• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Que é un sistema eléctrico de potencia

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China


Que é un sistema eléctrico de potencia?


Definición do sistema de potencia


Un sistema eléctrico de potencia é unha rede deseñada para xerar, transmitir e distribuir electricidade aos consumidores de forma eficiente.


 

8c7963ac16999730d566de3fe9a628e0.jpeg


Un sistema eléctrico de potencia defínese como unha rede de compoñentes eléctricos usados para abastecer, transferir e consumir potencia eléctrica. O abastecemento fai-se mediante algunha forma de xeración (por exemplo, unha central eléctrica), a transferencia fai-se mediante un sistema de transmisión (a través dunha liña de transmisión) e distribución, e o consumo pode ser a través de aplicacións residenciais como a alimentación das luces ou do aire acondicionado no seu fogar, ou mediante aplicacións industriais como a operación de grandes motores.

 


Un exemplo dun sistema de potencia é a rede eléctrica que proporciona enerxía a fogares e industrias nunha área extensa. A rede eléctrica pode dividirse ampliamente nos xeradores que suministran a potencia, o sistema de transmisión que transporta a potencia dende os centros de xeración ata os centros de carga, e o sistema de distribución que alimenta a potencia a fogares e industrias próximos.


 

Tamén se atopan sistemas de potencia máis pequenos na industria, hospitais, edificios comerciais e fogares. A maioría destes sistemas dependen da corrente alternativa trifásica, o estándar para a transmisión e distribución en gran escala no mundo moderno.

 


Os sistemas de potencia especializados que non sempre dependen da corrente alternativa trifásica atópanse en aeronaves, sistemas ferroviarios eléctricos, linners, submarinos e automóbiles.

 


As centrais xeradoras producen enerxía eléctrica a un nivel de voltaxe baixo. Mantemos o voltaxe de xeración a un nivel baixo porque ten algúns vantaxes específicos. A xeración a baixo voltaxe crea menos estrés no armadura do alternador. Polo tanto, con a xeración a baixo voltaxe, podemos construír un alternador máis pequeno con aislamento máis fino e máis leve.

 


Dun punto de vista de enxeñaría e deseño, os alternadores máis pequenos son máis prácticos. Non podemos transmitir esta potencia a baixo voltaxe aos centros de carga.

 


A transmisión a baixo voltaxe causa máis perdas de cobre, mala regulación de voltaxe e custos de instalación máis elevados do sistema de transmisión. Para evitar estas tres dificultades, temos que aumentar o voltaxe a un nivel específico de alto voltaxe.

 


Aumentar o voltaxe do sistema máis aló dun certo punto é impracticable, xa que incrementa significativamente os custos de aislamento e os gastos para as estruturas de apoio debido ao espazo necesario para o desprazamento ao chan.

 


O voltaxe de transmisión depende da cantidade de potencia a transmitir. A carga de impedancia de surxo é outro parámetro que determina o nivel de voltaxe do sistema para transmitir unha cantidade de enerxía.

 


Para aumentar o voltaxe do sistema, utilizamos transformadores de elevación e as súas proteccións e disposicións operativas asociadas na central xeradora. Chamámolo subestación de xeración. Ao final da liña de transmisión, temos que reducir o voltaxe de transmisión a un nivel máis baixo para transmisión secundaria e ou propósitos de distribución.

 


Aquí usamos transformadores de diminución e as súas proteccións e disposicións operativas asociadas. Isto é unha subestación de transmisión. Despois da transmisión primaria, a enerxía eléctrica pasa pola transmisión secundaria ou distribución primaria. Despois da transmisión secundaria ou distribución primaria, volvemos a diminuír o voltaxe a un nivel baixo deseado para distribuílo nas instalacións dos consumidores.

 


Este era a estrutura básica dun sistema eléctrico de potencia. Aínda que non mencionámos os detalles de cada equipo usado nun sistema eléctrico de potencia. Ademais dos tres compoñentes principais, alternador, transformador e liña de transmisión, hai un número de equipos asociados.

 


Algunhos destes equipos son interruptores, parasubidos, aisladores, transformadores de corrente, transformadores de voltaxe, transformadores de voltaxe capacitivo, trampas de ondas, bancos de condensadores, sistemas de relevos, disposicións de control, a disposición de aterramento da liña e do equipo da subestación, etc.

 


 

Regulación de voltaxe


Xestionar os niveis de voltaxe a través dos transformadores é crucial para minimizar a perda de enerxía e asegurar unha entrega de potencia segura e eficiente.

 


Importancia da transmisión


A transmisión a alto voltaxe é necesaria para reducir as perdas de enerxía e os custos de infraestrutura sobre lonxas distancias.

 


Compoñentes esenciais


As partes clave dun sistema de potencia inclúen xeradores, transformadores e unha variedade de equipos protexidos e operativos.

 


Racional económico


Os sistemas de potencia son vitais para entregar electricidade dende sitios de xeración ricos en recursos a áreas de consumo distantes, asegurando un acceso económico e fiable á enerxía


Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
HECI GCB for Xeradores – Interruptor rápido de circuito SF₆
1. Definición e función1.1 Papel do interruptor de circuito do xeradorO Interruptor de Circuito do Xerador (GCB) é un punto de desconexión controlable situado entre o xerador e o transformador de elevación, actúa como interface entre o xerador e a rede eléctrica. As súas funcións principais inclúen aislar fallos no lado do xerador e permitir o control operativo durante a sincronización do xerador e a conexión á rede. O principio de funcionamento dun GCB non difire significativamente do dun inter
01/06/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía