發(fā)射或接收無線電波所用的塔式結(jié)構(gòu)和桅式結(jié)構(gòu),用來作無線電發(fā)射天線的輻射器或發(fā)射和接受天線的支持物。主要用于通信、廣播、電視、雷達、導航、遙測遙控等方面。通信和廣播主要用長波、中波、短波(通信也可用微波)傳遞信號;電視用超短波和微波傳遞信號;導航主要用中波傳遞信號。
用于長波、中波和短波的無線電塔高取決于波長(頻率)、地導系數(shù)、傳播距離等因素;用于超短波和微波的無線電塔高取決于傳播距離。超短波和微波的傳播距離等于發(fā)射天線沿地表面切線直至接收天線之間的距離。對于較平坦或稍有丘陵起伏的地形,傳播距離可按下式計算(公里)式中HT為發(fā)射天線高度;HR為接收天線高度(米)。當實際距離大于上式所求得的傳播距離時,需在中間設置中繼塔。
長波、中波、短波所用的天線結(jié)構(gòu),往往由數(shù)座以至幾十座無線電塔按定向要求組合成天線陣列,在無線電塔上懸掛水平或豎向的天線和線網(wǎng)。長波天線、強定向中波天線及短波天線的桅桿平面布置如圖所示。對超短波和微波,只需在單塔上布置天線。但為了滿足傳播距離的要求,往往需要較高的塔架。 結(jié)構(gòu)形式 無線電塔主要有鋼桅桿、鋼塔、鋼筋混凝土塔三種形式,其構(gòu)造與計算見桅式結(jié)構(gòu)和塔式結(jié)構(gòu)。鋼桅桿大多用于長波、中波、短波天線和電視天線。波蘭華沙一座644.28米長波桅桿是70年代世界上最高的構(gòu)筑物。美國電視塔用桅桿較多,450米以上的桅桿就有70多座,最高的達630米。鋼塔也用于各種波長天線的支持物,較高的鋼塔都用作電視塔和電信塔。70年代,世界上最高鋼塔為蘇聯(lián)基輔高380米的電視塔,其他較高的還有日本東京電視塔高333米,美國密爾沃基電視塔高329米,法國巴黎埃菲爾鐵塔高321米,蘇聯(lián)列寧格勒電視塔高316米,美國舊金山電視塔高298米等。中國較高的鋼塔有高210米的上海電視塔,高200米的廣州電視塔。鋼筋混凝土塔也多用作電視塔和電信塔,70年代世界上最高鋼筋混凝土塔為高553米的加拿大多倫多電視塔,其次為高533米的蘇聯(lián)莫斯科電視塔,此外還有民主德國365米高的東柏林電視塔,聯(lián)邦德國高331米的法蘭克福電視塔。中國鋼筋混凝土電視塔較高的是 220米高的武漢電視塔。(見彩圖) 為了節(jié)約投資和用地,電視塔可實現(xiàn)綜合利用。例如東京電視塔為6個電視公司服務,容納所需要的發(fā)射設備和發(fā)射天線,還供調(diào)頻廣播電臺、電信公司、氣象部門、旅游事業(yè)、消防廳、新聞社等利用,使該塔充分發(fā)揮效益。多倫多、莫斯科、武漢等電視塔還在塔上設置游覽平臺和旋轉(zhuǎn)餐廳等設施。
電熨斗的工作原理:1。電爐絲通過電流,產(chǎn)生熱量,有調(diào)溫器控溫。2。加入適量的清潔水,等水被爐絲加熱。3。加熱后的水轉(zhuǎn)變?yōu)樗魵猓?。水蒸氣經(jīng)噴孔噴出,5。水蒸氣進入布料中留下余熱,6,布料因高溫塑性變...
無線遙控燈,由遙控部分和燈具部分組成。遙控和燈具上各由一塊HT46單片機作為控制器,以NRF905無線收發(fā)芯片作為收發(fā)器,實現(xiàn)點對點的固定通信。遙控部分直接以干電池供電,燈具上的控制器則由抗壓電容、二...
所謂的無線充電技術只是利用了電磁波感應原理,及相關的交流感應技術,在發(fā)送和接收端用相應的線圈來發(fā)送和接收產(chǎn)生感應的交流信號來進行充電的。  ...
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無線對講機原理【電路圖】 該文章講述了介紹無線對講機原理 . 無線對講機電路圖 無線對講機制作原理 30.275MHz 調(diào)頻 一、主要技術指標 : 1.頻率 :30.275MHz 2.調(diào)制方式 :調(diào)頻 3 頻偏 :5KHz 5.通信方式 :同頻單工 6.電源電壓 :9.6V 10%( 鎳鎘充電電池 8節(jié),負極接地。有些機型是 6節(jié) ) 7.消耗電流 : 靜噪守候 :10mA以下 接 收:150mA以下 近程發(fā)射 : 遠程發(fā)射 :0.7A 以下 8.載頻輸出功率 :2w 9.接收靈敏度 :1.0uV 以下 (信噪比 12dB以上 ) 1 0. 靜噪靈敏度 :0.5uV 11.中頻頻率 :455 KHz 12.音頻不失真功率 :大于 200 nlw 1 3. 體積 :125 x 55 x 30 mm 14.重量 : 二、 工作原理 整機由接收和發(fā)射兩部分組成 ,兩
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面對二十多個業(yè)余波段, 究竟該用哪一段?春夏秋冬陰晴雨雪對 通信會有什么影響?當你對這些問題打算親自體驗一番之前, 應該對 無線電波的傳播規(guī)律及各業(yè)余波段的特點等等先做些“調(diào)查研究”, 這樣才能事半功倍。 一、無線電波的傳播方式 無線電波以每秒三十萬公里的速度離開發(fā)射天線后, 是經(jīng)過不同 的傳播路徑到達接收點的。 人們根據(jù)這些各具特點的傳播方式, 把無 線電波歸納為四種主要類型。 1 )地波,這是沿地球表面?zhèn)鞑サ臒o線電波。 2 )天波,也即電離層波。地球大氣層的高層存在著“電離層”。 無線電波進入電離層時其方向會發(fā)生改變,出現(xiàn)“折射”。因為電離 層折射效應的積累,電波的入射方向會連續(xù)改變, 最終會“拐”回地 面,電離層如同一面鏡子會反射無線電波。 我們把這種經(jīng)電離層反射 而折回地面的無線電波稱為“天波”。 3 )空間波,由發(fā)射天線直接到達接收點的電波, 被稱為直射波
風電塔筒的維護及防腐施工
為了保證風電塔筒正常運作,我們需要定期對其進行基礎的維護工作,其中比較關鍵的環(huán)節(jié)就是風電塔筒維護。由于風電塔筒維護涉及多個方面,因此很多企業(yè)都會選擇專業(yè)的風電塔筒維護公司幫忙。下面,就簡單的為大家講講風電塔筒維護的幾個方面。
首先,風電塔筒維護最基礎的就是對風電塔筒的外觀進行再次美化。但是,在美化前,我們需要對風電塔筒的外表進行清理。由于長期處于室外經(jīng)歷著風吹日曬,金屬材質(zhì)的風電塔筒肯定會遭受到腐蝕等情況。因此,如何清理表面的銹跡,如何增強防腐效果是關鍵。
其次,為了讓維護效果明顯,延長防腐的效果。我們在挑選油漆時,要根據(jù)實際的情況,選擇最適合的規(guī)格。并且,利用最專業(yè)的技術和方案進行風電塔筒維護工作。咨詢熱線:l538o592966
風電塔筒銹蝕原因分析
1、因涂層使用壽命超限產(chǎn)生的舊涂層粉化、脫落、起泡、松動等造成的;
2、原始施工時表面處理不徹底或沒有進行表面處理的情況下進行了油漆施工而造成的涂層脫落、松動、污物潮濕空氣浸透至底材所造成的;
3、涂裝施工過程中施工時風電塔沒得到很好的控制使漆膜厚度不均勻出現(xiàn)大面積底漆膜現(xiàn)象沒有起到很好的防腐效果所造成的;
4、設計防腐配套系統(tǒng)失敗所造成的涂層過早失效;
5、由于自然災害(特大風沙等)使得涂層損傷;
6、運輸、吊裝過程中沒有得到很好的保護造成涂層損傷
1、因涂層使用壽命超限產(chǎn)生的舊涂層粉化、脫落、起泡、松動等造成的;2、原始施工時表面處理不徹底或沒有進行表面處理的情況下進行了油漆施工而造成的涂層脫落、松動、污物潮濕空氣浸透至底材所造成的;3、涂裝施工過程中施工時風電塔沒得到很好的控制使漆膜厚度不均勻出現(xiàn)大面積底漆膜現(xiàn)象沒有起到很好的防腐效果所造成的;4、設計防腐配套系統(tǒng)失敗所造成的涂層過早失效;5、由于自然災害(特大風沙等)使得涂層損傷;6、運輸、吊裝過程中沒有得到很好的保護造成涂層損傷.
只有不斷提高電力鐵塔設計、制造、安裝、維護技術水平,不斷加強電力鐵塔質(zhì)量檢測,才能夠適應現(xiàn)代電力規(guī)范、進步的發(fā)展。
1、高壓線塔分直線塔和耐張塔,轉(zhuǎn)角塔是耐張塔的一種,貓頭塔是直線塔的一種2、樣子直線塔,絕緣子是垂直懸掛的貓頭塔,張塔,絕緣子是水平的,用于防止聯(lián)環(huán)倒塔、線路轉(zhuǎn)彎等3、電壓要看絕緣子的數(shù)量,1-2片:10KV,3-5片,35KV,7片110KV,14-16片220KV,28片500KV,看多了就不用數(shù),看長度大致就知道了
電塔圍網(wǎng)
為了防止電線被盜或極端人員的攀爬對電塔周圍做好防護。提供有效的防范措施,特此增加圍網(wǎng)(護欄)。有效地杜絕安全隱患。
圍網(wǎng)規(guī)格:60*60*3.0
50*50*3.0
60*60*5.0
基礎層:600*600*10002100433B
本書系統(tǒng)地介紹了輸電塔線風荷載作用下的抗風性能及加固技術。全書共12章,包括輸電塔線體系建?;痉椒ǎ旊娋€路塔線動力風荷載模擬與計算,輸電塔風致動力響應分析及不確定性因素影響分析,基于規(guī)范、良態(tài)風速譜、臺風風速譜的輸電桿塔風致響應對比分析,輸電塔線模型修正算法,輸電塔抗臺風性能評估方法,輸電塔全場應力在線監(jiān)測系統(tǒng)設計及安裝調(diào)試,輸電塔抗風局部加固措施研究,輸電塔抗臺風性能評估、風險評估與在線預警算法及程序,輸電塔全場應力在線監(jiān)測系統(tǒng)應用,核惠線全線抗臺風性能評估。