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


Што е електрична energeticен систем?

Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China


Што е електрична системата за снабдување со енергија?


Дефиниција на системот за снабдување со енергија


Електричниот систем за снабдување со енергија е мрежа дизајнирана за ефикасно генерирање, пренос и дистрибуција на електричество до потрошувачите.


 

8c7963ac16999730d566de3fe9a628e0.jpeg


Електричниот систем за снабдување со енергија е дефиниран како мрежа од електрични компоненти користени за доставување, пренос и потрошувачка употреба на електрична енергија. Доставата се врши преку некаков облик на генерација (нпр. електроцентрала), преносот се врши преку систем за трансмисија (преку трансмисиона линија) и дистрибутивен систем, а потрошувачката употреба може да биде преку резидентски применби како што е осветлувањето или кондиционирањето во вашиот дом, или преку индустријални применби како што е операцијата на големи мотори.

 


Пример за систем за снабдување со енергија е електричната мрежа која доставува енергија до домаќинства и индустрија во проширена област. Електричната мрежа може широкично да се подели на генераторите кои доставуваат енергија, системот за трансмисија кој ја носи енергијата од генерирачките центри до центровите со терет, и дистрибутивниот систем кој ја федира енергијата до блиските домаќинства и индустрии.


 

Помали системи за снабдување со енергија се наоѓаат и во индустријата, болниците, трговските згради и домаќинствата. Повеќето од овие системи се засноваат на трифазно стројно напонско електричество - стандардот за голем масштаб на трансмисија и дистрибуција на електричество по светот.

 


Специјализирани системи за снабдување со енергија кои не се опремени со трифазно стројно напонско електричество се наоѓаат во авиони, електрички железнички системи, океанско плавачество, подморници и автомобили.

 


Генерирачките планици произведуваат електрична енергија на ниско напонско ниво. Го задржуваме генерирачкото напонско ниво на ниско ниво затоа што има неколку специфични предности. Ниското напонско генерирање создава помалку стресови на арматурата на алтернаторот. Затоа при ниско напонско генерирање можеме да изградиме помал алтернатор со танчи и полегки изолации.

 


Од инженерска и дизајнерска гледна точка, помалите алтернатори се повеќе практични. Не можеме да пренесеме овој ниски напонски степен до центровите со терет.

 


Ниското напонско пренесување причинува повеќе губиток на мед, слабо регулација на напонот и повеќе инсталациони трошоци на системот за трансмисија. За да се избегнат овие три тешкотии, треба да го подигнеме напонот до конкретно високо напонско ниво.

 


Подигањето на системскиот напон над одредено ниво е непрактично затоа што значително го зголемува изолацијата и трошоците за поддршка на структурите поради потребниот грундан размак.

 


Напонот за трансмисија зависи од количеството енергија што треба да се пренесе. Стрмното импедансно оптоварување е друг параметар кој одредува напонското ниво на системот за пренесување на одредена количина енергија.

 


За подигнување на системскиот напон, користиме трансформатори за подигнување и нивните поврзани заштитни и оперативни распореди во генерирачката станција. Ова го нарекуваме генерирачка подстанција. На крајот на линијата за трансмисија, треба да го понизиме напонот за трансмисија до помало ниво за вторично пренесување и/или дистрибуција.

 


Тук користиме трансформатори за понизување и нивните поврзани заштитни и оперативни распореди. Ова е трансмисиона подстанција. Последователно на првичната трансмисија, електричната енергија минува низ вторично пренесување или првична дистрибуција. Последователно на вторичната трансмисија или првичната дистрибуција, повторно го понизуваме напонот до желано ниско напонско ниво за дистрибуција на потребителските престани.

 


Ова беше основната структура на електричниот систем за снабдување со енергија. Иако, не споменавме деталите за секоја опрема користена во електричниот систем за снабдување со енергија. Поминувајќи низ три главни компоненти - алтернатор, трансформатор и трансмисиона линија, постојат многу поврзани опреми.

 


Некои од овие опреми се прекинувач, леководило, изолатор, трансформатор за ток, трансформатор за напон, трансформатор за напон со капацитет, волна клетка, банка со капацитори, реле система, контролни распореди, земјиште на линијата и опремата на подстанцијата, итн.

 


 

Регулација на напонот


Управувањето со напонските нивоа преку трансформаторите е критично за минимизирање на губитоци на енергија и осигурување на безбедна и ефикасна достава на енергија.

 


Важност на трансмисијата


Високонапонската трансмисија е неопходна за намалување на губитоци на енергија и трошоци на инфраструктура над долг растојание.

 


Есенцијални компоненти


Клучните делови на системот за снабдување со енергија вклучуваат генератори, трансформатори и различни заштитни и оперативни опреми.

 


Економска рационалност


Системите за снабдување со енергија се важни за доставување на електричество од области богати на ресурси до далеку расположени области на потрошувачка, осигурувајќи економски и сигурен пристап до енергија.


Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Главни трансформаторски несреци и проблеми со работа на светло гас
1. Запис за несреќа (19 март 2019)На 16:13 на 19 март 2019 година, се доклада дека постоеше лека гасна акција на главниот трансформатор број 3. Во согласност со Правилникот за управување со електричните трансформатори (DL/T572-2010), персонал за одржување и управување (O&M) ја прегледа вистинската состојба на главниот трансформатор број 3.Потврда на местото: Панелот за нелеектричка заштита WBH на главниот трансформатор број 3 доклада дека имало лека гасна акција на фазата B на телото на тран
02/05/2026
Грешки и управување со еднофазно земјско поврзување во дистрибутивни линии на 10кВ
Карактеристики и уреди за детекција на еднофазни земјани врски1. Карактеристики на еднофазни земјани врскиЦентрални алармни сигнали:Звоното за предупредување звони, а индикаторската лампичка со натпис „Земјана врска на [X] кВ шина одделение [Y]“ се вклучува. Во системи со заземјување на неутралната точка преку Петерсенова бобина (бобина за гасење на лак), исто така се вклучува индикаторот „Петерсенова бобина во работа“.Покажувања на волтметарот за надзор на изолацијата:Напрегањето на фазата со д
01/30/2026
Нейтрална точка на земја за трансформаторите во електропроток 110кВ~220кВ
Разпоредбата на начините на земјско поврзување на нултата точка за трансформатори во мрежа од 110кВ до 220кВ треба да ги исполнува барањата за издржливост на изолацијата на нултата точка на трансформаторите и исто така треба да се стреми да се задржи нултото импеданс на подстанциите приближно непроменет, додека се осигурува дека нултото комплексно импеданс на било која точка на кратко поврзување во системот не надминува три пати позитивното комплексно импеданс.За нови и технички обновени проекти
01/29/2026
Зошто подстанциите користат каменни блокови гравел бисери и ситен камен
Зошто подстанциите користат камен, гравел, чакли и дроблени камен?Во подстанциите, опремата како електрични и распределбени трансформатори, преносни линии, волтметри, амперметри и прекинувачи се потребни за земљење. Освен земљењето, сега ќе детално истражиме зошто гравелот и дроблениот камен често се користат во подстанции. Иако изгледаат обични, овие каменки играат критична улога во безопасноста и функционалноста.Во дизајнот на земљење на подстанции - особено кога се користат повеќе методи на з
01/29/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис