในตำแหน่งตั้งตรงสุดท้าย) ได้ หอคอยสูงมาก เช่น สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีก็ประกอบด้วยวิธีนี้
  • เครนเสาจินสามารถใช้ประกอบเสาโครงตาข่ายได้[ 25 ]นอกจากนี้ยังใช้สำหรับเสาไฟฟ้าอีก ด้วย
  • เฮลิคอปเตอร์สามารถใช้เป็นเครนทางอากาศสำหรับการประกอบในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงจำกัด เสาไฟฟ้ายังสามารถประกอบที่อื่นและบินไปยังตำแหน่งที่กำหนดบนเส้นทางส่งไฟฟ้าได้[ 26 ]เฮลิคอปเตอร์ยังสามารถใช้สำหรับการขนส่งเสาไฟฟ้าที่ถอดประกอบแล้วเพื่อนำไปทำลายทิ้งได้อีกด้วย[ 27 ]
ภาพมุมมองจากพื้นของเสาส่งสัญญาณ
รายละเอียดของหอคอย
เสาส่งสัญญาณทรงกระบอก (Barrel Pylon) เสาส่งสัญญาณของอังกฤษในสหราชอาณาจักร
เสาประตู

เครื่องหมาย

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศออกคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องหมายสำหรับหอคอยและตัวนำที่แขวนอยู่ระหว่างหอคอย เขตอำนาจศาลบางแห่งจะกำหนดให้คำแนะนำเหล่านี้เป็นข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น สายส่งไฟฟ้าบางสายจะต้องมีเครื่องหมายสายไฟเหนือศีรษะวางไว้เป็นระยะ และ จะต้องติดตั้ง ไฟเตือนบนหอคอยที่สูงเพียงพอ[ 28 ]โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอคอยส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้กับสนามบิน

เสาไฟฟ้าแรงสูงมักมีป้ายระบุชื่อสายส่ง (ไม่ว่าจะเป็นจุดสิ้นสุดของสายส่งหรือรหัสภายในของบริษัทไฟฟ้า) และหมายเลขเสา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทไฟฟ้าที่เป็นเจ้าของเสาสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดความผิดพลาดได้ง่ายขึ้น

เสาส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่นเดียวกับเสาโครงเหล็กอื่นๆ รวมถึงเสาส่งสัญญาณวิทยุหรือเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ มักจะมีป้ายเตือนไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้เนื่องจากอันตรายจากแรงดันไฟฟ้าสูง โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ป้ายเตือนเรื่องแรงดันไฟฟ้าสูง บางครั้งอาจมีการติดป้ายเตือนทั่วทั้งทางเข้าสู่แนวส่งไฟฟ้า ป้ายเตือนเรื่องแรงดันไฟฟ้าสูงอาจระบุชื่อบริษัทที่สร้างโครงสร้างเหล่านั้น และชื่อบริษัทที่ได้มาและกำหนดพื้นที่ที่โครงสร้างส่งสัญญาณตั้งอยู่ รวมถึงส่วนของสายส่งหรือสิทธิในการใช้ทางด้วย

ฟังก์ชั่นหอคอย

หอเชื่อมต่อสายส่งไฟฟ้าในรัฐนิวเจอร์ซีย์

โครงสร้างเสาสามารถจำแนกได้ตามวิธีการรองรับตัวนำสาย[ 29 ]โครงสร้างแบบแขวนรองรับตัวนำในแนวตั้งโดยใช้ฉนวนแขวน โครงสร้างแบบรับแรงดึงจะต้านทานแรงดึงสุทธิในตัวนำ และตัวนำจะยึดติดกับโครงสร้างผ่านฉนวนรับแรงดึง โครงสร้างแบบปลายปิดรองรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวนำและแรงดึงทั้งหมดในตัวนำนั้น และยังใช้ฉนวนรับแรงดึงอีกด้วย

โครงสร้างแบ่งออกเป็นแบบแขวนสัมผัส แบบแขวนมุม แบบรับแรงดึงสัมผัส แบบรับแรงดึงมุม แบบปลายตันสัมผัส และแบบปลายตันมุม[ 16 ]ในกรณีที่ตัวนำอยู่ในแนวเส้นตรง จะใช้เสาแบบสัมผัส เสาแบบมุมจะใช้ในกรณีที่สายต้องเปลี่ยนทิศทาง

การจัดวางแขนไขว้และตำแหน่งวาทยกร

โดยทั่วไปแล้ว วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส จะต้องใช้ตัวนำ 3 ตัว แม้ว่าจะมีวงจรไฟฟ้าเฟสเดียวและวงจรไฟฟ้ากระแสตรงติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าเดียวกันก็ตาม ตัวนำอาจจัดเรียงอยู่ในระนาบเดียวกัน หรืออาจจัดเรียงโดยใช้คานขวางหลายอันในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรโดยประมาณ เพื่อปรับสมดุลอิมพีแดนซ์ของทั้งสามเฟส หากจำเป็นต้องติดตั้งวงจรมากกว่าหนึ่งวงจร และความกว้างของพื้นที่ทางเดินสายส่งไม่อนุญาตให้ใช้เสาไฟฟ้าหลายต้น ก็สามารถติดตั้งวงจรสองหรือสามวงจรบนเสาไฟฟ้าเดียวกันได้โดยใช้คานขวางหลายระดับ บ่อยครั้งที่วงจรหลายวงจรมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน แต่ก็อาจพบแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันได้ในบางโครงสร้าง

คุณสมบัติอื่นๆ

ฉนวน

ฉนวนไฟฟ้าแรงสูงใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ฉนวนทำหน้าที่แยกด้านที่มีกระแสไฟฟ้าของสายส่งออกจากโครงสร้างเสาและพื้นดิน โดยอาจเป็นแผ่นแก้วหรือแผ่นเซรามิก หรือ ฉนวนผสมที่ใช้ยางซิลิโคนหรือยาง EPDMฉนวนเหล่านี้จะถูกประกอบเป็นชุดหรือแท่งยาว ซึ่งความยาวขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าและสภาพแวดล้อม การใช้แผ่นฉนวนทำให้เส้นทางไฟฟ้าบนพื้นผิวระหว่างปลายทั้งสองข้างสั้นที่สุด ซึ่งช่วยลดโอกาสการรั่วไหลในสภาพแวดล้อมที่ชื้น

แดมเปอร์สต็อกบริดจ์

ตัวลดแรงสั่นสะเทือนแบบ Stockbridge ถูกยึดติดกับท่อใกล้กับจุดที่เชื่อมต่อกับเสา ช่วยป้องกันการสั่นสะเทือนทางกลที่เกิดขึ้นในท่อจากแรงลม

อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนแบบ Stockbridgeจะถูกติดตั้งไว้ที่สายส่งไฟฟ้าห่างจากเสาประมาณหนึ่งหรือสองเมตร อุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยสายเคเบิลสั้นๆ ที่ยึดไว้ขนานกับสายส่งและมีน้ำหนักถ่วงที่ปลายทั้งสองข้าง ขนาดและมิติได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อลดการสั่นสะเทือนทางกลที่อาจเกิดขึ้นกับสายส่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากแรงสั่นสะเทือนทางกลที่เกิดจากลม หากไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้ อาจเกิดคลื่นนิ่งขึ้นและขยายขนาดจนทำลายสายส่งหรือเสาได้

เขาโค้ง

เขาโค้ง

บางครั้งจะมีการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันประกายไฟที่ปลายฉนวนในบริเวณที่อาจเกิดไฟกระชาก ซึ่งอาจเกิดจากฟ้าผ่าหรือระหว่างการสลับวงจร อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยป้องกันฉนวนสายส่งไฟฟ้าจากความเสียหายเนื่องจากประกายไฟ สามารถมองเห็นเป็นท่อโลหะทรงกลมที่ปลายทั้งสองข้างของฉนวน และทำหน้าที่เป็นทางลงดินในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ทำให้ฉนวนเสียหาย

การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

หอคอยมีระบบรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนทั่วไปหรือสัตว์ที่ปีนป่ายขึ้นไปด้านบน อาจเป็นการติดตั้งรั้วรักษาความปลอดภัยหรือแผ่นกั้นปีนป่ายที่เสา บางประเทศกำหนดให้หอคอยเหล็กโครงสร้างต้องติดตั้ง รั้ว ลวดหนามสูงประมาณ3 เมตร (9.8 ฟุต)เหนือพื้นดิน เพื่อป้องกันการปีนป่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต รั้วกั้นดังกล่าว มักพบได้ในหอคอยที่อยู่ใกล้ถนนหรือพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย แม้ว่าจะไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายก็ตาม ในสหราชอาณาจักร หอคอยดังกล่าวทั้งหมดติดตั้งลวดหนาม  

มัดตัวนำ

ภาพถ่ายของกลุ่มตัวนำสองเส้นบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์
มัดตัวนำคู่บนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์

ในกรณีที่ความจุของสายส่งเกินความสามารถของสายไฟเส้นเดียวในการนำกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ สามารถ "รวม" ตัวนำหลายตัวเข้าด้วยกันได้ ซึ่งมีประโยชน์หลายประการสำหรับสายส่ง การรวมตัวนำจะเพิ่มรัศมีประสิทธิผลของสายเฟส ลดค่าความเหนี่ยวนำของสายส่ง และเพิ่มค่าความจุ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งกำลังไฟฟ้าโดยรวมของสายส่ง การรวมตัวนำหลายตัวยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของสายส่งโดยการป้องกันการปล่อยประจุโคโรนาและการสูญเสียที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวนำสามารถมีจำนวนทั่วไปได้มากถึง 6 หรือ 8 ตัวนำในสายส่งแรงดันสูงพิเศษ[ 8 ]

คุณสมบัติอื่นๆ

เสาไฟฟ้าแรงสูงบางต้น โดยเฉพาะเสาที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 100 กิโลโวลต์ จะติดตั้งเสาอากาศส่งสัญญาณ ในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นเสาอากาศโทรศัพท์มือถือและเสาอากาศสำหรับระบบถ่ายทอดสัญญาณวิทยุ แต่ก็อาจมีการติดตั้งเสาอากาศของระบบถ่ายทอดสัญญาณวิทยุของบริษัทไฟฟ้า หรือเสาอากาศสำหรับเครื่องส่งสัญญาณวิทยุขนาดเล็กในช่วงความถี่ VHF/UHF ก็ได้ หอคอยทางเหนือของElbekreuzung 1ติดตั้งสถานีเรดาร์สำหรับตรวจสอบการจราจรทางเรือในแม่น้ำเอลเบะที่ความสูง 30 เมตรหอคอยหมายเลข 93 ของ Facility 4101ซึ่งเป็นเครื่องกรองน้ำที่เมืองฮือร์ท ทางใต้ของเมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี เคยเป็นจุดชมวิวสาธารณะตั้งแต่ปี 1977 ถึง 2010 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้โดยบันได

เสาส่งไฟฟ้าที่โดดเด่น

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงต่อไปนี้มีความโดดเด่นเนื่องจากความสูงมหาศาล การออกแบบที่แปลกตา สถานที่ก่อสร้างที่ผิดปกติ หรือการนำไปใช้ในงานศิลปะตัวอักษรตัวหนาแสดงถึงโครงสร้างที่เคยเป็นเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในโลก

หอคอยปีประเทศเมืองพินนาเคิลหมายเหตุ
สายส่งไฟฟ้าแรงสูง Jintang-Cezi2018–2019จีนเกาะจินถัง380  เมตรช่วงสะพานยาว 2,656 เมตร เชื่อมระหว่างเกาะจินถังและเกาะเซซี
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงเหนือศีรษะเกาะโจวซานพ.ศ. 2552–2553จีนเกาะดาเมา370  เมตร[ 30 ]สร้างโดยState Grid [ 31 ]
เจียงหยิน จุดข้ามแม่น้ำหยางtze2003จีนเจียงหยิน346.5 ม.
Amazonas Crossing ของสายส่งTucuruí2013บราซิลใกล้กับอัลเมริม295  ม. [ 32 ]เสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในอเมริกาใต้
สายส่งไฟฟ้าข้ามแม่น้ำแยงซีของสายส่งไฟฟ้าเซี่ยงไฮ้-หวยหนาน2013จีนเกาโกวเจิ้น269.75 ม.
การข้ามแม่น้ำแยงซีที่หนานจิง1992จีนหนานจิง257  ม.เสาคอนกรีตเสริมเหล็กที่สูงที่สุดในโลก
เสาไฟฟ้าของสะพานข้ามแม่น้ำเพิร์ลพ.ศ. 2530จีนแม่น้ำเพิร์ล253 ม. + 240  ม.
การข้ามแม่น้ำโอริโนโก1990เวเนซุเอลาคาโรนี240  เมตร
การข้ามแม่น้ำฮูกลีอินเดียไดมอนด์ฮาร์เบอร์236  ม.[ 33 ]
เสาไฟฟ้าแห่งเมสซีนา1957อิตาลีเมสซีนา232 ม. ( 224  ม.หากไม่รวมชั้นใต้ดิน)ไม่ได้ใช้เป็นเสาไฟฟ้าอีกต่อไปแล้ว
โครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงข้ามแม่น้ำหยางtze อู่หู2003จีนวูหู229  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้สำหรับ ระบบส่งไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง (HVDC) ที่สูงที่สุด
จุดข้ามแม่น้ำเอลเบ 2พ.ศ. 2519–2521เยอรมนีสเตด227 ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่ในยุโรป
จุดตัดสายไฟฟ้าชูชิพ.ศ. 2505ญี่ปุ่นทาเคฮาระ226  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในญี่ปุ่น
การข้ามช่องแคบต้าฉี1997ญี่ปุ่นทาเคฮาระ223  ม.
สายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะพาดผ่านคลองสุเอซ1998อียิปต์221 ม.
ข้ามสายไฟฟ้า Huainan Luohe1989จีนหวยหนาน202.5 ม.เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
การข้ามแม่น้ำแยงซีของ HVDC Xianjiaba - เซี่ยงไฮ้2009จีน???202  ม. [ 34 ]
สถานีไฟฟ้าบาลาโคโว 500 kV จุดตัดแม่น้ำวอลกา หอคอยตะวันออกพ.ศ. 2526–2527รัสเซียบาลาโคโว197  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในรัสเซียและอดีตสหภาพโซเวียต
การข้ามช่องแคบหลิงเป่ยพ.ศ. 2536ญี่ปุ่นเรโฮกุ195  ม.
Doel Schelde Powerline Crossing 22019เบลเยียมแอนต์เวิร์ป192  ม.การข้ามแม่น้ำ Schelde ครั้งที่สอง
400 kV เทมส์ ครอสซิ่งพ.ศ. 2508สหราชอาณาจักรเวสต์เธอร์ร็อก190  เมตร
จุดข้ามแม่น้ำเอลเบ 1พ.ศ. 2491–2505เยอรมนีสเตด189 ม.
แอนต์เวิร์ป Deurganck ดอกข้าม2000เบลเยียมแอนต์เวิร์ป178  ม.การข้ามท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์
จุดข้ามสายไฟฟ้าแม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ เทรซี่?แคนาดาเทรซี่176 ม.เสาไฟฟ้าที่สูงที่สุดในแคนาดา
ลิเนีย เด ทรานสมิซิออน การาปองโก – คาราบายโล2011เปรูลิมา170.5 ม.สะพานข้ามแม่น้ำริแมคที่มีความยาว 1,055 เมตร
โดเอล สเชลเด พาวเวอร์ไลน์ ครอสซิ่ง 1 [ 35 ]พ.ศ. 2517เบลเยียมแอนต์เวิร์ป170 เมตรกลุ่มหอคอย 2 แห่งพร้อมเสาไฟฟ้า 1 ต้น ตั้งอยู่กลางแม่น้ำเชลเด
จุดตัดสายไฟฟ้าซันไชน์ มิสซิสซิปปีพ.ศ. 2510สหรัฐอเมริกาเซนต์กาเบรียล รัฐลุยเซียนา164.6 ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา[ 36 ] [ 37 ]
ทางแยกเลกเคอร์เคิร์ก 11970เนเธอร์แลนด์เล็กเคอร์เคิร์ก163 ม.สะพานข้ามที่สูงที่สุดในเนเธอร์แลนด์
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงข้ามช่องแคบบอสฟอรัส III1999ไก่งวงอิสตันบูล160 เมตร
สถานีไฟฟ้าบาลาโคโว 500 kV จุดตัดแม่น้ำวอลกา ทาวเวอร์เวสต์พ.ศ. 2526–2527รัสเซียบาลาโคโว159  ม.
เสาไฟฟ้าแรงสูงแห่งเมืองกาดิซพ.ศ. 2490–2503สเปนกาดิซ158 ม.
จุดตัดสายไฟฟ้าในอ่าวมาราไคโบ?เวเนซุเอลามาราไคโบ150 เมตรหอคอยบนฐานรากแบบกล่อง
จุดข้ามแม่น้ำอิลลินอยส์ เมเรโดเซีย-อิปาวา2017สหรัฐอเมริกาเบียร์ดสทาวน์149.35 ม.
จุดตัดสายส่งไฟฟ้าออสท์เซเวิร์น1959สหราชอาณาจักรออสเตรเลีย148.75 ม.
132 kV เทมส์ ครอสซิ่ง1932สหราชอาณาจักรเวสต์เธอร์ร็อก148.4 ม.ถูกรื้อถอนในปี 1987
จุดตัดสายไฟฟ้าคาร์มซุนเดต?นอร์เวย์คาร์มซุนเดต143.5 ม.
ทางข้ามสายไฟฟ้าเหนือศีรษะลิมฟจอร์เดน 2?เดนมาร์กเรรัป141.7 ม.
สายส่งไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (HVDC) ข้ามแม่น้ำเซนต์ลอว์เรนซ์ ระหว่างควิเบกและนิวอิงแลนด์1989แคนาดาเดอแชมโบต์-กรองดีนส์140  เมตรถูกรื้อถอนในปี 1992
เสาไฟฟ้าแห่งโวเออร์เด1926เยอรมนีโวเออร์เด138 ม.
จุดตัดสายไฟฟ้าโคห์ลแบรนด์?เยอรมนีฮัมบูร์ก138 ม.
การข้ามสายไฟฟ้าเบรเมิน-ฟาร์จ เวเซอร์?เยอรมนีเบรเมน135  ม.
เสาไฟฟ้าของทางข้ามเกสม1984อิหร่านช่องแคบเกสม130 เมตรเสาไฟฟ้าแรงสูงต้นหนึ่งตั้งอยู่บนฐานลอยน้ำในทะเล
หอคอยชูคอฟริมแม่น้ำโอคา1929รัสเซียดเซียร์จินสค์128 ม.โครงสร้างไฮเปอร์โบโลอิดมีหอคอย 2 แห่ง โดยแห่งหนึ่งถูกรื้อถอนไปแล้ว
เสา Tarchomin ของTarchomin-Łomianki Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์ทาร์โคมิน127  ม.
เสา Skolwin ของSkolwin-Inoujscie Odra Powerline Crossing?โปแลนด์สโคลวิน126  ม.
Enerhodar Dnipro Powerline Crossing 2พ.ศ. 2520ยูเครนเอนเนอร์โฮดาร์126 ม.
เสา Inoujscie แห่งSkolwin-Inoujscie Odra Powerline Crossing?โปแลนด์อินูจชี125  ม.
จุดตัดสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบอสฟอรัส IIพ.ศ. 2526ไก่งวงอิสตันบูล124  ม.
จุดข้ามแม่น้ำทิสตาพ.ศ. 2528อินเดียจัลปาอิกุรี120  เมตรฐานรากเสาเข็ม
สายส่งไฟฟ้าดุยส์บูร์ก-วานไฮม์ ข้ามแม่น้ำไรน์?เยอรมนีดุยส์บูร์ก122  ม.
เสา Łomianki แห่งTarchomin-Łomianki Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์โลเมียนกิ121  ม.
จุดตัดสายไฟฟ้าแรงสูง Little Belt 2?เดนมาร์กมิดเดลฟาร์ท125.3 ม. / 119.2 ม.
จุดตัดสายไฟฟ้าแรงสูง Little Belt 2?เดนมาร์กมิดเดลฟาร์ท119.5 ม. / 113.1 ม.
เสา Duisburg-Rheinhausen1926เยอรมนีดุยส์บูร์ก-ไรน์เฮาเซิน118.8 ม.
จุดตัดสายไฟฟ้าเอลเบ บูลเลนเฮาเซน?เยอรมนีบูลเลนเฮาเซน117 ม.
การข้ามพาวเวอร์ไลน์ลูบาเนียว-โบบราวนิกิวิสตูลา?โปแลนด์ลูบานิว / โบบราวนิกิ117  ม.
Świerże Górne-Rybaków Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์Świerże Górne / Rybaków116  ม.
ทางข้ามพาวเวอร์ไลน์Ostrówek-Tursko Vistula?โปแลนด์Ostrówek / Tursko115  เมตร
ทางข้ามสายส่งไฟฟ้าแรงสูงบอสฟอรัส I1957ไก่งวงอิสตันบูล113  ม.
เสาข้ามโรงไฟฟ้าพลังน้ำริกาพ.ศ. 2517ลัตเวียซาลาสปิลส์112  ม.
Bremen-Industriehafen Weser Powerline Crossing?เยอรมนีเบรเมน111  ม.สายส่งไฟฟ้าสองสายขนานกัน สายหนึ่งใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับเฟสเดียวของบริษัท Deutsche Bahn AG
เสา Probostwo Dolne ของ Nowy Bógpomóz-Probostwo Dolne Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์โนวี โบโกโปมอซ / โพรบอสทู โดลเน111  ม.
อาคาร Ameren UE Tower2009สหรัฐอเมริกาเซนต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี111  ม.เสาอากาศวิทยุพร้อมคานขวางสำหรับตัวนำสายไฟฟ้า
จุดตัดสายไฟฟ้าดากาวาพ.ศ. 2518ลัตเวียริกา110  เมตร
การข้ามสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 380 kV EMS?เยอรมนีมาร์ค (ทางใต้ของวีเนอร์ )110  เมตร
เสา Nowy BógpomózของNowy Bógpomóz-Probostwo Dolne Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์Nowy Bógpomóz109  ม.
Regów Golab Vistula Powerline Crossing?โปแลนด์เรโกว์ / โกลาบ108  ม.
ออร์ซอย ไรน์ ครอสซิ่ง?เยอรมนีออร์ซอย105  ม.
เสาไฟฟ้าเคอรินชี1999มาเลเซียเคอรินชี่103  ม.เสาสำหรับกรองน้ำที่สูงที่สุดในโลก ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสายส่งไฟฟ้าที่พาดผ่านทางน้ำ
ทางข้ามสายไฟฟ้าเหนือศีรษะลิมฟจอร์เดน 1?เดนมาร์กเรรัป101.2 ม.
Enerhodar Dnipro Powerline Crossing 2พ.ศ. 2520ยูเครนเอนเนอร์โฮดาร์100 เมตรเสาไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานรอง
จุดตัดสายไฟฟ้าไรน์ ไรโชลซ์1917เยอรมนีดุสเซลดอร์ฟ?ใต้ฐานเสาไฟฟ้าแรงสูงทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไรน์ มีรางรถไฟวิ่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยโฮลท์เฮาเซนที่อยู่ใกล้เคียง
การข้ามแม่น้ำโซเนพ.ศ. 2526อินเดียโซเน ภัทรา (รัฐอุตตรประเทศ)96  ม.เสาไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานรากที่มั่นคง
บึงกาซี ข้ามเขื่อนทาร์เบลา2017ปากีสถานเขื่อนทาร์เบลา89.5 ม.หอสังเกตการณ์แบบ SPT แห่งแรกในปากีสถาน
ทางด่วนอัลบาตินาห์ จุดตัดทางด่วนและทางรถไฟที่โซฮาร์ สายส่งไฟฟ้าแรงสูง 220 กิโลโวลต์ แบบสองวงจรของ OETC2018โอมานโซฮาร์89 ม.เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่สุดในรัฐสุลต่านโอมาน
จุดตัดสายไฟฟ้าสเตรลาซุนด์?เยอรมนีซุนด์ฮาเกน85  ม.เสาไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานรอง
เสาไฟฟ้าในทะเลสาบเทียมซานตามาเรีย1959สวิตเซอร์แลนด์ทะเลสาบซานตามาเรีย75 ม.เสาไฟฟ้าในทะเลสาบเทียม
อาคาร 4101 ตึก 93พ.ศ. 2518เยอรมนีเฮิร์ท74.84  ม.มีดาดฟ้าชมวิวให้บริการจนถึงปี 2010
เสาไฟฟ้าสามเสา Zaporizhzhia?ยูเครนซาโปริชเชีย74.5 ม.เสาไฟฟ้าสามเสาจำนวนสองชุด ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้าที่พาดผ่านจากเกาะคอร์ติเซียไปยังชายฝั่งตะวันออกของแม่น้ำดนีปร
การข้าม Aggersund ของCross-Skagerrakพ.ศ. 2520เดนมาร์กแอกเกอร์ซุนด์70  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้สำหรับการส่งกระแสไฟฟ้าแรงสูงแบบกระแสตรงในยุโรป
สะพานเอียชทาล1992เยอรมนีโฮเฟน70  ม.ช่วงเสาที่ยาวที่สุดของเยอรมนี (1444 เมตร)
เสาเอียงแห่งหมิงเจี้ยน?ไต้หวันหมิงเจี้ยน?อนุสรณ์สถานแผ่นดินไหว
ข้ามสายไฟฟ้าช่องแคบคาร์ควิเนซ1901สหรัฐอเมริกาเบนิเซีย68  ม. + 20  ม.โครงข่ายสายส่งไฟฟ้าข้ามทางน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก
เสาที่ 1 ของสายส่งไฟฟ้า รอยเตอร์-เวสต์ - รอยเตอร์พ.ศ. 2530เยอรมนีเบอร์ลิน61.3  ม.ตะแกรงกรองที่มีลักษณะคล้ายปล่องไฟ แต่ไม่สามารถใช้เป็นปล่องควันได้นั้น ถูกเลือกมาเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมโดยรอบได้ดียิ่งขึ้น
เสาไฟฟ้าหมายเลข 310 ของสายส่งไฟฟ้า Innertkirchen-Littau-Mettlen1990สวิตเซอร์แลนด์ลิตเตา59.5  ม.เสาคอนกรีตสำเร็จรูปที่สูงที่สุด
เสาไฟฟ้าคลองแคบฮัดเดอร์สฟิลด์พ.ศ. 2510สหราชอาณาจักรสตาลิบริดจ์, เกรทเทอร์แมนเชสเตอร์54.6  ม.เสาไฟฟ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือทางน้ำที่เรือขนาดเล็กสามารถสัญจรได้
ฐาน 7610 เสา 741980เยอรมนีวิททิกเฮาเซน51.2  ม.เสาไฟฟ้าตั้งตระหง่านอยู่เหนือทางเท้า
ฐานทัพ 2610 เสา 69?เยอรมนีโบชุม47  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูง 220 กิโลโวลต์ ประดับด้วยลูกบอล ในห้างสรรพสินค้า Ruhr-Park
โคลอสซัสแห่งไอส์ลิงเงน1980เยอรมนีไอส์ลิงเงน/ฟิลส์47 ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงตั้งตระหง่านอยู่เหนือแม่น้ำสายเล็กๆ
เสาที่ 24 ของสายส่งไฟฟ้า วาตาริ-คาชิวาบาระ?ญี่ปุ่นอุจิฮาระ, อิบารากิ45  ม.เสาไฟฟ้าตั้งขวางถนนสาธารณะสองเลน
เสาไฟฟ้าแรงสูงดีไซเนอร์ Bog Fox2020เอสโตเนียริสตี , เขตลาเน45  ม.เสาไฟฟ้าแรงสูงดีไซน์พิเศษต้นแรกในเอสโตเนีย
ซูเคิร์ก2022เอสโตเนียTartu-Tiksoja, เทศมณฑลแทห์เวเร44  ม.เสาดีไซเนอร์
ซูคุเรเกะ2023เอสโตเนียโยห์วี–ตาร์ตู–วัลกา เทศมณฑลมุสต์วี40  เมตรเสาดีไซเนอร์
มิกกี้ ไพลอนพ.ศ. 2539เราเซเลเบรชั่น ฟลอริดา32  ม.เสาหลักรูปมิกกี้เมาส์
แหล่งที่มา[ 38 ]2004ฝรั่งเศสอัมเนวิลล์ เลส์ แฌร์มส์34  ม. / 28  ม.เสา 4 ต้นประกอบกันเป็นงานศิลปะ
อาคาร 9108พ.ศ. 2526เยอรมนีฟุลดา20.4  ม.ฐานตั้งอยู่ในอาคารเก็บของ ดูเหมือนจะติดตั้งอยู่บนหลังคา
เสาตะวันตกของสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะของเรือข้ามฟากทะเลสาบออสทริช1915เยอรมนีสเตราสเบิร์ก9.7  ม.สายส่งไฟฟ้าสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับยานพาหนะนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าอีกสายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบออสทริช มีความยาวมากที่สุด (370 เมตร)
เสาด้านตะวันออกของสายส่งไฟฟ้าเหนือศีรษะของเรือข้ามฟากทะเลสาบออสทริช2006เยอรมนีสเตราสเบิร์ก9.6  ม.สายส่งไฟฟ้าสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับยานพาหนะนี้ ซึ่งเชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าอีกสายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบออสทริช มีความยาวมากที่สุด (370 เมตร)

ดูเพิ่มเติม

  • เสาไฟฟ้าแรงสูงในฮังการี
  • สมาคมชื่นชมเสาไฟฟ้า
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างของเสาส่งสัญญาณที่สำคัญบางแห่ง
  • เสาไฟฟ้าแรงสูงในรัสเซียและพื้นที่อื่นๆ ในอดีตสหภาพโซเวียต
  • มาทำความรู้จักกับ 'ผู้สังเกตการณ์เสาไฟฟ้าแรงสูง' กัน – บีบีซี นิวส์
  • สารคดีเกี่ยวกับการสร้างหอคอยในนิวซีแลนด์บน YouTube
  • รวมภาพเสาไฟฟ้าแรงสูงจากเว็บไซต์Skyscraperpage.com

สรุปเนื้อหา

ข้อมูลสำคัญจากบทความ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ เสาส่งสัญญาณ

เสาส่ง ไฟฟ้า (หรือเสาไฟฟ้า แรงสูง หรือเสาไฟฟ้าพลังน้ำ ) คือโครงสร้าง สูง ที่ใช้รองรับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงโดยทั่วไปจะเป็นเสาโครงเหล็กหรือเสา ท่อ

ศัพท์เฉพาะ

เสาส่งไฟฟ้า เป็นคำที่ใช้เรียกโครงสร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอื่นๆ [ 2 ] ในยุโรปและสหราชอาณาจักร คำว่า เสา ไฟฟ้าแรงสูง และ เสาส่ง ไฟฟ้า มาจากรูปทรงพื้นฐานของโครงสร้าง ซึ่งเป็นเสาโอเบลิสก์ที่มีส่วนยอดเรียว [ 3 ] ในแคนาดาใช้...

ประวัติศาสตร์

ภาพร่างแรกสำหรับเสาส่งไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท Pittsburgh Bridge ในปี 1894 สำหรับ สายส่งไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสสองวงจรจาก ไน แอ การา ไปยัง บัฟฟาโล พวกเขาเลือกที่จะวางสายส่งไฟฟ้าบนเสาไม้ [ 6 ] ในปี 1901 ได้มีการสร้างเสาขนาดใหญ่สองต้นสำหรับ...

เสาส่งไฟฟ้ากระแสสลับแรงสูง

ระบบ ไฟฟ้าสามเฟส ใช้สำหรับสายส่งไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง (66 หรือ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป) และแรงดันสูงพิเศษ (110 หรือ 115 กิโลโวลต์ขึ้นไป; ส่วนใหญ่ในระบบปัจจุบันคือ 138 หรือ 230 กิโลโวลต์ขึ้นไป) ในบางประเทศในยุโรป เช่น เยอรมนี สเปน หรือสาธารณรัฐเช็ก เสาโครง เหล็ก...