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Megatro 400kv Guyed Vee Torre de Suspensão

Uso: Torre de Cruzamento, Torre de Tensão, Torre de Ângulo, Torre Terminal, Torre de Transposição, According to Client Requirements
Condutor Circuit: Circuito Único
Certificação: ISO
Materiais: Aço
Padrão: Não Padrão
Estilo: Torre Cable

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Membro Diamante Desde 2010

Fornecedores com licênças comerciais verificadas

Fabricante / Fábrica, Outro

Informação Básica.

N ° de Modelo.
MGP-400GVST
Estrutura
According to Client Requirements
software de design
Pls
acessórios 1
conector de alimentação
acessórios 2
isolador
acessórios 3
fio de terra e fio opgw
acessórios 4
condutor e cabo
acessórios 5
fundação da torre
acessórios 6
kits de ligação à terra de torres e barra de iluminação
Pacote de Transporte
Export Standard Package
Especificação
As per client requirements
Marca Registrada
MEGATRO
Origem
Shandong, China
Código HS
73082000
Capacidade de Produção
40000 Tons/Year

Descrição de Produto

Megatro 400kv Guyed Vee Suspension TowerMEGATRO 400KV GUYED VEE TORRE DE SUSPENSÃO
Esta consulte guyed Luz e Torre da suspensão também nomeada Guyed VEE torre, que ocupa menos espaço e instalados por guyed permanecer fios de aço para alta tensão AC e DC de sistemas de linha de transmissão de energia.  Este tipo de torre é amplamente utilizado para cliente ultramarinos, e o nosso design MEGATRO-los e fornecer a carga de torre & geometria e outros documentos. Esta torre também nomeada lattice guyed coluna única estrutura delta. A ponte superior existe uma fase twin conductor, e deixou dois condutores de fase em baixar os braços transversal final, dois fios de massa na parte superior do pico da torre.
Alguns de seus recursos como a seguir:

 
1 Detalhes da linha - Circuito (SC) e KV. SC, 400 KV
2 Número de fases. 3
3 Formato de torre Configuração do tipo Guyed V
4 Detalhes da torre Enrole span Intervalo de Peso Elevar span (m)
  430m 305m 0
5 Grau de aço utilizado para torres e parafusos Aço macio Q235B e alta resistência em aço de rendimento Q345B; ASTM A394 tipo 0 e 1
6 Ângulo da linha  As torres de ângulo de 0 graus
7 Detalhes da determinação das dimensões da torre Design nominal span 400m
Fase Final conductor sag em 50 de concepção span 12
Formulário de folga mínima do condutor fase mais baixa em relação à massa 8.5
Altura do ponto de engate do condutor fase mais baixo acima da terra 20.5
A folga mínima do live de metal com metal aterrada e guy fios
A. sob condições de ar
B. Sob 15°swing condições para a torre aciarias
C sob condições de giro de 15°a guy fios
D sob 55°swing torre de condições de trabalho e guy fios de aço
 
 
 
 
 
3.2
 
3.2
 
2.7
 
1.0
8 Fator de carga para a velocidade do vento 1.1
Fator de carga de pressão do vento   1.21
Condutores de altura de anexos 20,5 m
9 Direito de caminho 46m
10 Tipo de condutores ( CAA/CAL/etc)  QUAD WOLF CAA 30/7/2,59
11 O Conductor - única/twin/Quad/hexa Quarto Twin no meio e única em ambos os lados
12 Fio Terra   (OPGW dois ×19/2.65)
13 Isolantes. Isoladores de post 400 KV, 120 KN suspensão
14 Fundamentos Betão, com manga-incorporado foundation
15 Factor de segurança. 2
16 Condição ambiental da área (Temp). A temperatura ambiente de projeto 35 OC
17 Altura da torre. 32-48 MTR. (Sujeito a aprovação )
18 Código de projeto Manual ASCE n -72, 802 (parte I e Parte II)-1997, é 5613 (parte I e Parte II), linha de transmissão manual (publicação nº -268 )
19 Tipo de Solo (Normal / Preto algodão).  Efeito deletério, empoeirados, silts e caixa de areia
 
Observação: dados técnicos acima apenas as referências para o nosso cliente, podemos projetar cada tipo para os nossos clientes no exterior.

Nossos 400KV guyed VEE torre da suspensão é desenvolvido e suportado pela guyed permanecer fio para reduzir a carga de torre e reduzir o espaço rural e o terreno ocupado. Esta torre pertence ao tipo de suspensão e OPGW no topo da torre.
Também este 400KV guyed VEE torre de suspensão, que reduza o espaço ocupado pela base da torre estão sendo usados. Também esta torre projetado também considerados integração estética da linha de transmissão para o ambiente circundante.
 
Desde 2004, MEGATRO fabrica cada tipo de transmissão de treliça tower & pólos siderúrgicos cônico de aplicativos para o utilitário. MEGATRO foi pioneira no desenvolvimento da torre de transmissão, torre de telecom, subestação e outra estrutura de aço e também estava na vanguarda do design da torre de transmissão. MEGATRO tem uma equipe completa de engenharia profissional pessoal treinado no programa pólo PLS e três diferentes processos de produção para produzir torres de aço, polacos e outros suportes. Utilizamos as versões mais recentes do PLS-CADD, PLS-POLE, Torre, AutoCAD e outros software CAD.  
 
Nosso engenheiro de projeto profissional MEGATRO para fornecer a cada tipo de carregamento de torre com desenhos detalhados para o nosso cliente. A 400KV guyed VEE estrutura de torre de suspensão devem ser concebidos de acordo com as combinações de carga dado conforme a norma IEC 61936-1 e conforme ilustrado abaixo:
Cargas normais
1 carga de peso morto
2 carga de tensão
3 carga de Montagem
4 carga de vento
 
Cargas excepcionais
1 As forças de comutação
2 As forças de curto-circuito
3 Perda de tensão do condutor
4 As forças do terremoto


MEGATRO é um dos poucos fabrica que montar um rosto de 400KV guyed VEE estrutura de torre de suspensão. Esta atenção à qualidade pode não ser o processo mais barato mas não segurar cada tower satisfaz os nossos elevados padrões de qualidade. E ele ajuda a reduzir o custo de construção no local devido à incompatibilidade dos conjuntos. MEGATRO 400KV guyed VEE estrutura de torre de suspensão sistemas podem acomodar uma variedade de braço transversal e outros acessórios. Após a fabricação 400KV guyed VEE torre da suspensão são entregues à fábrica de galvanização a ser galvanizados a quente. Torres são processados através do mecanismo de limpeza cáusticos, Decapagem e aquecer depois. Estes procedimentos rigorosos asseguram anos das torres livres de manutenção. Ainda que tomemos acabamento secundário para o cliente novamente, que como duplex para tratamento de superfície.  

Outras informações:  
Tamanho de disponibilidade: Com base nos requisitos do cliente.  
Material: material chinês ou por exigência dos clientes
Pacote: ambas as partes discutir antes da entrega
Porto de embarque: Qingdao Port
tempo de espera: Um mês ou com base nas necessidades do cliente
Padrão de Fabricação: norma chinesa ou outra norma que aceite do cliente

Variantes de aço
Corpo: Torre de aço chineses Q345B, que mesmo a ASTM A572 GR50
Outras mantas, contraventamento e não a placa de estresse e aço ângulo: Chinês Q235B, que mesmo a ASTM A36
Placas de aço chineses Q235B, que mesmo a ASTM A572 GR50
Parafusos: gradação chinesa 6.8 e 8.8, que semelhante ao ASTM A394
A) Dimensão e a tolerância para o ângulo estão de acordo com GB1591-1994/T, semelhante à EN 10056-1/2
B) de galvanização por imersão a quente em conformidade com GB/T 13912-2002, semelhante a ASTM A 123
C) a soldagem será o desempenho em conformidade com a AWS D1.1 ou norma CWB

Se qualquer requisito especial, podemos projetar e discutir com o cliente.

 
Requisitos de fabricação geral
Veja os requisitos de fabricação geral para a nossa torre de transmissão; no entanto, ambas as partes devem discutir todos os desenhos e confirmar todas as recordações desenhos, especificações técnicas, e que norma de conformidade.
Antes da produção em massa, temos recebido todos assinado aprovado recordações desenhos e documentos técnicos do nosso cliente.
 
Nossa invenção deve ser estritamente em conformidade com os desenhos de pormenor preparado pela empresa contratada e aprovado pelo Engenheiro.  A fabricação começará após a aprovação da assembleia da oficina e testes.
      
Cortes
      
Cisalhamento e o corte deve ser feita cuidadosamente e todas as porções do trabalho que será exposta a conta após a conclusão deve ser concluída de forma ordenada.  Orientar manualmente tochas de corte não deve ser usado.
 
Todo o material acima de 13 (ou 12) mm de espessura deve estar frio serrada ou máquina de corte de chama.
Cortar ou cortes serão admitidos para a espessura do material 13 mm ou menos.
A chama do corte de aço de alto rendimento deve ser precedida de uma pequena operação de preaquecimento passando a chama de corte sobre a peça a ser cortada.
Todas as bordas de corte de chama deve ser limpo.
      
Dobrar
 
Dobrando será efectuada de modo a evitar o afundamento e danos na superfície. Todas as dobras durante 5s, ou aço de alto rendimento, devem ser executados enquanto o material está quente.
 
A soldagem
 
Nenhuma soldagem deve ser feito a menos que tenha sido obtida aprovação prévia do engenheiro.
Não deverá ser permitido de soldadura por pontos de fixação de torre para condutores de fio de blindagem, isolantes ou conjuntos associados ou suportes.
 
Furação do berço
 
Todos os furos em aço estrutural menos de 10 mm de espessura podem ser furadas para o tamanho total salvo indicação em contrário nos desenhos aprovados.  Orifícios dos parafusos mostrados nos desenhos como orifícios perfurados e todos os furos na estrutura de aço de 10 mm ou mais membros de tensão e espessura de braços cruzados devem ser perfurados ou sub-furadas e alargadas.
 
Todos os furos devem ser um corte limpo e sem rasgados ou bordas irregulares.  Todas as rebarbas resultantes da fresagem ou furar deve ser removido.  Todos os furos devem ser cilíndricos e perpendicular ao membro.
 
Sempre que necessário para evitar a distorção dos orifícios, buracos perto dos pontos de curvas devem ser efectuadas depois de dobrar.
 
Perfuração
 
Para furar ao tamanho máximo, o diâmetro do punch deve ser 1,0 mm maior que o diâmetro nominal do parafuso e o diâmetro do morrer não deve ser superior a 1,5 mm maior que o diâmetro da punção. Para a sub-perfuração, o diâmetro do punch deve ser de 4 mm menor que o diâmetro nominal do parafuso e o diâmetro do morrer não deve ser superior a 2 mm maior que o diâmetro da punção.  Furação do berço para trabalho fresada deve ser tal que depois de fresa nenhuma superfície de perfuração deve aparecer na periferia do orifício.
 
Tamanho do furo
 
No caso de furos são alargadas ou perfurado, o diâmetro do orifício acabado não deve ser maior do que o diâmetro nominal do parafuso plus 1.0 mm.
 
 
Exactidão
 
Todos os furos devem ser espaçados rigorosamente em conformidade com os desenhos e devem ser localizados no medidor linhas.
 
A variação máxima admissível no espaçamento do furo do indicado nos desenhos para todos os orifícios do parafuso deve ser de 0,8 mm.
 
As tolerâncias de fabricação
 
Uma especificação de tolerância devem ser apresentados para aprovação pelo engenheiro antes do início de fabricação.
 
Lista de parafuso
 
Uma lista completa de parafusos mostrando seus comprimentos e os membros que são para conectar será indicado no esquema de montagem.
 
Os dispositivos de travamento
 
Dispositivos de bloqueio de parafusos de torre de não ser necessário, mas o ponto de puncionar será executada.
 
Fixadores anti-roubo
      
Fixadores anti-roubo adequado por exemplo Huck-gazes será aplicada em todas as torres até o nível de dispositivos de escalada, para evitar o roubo dos membros da torre.
Marcas de Peça
 
Todas as peças devem ser gravados antes de galvanização com as marcas de peça mostrado os desenhos de montagem, com a marcação de pelo menos 20 mm de altura colocados no mesmo local relativo a todas as peças.  A marcação deve ser claramente visível após a estimulação.
 
Galvanização
 
Todos os materiais devem ser galvanizados a quente após a fabricação de acordo com a última revisão do GB/T 13912-2002 ou especificação ASTM A 123.
 
Material que foi rejeitado por manchas nua ou outros defeitos de pintura devem ser removidos e re-, galvanizado ou áreas nua será recoated por um método aprovado.
 
Todas as placas e formas que tenham sido deformado pelo processo de galvanização devem ser endireitadas sendo re-laminados ou pressionado.  O material não devem ser martelado ou clipe de uma forma que irá prejudicar o revestimento de protecção.
 
A aprovação deve ser protegido contra o engenheiro se zincagem é feito fora das instalações da empresa contratada.
 
Todas as chapas galvanizadas a construção metálica deve ser protegida contra a mancha de armazenamento branco utilizando uma solução de dicromato de tratamento de galvanização imediatamente seguinte.
 
 
Norma aplicável e códigos
Todas as torres fabricados e design é globalmente de acordo com a última revisão das normas a seguir, exceto onde especificamente indicado de outra forma.
Assembleia Geral
IEC 60826   - critérios de projeto das catenárias
IEC 60652   - testes de carga sobre estruturas de catenárias
ISO 1459   - Revestimentos Metálicos - Protecção contra a corrosão por galvanização a quente
ISO 1461   - revestimentos galvanizados a quente no fabrico de artigos de ferro e aço
ISO 12944   - Pintura revestimentos, protecção contra a corrosão e a construção metálica
ISO 898-1   - propriedades mecânicas dos fixadores. Parte 1 - Parafusos, Parafusos e prisioneiros
ISO 630   - Aços Estruturais - Placas, ampla flats, bares, seções e perfis
ISO 657   - placas de aço estrutural laminadas a quente as tolerâncias de dimensões e forma
ISO 7411   - Parafusos sextavados para alta resistência aptos com grande largura ao longo dos flats
ISO 657-5   - Perfis estruturais de aço laminados a quente iguais e desiguais os ângulos da perna
ISO 7452   - chapas de aço estrutural laminadas a quente as tolerâncias de dimensões e forma
BS EN 50341-1 - cabos elétricos suspensos superior AC 45kV - Requisitos gerais
BS 8004   - Código de Prática de fundações
BS 8110   - utilização estrutural de betão
A ANSI10-97   - Projeto de estruturas de transmissão de aço latticed
IEC 60050 (151)                        Vocabulário Electrotécnica Internacional
                                      Parte 51 dispositivos elétricos e magnéticos
IEC 60050 (601)                     Capítulo 601: produção, transmissão e distribuição de electricidade-Geral
IEC 60050 (601)                   Capítulo 601: produção, transmissão e distribuição de electricidade-Operação
IEC 60059                             padrão IEC classificações atuais

Norma chinesa
Nenhum Code Descrição
1 GB2694-2003/T Torre de aço da linha de transmissão de potência - Requisitos técnicos para fabricação
2 JGJ81-2002 Especificação técnica de solda para a estrutura de aço do prédio
3 GB9787-88 A medição e tolerância permitida para o ângulo igual laminados a quente
4 GB709-88 A medição e tolerância permitida para chapa laminados a quente e lâminas
5 GB/T699-1999 Estruturas de aço de carbono de qualidade
6 GB1591-1994/T Baixa liga de aço estrutural de elevada resistência
7 GB700-88 Estruturas de aço de carbono
8 GB222-84 Método de amostragem de aço para determinação da composição química e variações admissíveis
9 GB/T228-2002 Método para o ensaio de tracção de metais
10 GB/T232-1999 Método de ensaio de flexão de metais
11 GB5117-1995/T Vareta de soldadura de carbono
12 GB5118-1995/T Vareta de soldadura de Baixa Liga
13 GB8110-1995/T Soldar os fios para blindagem de gases de soldadura por arco de carbono e aços de baixa liga
14 GB/T10045-2001 Aço carbono flux cored Eléctrodos para soldadura a arco
15 JB/T7949-1999 Solde as dimensões exteriores da construção em aço
16 GB50205-2001 Padrão do teste de aceitação da estrutura de aço
17 GB/T470-1997 Lingote de zinco
18 GB3098.1-2000 Propriedades mecânicas de prendedores-Parte 1:parafusos, parafusos e prisioneiros
19 GB3098.2-2000 Propriedades mecânicas de prendedores - Parte2: Porcas e rosqueie
20 GB3098.3-2000 Propriedades mecânicas de prendedores - Parte3: parafuso de fixação
21 GB5780-2000/T Os parafusos do carreto de dentado helicoidal Grau C
22 GB/T41-2000 As porcas de carreto de dentado helicoidal Grau C
23 GB/T90-2002 A anilha chata Grau C
24 GB/T13912-2002 O revestimento de metal, método de teste e requisitos técnicos para galvanizados a quente de Peças Metálicas
 
 
As normas americanas:
Standard Descrição
ASTM A6/A6M Especificação padrão para os requisitos gerais de bobinas de barras de aço estrutural, chapas e estacas-pranchas.
ASTM - 6     - Requisitos gerais para a entrega de Placas de Aço Laminados estacas-pranchas, perfis, barras para utilização estrutural
ASTM A36/A36-M-97um Especificação padrão para estruturas de aço de carbono
ASTM A123 / Um123M-02 Especificação padrão de zinco (Hot-Dip) revestimentos galvanizados sobre produtos de ferro e aço
ASTM A143 / Um143M-03 A prática padrão para salvaguarda contra Hot-Dip Embitterment das estruturas de aço galvanizado e procedimento para detectar Embitterment
ASTM A153/153M-05 Especificação padrão para o revestimento de zinco (Hot-Dip) no hardware de ferro e aço
ASTM A - 194   -  Grau para o parafuso
ASTM A239 A prática padrão para localizar o ponto mais fino em zinco (Galvanized) Revestimento de artigos de ferro ou aço
ASTM A242 Standard Specification for High-Strength Low-Alloy aço estrutural
ASTM A307 Especificação padrão para parafusos e pernos de Aço Carbono, 60000 psi à tracção
ASTM A370-06 Definições e métodos de ensaio normalizados para Ensaios Mecânicos de produtos siderúrgicos
ASTM A325 Especificação padrão para parafusos estruturais, aço, tratada pelo calor 120/105 ksi resistência à tracção mínima
ASTM A-325 ou um-354   - Chapas Galvanizadas de cabeça hexagonal do parafuso de ligação
ASTM A325-97 Especificação padrão de parafusos de alta resistência para juntas de aço estrutural
ASTM A384 / Um384M-02 A prática padrão para salvaguarda contra o empenamento e distorção durante a galvanização Hot-Dip Conjuntos de aço.
ASTM A394-93 Especificação padrão para os parafusos de torre de transmissão de aço, galvanizados e descoberta
ASTMA - 563 -   Classe e tamanho de nozes
ASTMA - 572    - Composição química do aço
ASTM A572/A572-97C Standard Specification for High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium aço estrutural
 ASTMA - 615   -  O material do parafuso de ancoragem
ASTM A673 / Um673M-07 Especificação padrão para o processo de amostragem para teste de impacto de aço estrutural
ASTM B201 A prática padrão para o ensaio de revestimento cromática sobre superfícies de cádmio e zinco
ASTM E94-93 Guia padrão para testes radiográficos
ASTM E 709-95 Guia padrão para partículas magnéticas
Manual ASCE 72     - Testes de carga de uma estrutura simples
ASCE 10-97 Standard Design de aço latticed estruturas de transmissão
A AWS D1.1 American Welding Society D1,1/D1,1M código de soldagem estruturais- Aço
ANSI B-182-2 Parafusos, Porcas e arruelas dimensões
 
A NORMA DIN VDE 0101           - Nível Isokeraunic
VDE 0201               - Condições climáticas e ambientais  
CVDE 0210             - fatores mínimos de segurança sob  cargas de trabalho simultâneos
ISO R898 propriedades mecânicas dos fixadores  
BS EN ISO 1461:1991 - revestimentos galvanizados a alta no fabrico de artigos de ferro e aço. Normas e especificações
A) BS 5950: Termos e Símbolos de soldadura
B) A BS 729: revestimentos galvanizados a quente em artigos de ferro e aço
C) A BS 2901: varetas de enchimento e fios para a soldadura a arco blindado de gás: Parte 1 os aços ferríticos
D) A BS 3692: Métrico ISO PRECISION Parafusos sextavados, Parafusos e Porcas
E) BS 4360: Aços soldáveis
F ) BS 5135: Metal - Soldadura por arco de carbono e aço manganês de carbono
G) A BS 5950: Parte 1: Código de Conduta para carregamento Latticed Tower & Postes
Parte 2: Guia para o fundo e a utilização da parte 1"Código de Prática para a carga"
Parte 3: Avaliação da força de membros
H) DD 133 (1986): Código de Conduta para carregamento Latticed Tower & Postes
I) a BS 4592 (1987) - Parte 2: Especificações para os painéis de grade de metal expandido
J) A BS 4592 (1977): Código de Conduta para o revestimento de protecção da estrutura de ferro e aço contra corrosão
K) A BS 4190: contraventamento e Parafusos de Flange
L) A BS 4190: Secções de Aço Laminados, Placas e envelopes

Se qualquer requisito especial, podemos projetar e discutir com o cliente.  


 

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