ტიპიური ელექტრო ენერგიის სისტემა შედის სამ ძირითად კომპონენტად: წარმოება, ტრანსპორტირება და დისტრიბუცია. ელექტრო ენერგია წარმოიქმნება ელექტროსადგურებში, რომლებიც ხშირად მდებარეობენ დაშორებულ ადგილებში დასატვირთებლის ცენტრებისგან. ამიტომ, ტრანსპორტირების ხაზები გამოიყენება ელექტროენერგიის გადასატანად დიდი მანძილებით.
ტრანსპორტირების ადამიანების შესამცირებლად, ტრანსპორტირების ხაზებში გამოიყენება მაღალი დარტყმის ელექტროენერგია, რომლის დარტყმა შეიცვლება დასატვირთებლის ცენტრში. დისტრიბუციის სისტემა შემდეგ ასრულებს ეს ენერგია ბოლო მომხმარებლებთან.
ელექტრო ენერგიის დისტრიბუციის სისტემების ტიპები
დისტრიბუციის სისტემა შეიძლება კლასიფიცირდეს რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით:
კლასიფიკაცია საწყობის ბუნების მიხედვით
ელექტრო ენერგია არსებობს ორ ფორმაში: AC და DC. დისტრიბუციის სისტემა ემთხვევა ამ ტიპებს. AC დისტრიბუციის სისტემა შედის დარტყმის დონის მიხედვით კატეგორიებში:
პირველი დისტრიბუციის სისტემის ტიპიური ლაიაუთი ნიშნავს მაღალ დარტყმის ენერგიის დასატანად დარტყმის ბოლო კონვერტაციის წინ.

მეორე დისტრიბუციის სისტემა ასრულებს ენერგიას გამოყენების დარტყმის დონეზე. ის იწყება პირველი დისტრიბუციის სისტემის ბოლოს—ჩვეულებრივ ტრანსფორმატორში, რომელიც დარტყმას შეიცვლის 11 kV-დან 415 V-მდე დირექტული დისტრიბუციისთვის პატარა მომხმარებლებისთვის.
ამ ეტაპზე მოიხსენიება უმეტესი ტრანსფორმატორები, რომლებიც ფართოდ გამოიყენებენ დელტა-დაკავშირებულ პირველ სარეზერვო დარტყმას და სტარ-დაკავშირებულ მეორე სარეზერვო დარტყმას, რაც უზრუნველყოფს დამატებით გრანდირებულ ნეიტრალურ ტერმინალს. ეს კონფიგურაცია საშუალებას აძლევს მეორე დისტრიბუციის სისტემას გამოყენებას სამფაზიანი ხუთ-სიმაგრის კონფიგურაციით.
მეორე დისტრიბუციის ქსელის ლაიაუთი ნიშნავს როგორ დარტყმა ემსახურება ბოლო მომხმარებლების აპლიკაციებს.

DC დისტრიბუციის სისტემა
რეკტიფიკატორების ან როტაციული კონვერტერების გამოყენებით შეიძლება დარტყმის კონვერტირება AC-დან DC-ში. სამი ფაზიანი სარეზერვო დარტყმა ხშირად გამოიყენება ინდუსტრიული და კომერციული კომპლექსების საჭიროებისთვის, რომელთა ახლოს დარტყმა შეიცვლება დასაყენებლად გამოყენების დონეზე სტეპ-დაუნ ტრანსფორმატორების გამოყენებით. დარტყმის რეგულირება და დისტრიბუციის სისტემა არის საჭირო რამდენიმე კრიტერიუმის მიხედვით.
DC დისტრიბუციის სისტემა კლასიფიცირდება სიმაგრების კონფიგურაციის მიხედვით:
ორსიმაგრიანი DC დისტრიბუციის სისტემა
ეს სისტემა გამოიყენებს ორ სიმაგრეს: ერთს დადებით პოტენციალზე (აქტიური სიმაგრი) და მეორეს უარყოფით ან ნულოვან პოტენციალზე. ტვირთები (როგორიცაა ლამპები ან მოტორები) დაკავშირებულია პარალელურად ორ სიმაგრს შორის, რაც საშუალებას აძლევს მათ გამოყენებას ორტერმინალური დივაისებით. ეს სქემა ნიშნავს ქვემოთ ნაჩვენები სქემას.
სამსიმაგრიანი DC დისტრიბუციის სისტემა

სამსიმაგრიანი DC დისტრიბუციის სისტემა
ეს სისტემა გამოიყენებს სამ სიმაგრეს: ორ აქტიურ სიმაგრს და ერთ ნეიტრალურ სიმაგრს, რაც უზრუნველყოფს ორი დარტყმის დონის შესაძლებლობას. თუ აქტიური სიმაგრეები არიან +V და -V, ხოლო ნეიტრალური სიმაგრი ნულოვან პოტენციალზე, ტვირთის დაკავშირება აქტიურ სიმაგრს და ნეიტრალურ სიმაგრს შორის იძლევა V დარტყმას, ხოლო აქტიურ სიმაგრეებს შორის დაკავშირება იძლევა 2V დარტყმას.
ეს კონფიგურაცია საშუალებას აძლევს მაღალ დარტყმის ტვირთებს დაკავშირებას აქტიურ სიმაგრეებს შორის და დაბალ დარტყმის ტვირთებს აქტიურ სიმაგრს და ნეიტრალურ სიმაგრს შორის. სამსიმაგრიანი DC დისტრიბუციის სისტემის კავშირის დიაგრამა ნიშნავს ქვემოთ ნაჩვენები სქემას.

დისტრიბუციის სისტემის კლასიფიკაცია კავშირის მეთოდის მიხედვით
დისტრიბუციის სისტემა კლასიფიცირდება სამ ტიპად კავშირის მეთოდის მიხედვით:
რადიალური სისტემა
რადიალურ სისტემაში ცენტრალური ქსელიდან თითოეულ არეალს ელექტროენერგია დასრულება ცენტრალური ქსელიდან თითოეულ არეალს ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტრალური ქსელიდან ცენტ......