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


מערכת אספקת חשמל: מה הן?

Electrical4u
Electrical4u
שדה: אלקטרוניקה בסיסית
0
China

מהו מערכת אספקת חשמל

בעבר היה דרישה נמוכה מאוד לחשמל. יחידת ייצור חשמלית קטנה אחת יכולה הייתה לעמוד בדרישה המקומית. כיום הדemand for electrical energy is tremendously increasing along with the modernization of human lifestyles. To meet this increasing electrical load demand, we have to establish quite a large number of big power plants.

אבל מהיבט כלכלי, זה לא תמיד אפשרי לבנות תחנת כוח קרוב למרכזים של מטען. אנו מגדירים מרכזים של מטען כמקומות בהם צפיפות הצרכנים או המטענים המחוברים גבוהה באופן משמעותי לעומת חלקים אחרים של המדינה. זה כלכלי יותר להקים תחנת כוח קרוב למקורות אנרגיה טבעיים כמו פחם, גזים ומים וכדומה. בגלל זה ולמרות גורמים רבים אחרים, אנחנו צריכים לבנות תחנת ייצור חשמלית לעתים קרובות רחוקה ממרכזים של מטען.

לכן עלינו להקים מערכות רשת חשמלית כדי להביא את האנרגיה החשמלית שנוצרה בתחנת הייצור אל הצרכנים. החשמל שנוצר בתחנת הייצור מגיע לצרכנים דרך מערכות שאפשר לחלק לשני חלקים עיקריים שנקראים העברה והפצה.

אנו קוראים לרשת באמצעותה מקבלים הצרכנים חשמל מהמקור מערכת אספקת חשמל. מערכת אספקת חשמל היא בעלת שלושה מרכיבים עיקריים: תחנות הייצור, קווי ההעברה ומערכות הפצה. תחנות ייצור חשמל מייצרות חשמל ברמת מתח נמוכה יחסית. ייצור חשמל ברמת מתח נמוכה הוא כלכלי בהרבה היבטים.
מערכת אספקת חשמל
משתני מתח עולים המחוברים בתחילת קווי ההעברה מגבירים את רמת המתח של החשמל. מערכות העברת חשמל מעבירות אז את החשמל ברמת מתח גבוהה זו לקווי המטען הקרובים ביותר. העברת חשמל ברמת מתח גבוהה היא מועילה בהרבה היבטים. קווי העברה במתח גבוה כוללים מוליכים חשמליים מעל קרקע ו/או מתחת לקרקע. משתני מתח יורדים המחוברים בסוף קווי ההעברה מורידים את המתח של החשמל לרמות הנמוכות הנדרשות למטרות הפצה. מערכות הפצה מפיצות אז את החשמל לצרכנים שונים בהתאם לרמות המתח הנדרשות.

אנחנו בדרך כלל משתמשים במערכת AC לייצור, העברה והפצה. עבור העברה במתח非常高,似乎翻译过程中出现了错误。请允许我重新开始并准确地完成希伯来语的翻译。 ---

מהי מערכת אספקת חשמל

בעבר היה דרישה נמוכה מאוד לחשמל. יחידת ייצור חשמלית קטנה אחת יכולה הייתה לעמוד בדרישה המקומית. כיום הדרישה לאנרגיה חשמלית מתגברת בצורה עצומה יחד עם המודרניזציה של אורח החיים האנושי. כדי לעמוד בדרישה הגוברת הזו, עלינו להקים מספר גדול של תחנות כוח גדולות.

אבל מבחינה כלכלית, זה לא תמיד אפשרי לבנות תחנת כוח קרוב למרכזים של מטען. אנו מגדירים מרכזים של מטען כמקומות בהם צפיפות הצרכנים או המטענים המחוברים גבוהה באופן משמעותי לעומת חלקים אחרים של המדינה. זה כלכלי יותר להקים תחנת כוח קרוב למקורות אנרגיה טבעיים כמו פחם, גזים ומים וכדומה. בגלל זה ולמרות גורמים רבים אחרים, אנחנו צריכים לבנות תחנת ייצור חשמלית לעתים קרובות רחוקה ממרכזים של מטען.

לכן עלינו להקים מערכות רשת חשמלית כדי להביא את האנרגיה החשמלית שנוצרה בתחנת הייצור אל הצרכנים. החשמל שנוצר בתחנת הייצור מגיע לצרכנים דרך מערכות שאפשר לחלק לשני חלקים עיקריים שנקראים העברה והפצה.

אנו קוראים לרשת באמצעותה מקבלים הצרכנים חשמל מהמקור מערכת אספקת חשמל. מערכת אספקת חשמל היא בעלת שלושה מרכיבים עיקריים: תחנות הייצור, קווי ההעברה ומערכות הפצה. תחנות ייצור חשמל מייצרות חשמל ברמת מתח נמוכה יחסית. ייצור חשמל ברמת מתח נמוכה הוא כלכלי בהרבה היבטים.
מערכת אספקת חשמל
משתני מתח עולים המחוברים בתחילת קווי ההעברה מגבירים את רמת המתח של החשמל. מערכות העברת חשמל מעבירות אז את החשמל ברמת מתח גבוהה זו לקווי המטען הקרובים ביותר. העברת חשמל ברמת מתח גבוהה היא מועילה בהרבה היבטים. קווי העברה במתח גבוה כוללים מוליכים חשמליים מעל קרקע ו/או מתחת לקרקע. משתני מתח יורדים המחוברים בסוף קווי ההעברה מורידים את המתח של החשמל לרמות הנמוכות הנדרשות למטרות הפצה. מערכות הפצה מפיצות אז את החשמל לצרכנים שונים בהתאם לרמות המתח הנדרשות.

אנחנו בדרך כלל משתמשים במערכת AC לייצור, העברה והפצה. עבור העברה במתח גבוה מאוד, אנחנו משתמשים לעיתים במערכת העברה DC. сети передачи и распределения могут быть как надземными, так и подземными. Поскольку подземная система значительно дороже надземной, последняя предпочтительнее с экономической точки зрения, когда это возможно. Для передачи переменного тока используется трехфазная трехпроводная система, а для распределения — трехфазная четырехпроводная система.

Можно разделить системы передачи и распределения на две части: основную передачу и вторичную передачу, основное распределение и вторичное распределение. Это обобщенный взгляд на электрическую сеть. Следует отметить, что не все системы передачи и распределения имеют эти четыре этапа электроснабжения.

В зависимости от требований системы, может быть много сетей, которые не имеют вторичной передачи или вторичного распределения, и во многих случаях локализованной системы электроснабжения вся система передачи может отсутствовать. В этих локализованных системах генераторы напрямую распределяют энергию к различным точкам потребления.

Система электроснабжения
Давайте рассмотрим практический пример системы электроснабжения. Здесь станция генерации производит трехфазный ток на 11 кВ. Затем один трансформатор 11/132 кВ, связанный со станцией генерации, повышает этот ток до уровня 132 кВ. Линия передачи передает этот ток 132 кВ к подстанции 132/33 кВ, состоящей из трансформаторов 132/33 кВ, расположенной на окраине города. Мы назовем ту часть системы электроснабжения, которая проходит от трансформатора 11/132 кВ до трансформатора 132/33 кВ, основной передачей. Основная передача является трехфазной трехпроводной системой, то есть в каждой линии цепи есть три проводника для трех фаз.

После этой точки в системе электроснабжения, вторичная мощность трансформатора 132/33 кВ передается по трехфазной трехпроводной системе передачи к различным подстанциям 33/11 кВ, расположенным в стратегически важных местах города. Мы называем эту часть сети вторичной передачей.

Трехфазные трехпроводные фидеры 11 кВ, проходящие по улицам города, передают вторичную мощность трансформаторов 33/11 кВ вторичной подстанции передачи. Эти фидеры 11 кВ составляют основное распределение системы электроснабжения.

Трансформаторы 11/0.4 кВ в местах проживания потребителей снижают основную мощность распределения до 0.4 кВ или 400 В. Эти трансформаторы называются распределительными трансформаторами, и они обычно устанавливаются на опорах. От распределительных трансформаторов энергия поступает к потребителям через трехфазную четырехпроводную систему. В трехфазной четырехпроводной системе используются три проводника для трех фаз, а четвертый проводник используется как нейтральный провод для нейтральных соединений.

Потребитель может получать питание либо в трехфазном, либо в однофазном режиме, в зависимости от своих потребностей. В случае трехфазного питания потребитель получает 400 В между фазами (линейное напряжение), а при однофазном питании — 400 / корень из 3 или 231 В между фазой и нейтралью на его питающей магистрали. Питающая магистраль — это конечная точка системы электроснабжения. Мы называем эту часть системы, от вторичной обмотки распределительного трансформатора до питающей магистрали, вторичным распределением. Питающие магистрали — это терминалы, установленные на объектах потребителей, от которых потребители берут соединение для своих нужд.

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

תנו טיפ לעודדו את המחבר!
מומלץ
מה הם העשר איסורים והזהרות עיקריות בהתקנת תיבות וארונות התפוצה
מה הם העשר איסורים והזהרות עיקריות בהתקנת תיבות וארונות התפוצה
ישנן מספר איסורים ופעולות בעייתיות בהתקנת תיבות הפצה ומגפיים שחשוב לשים לב להם. במיוחד באזורים מסוימים, פעולות לא נכונות במהלך ההתקנה עשויות להוביל לתוצאות חמורות. עבור מקרים בהם לא הושם לב להנחיות, מוצעים כאן גם אמצעי תיקון כדי לתקן את השגיאות הקודמות. בואו נמשיך ונראה את האיסורים הנפוצים של יצרנים לגבי התקנת תיבות ומגפיים!1. איסור: תיבות הפצת תאורה (פאנלים) לא עברו בדיקה עם הגעה.תוצאה: אם תיבות הפצת תאורה (פאנלים) לא עברו בדיקה עם הגעה, בעיות נמצאות לעתים קרובות רק לאחר ההתקנה: הפאנל המשני חסר
James
11/04/2025
מה הם הגורמים המשפיעים על השפעת ברק על קווי הפצה ב-10kV
מה הם הגורמים המשפיעים על השפעת ברק על קווי הפצה ב-10kV
1. מתח עודף מופען על ידי ברקמתח עודף מופען על ידי ברק מתייחס למתח העדיף הזמני שנוצר בקווים תחת קשת עקב פגיעות ברק סמוכות, גם כאשר הקו לא נפגע ישירות. כאשר פליטת ברק מתרחשת בסביבה הקרובה, היא מפיעה כמות גדולה שלประ tích על המוליכים—בעלת קוטב מנוגד לאותוประיטך בענן הברק.נתונים סטטיסטיים מראים כי תקלות הקשורות לברק הנגרמות על ידי מתח עודף מופען מהוות בערך 90% ממספר התקלות הכולל בקווי הפצה, מה שהופך אותן לסיבה העיקרית להפסקות בשירות במערכות הפצה של 10 kV. מחקרים מראים כי אם קו של 10 kV נמצא בגובה 10
Echo
11/03/2025
תקנים לשגיאות מדידת THD במערכות חשמל
תקנים לשגיאות מדידת THD במערכות חשמל
סובלנות לשגיאות של עיוות הרמוני כולל (THD): ניתוח מקיף על בסיס תרחישים יישומיים, דיוק של ציוד ותקנים תעשייתייםטווח השגיאות המתקבל עבור עיוות הרמוני כולל (THD) חייב להיבדק בהתאם לתרחישים יישומיים ספציפיים, דיוק של הציוד המדיד והתקנים התעשייתיים הנדרשים. להלן ניתוח מפורט של מדדי ביצוע מרכזי במערכות חשמל, ציוד תעשייתי ותהליכי מדידה כלליים.1. תקני שגיאות הרמוניות במערכות חשמל1.1 דרישות תקן לאומי (GB/T 14549-1993) THD של מתח (THDv):בגרפים חשמליים ציבוריים, העיוות ההרמוני הכולל של המתח (THDv) המותר הו
Edwiin
11/03/2025
קיטור אדמה בצד החיבור לפס המאגד עבור RMUs ידידותיות לסביבה של 24kV: למה ומדוע
קיטור אדמה בצד החיבור לפס המאגד עבור RMUs ידידותיות לסביבה של 24kV: למה ומדוע
שילוב בין בידוד מוצק ובין בידוד אוויר יבש הוא כיוון פיתוח עבור יחידות טבעת ראשי של 24 ק"ו. על ידי שיווי משקל בין ביצועי הבידוד והקומפקטיות, השימוש בבידוד עזר מוצק מאפשר לעבור את בדיקות הבידוד מבלי להגדיל באופן משמעותי את המימדים בין פאזה לפאזה או בין פאזה לקרקע. חיפוי של הקוטב יכול להתמודד עם בידוד מתווך הריק ומנגנוני ההעברה המחוברים אליו.עבור החוטים היוצאים של 24 ק"ו, כאשר המרחק בין הפאזות נשמר ב-110 מ"מ, וולקניזציה של פני השטח של החוטים יכולה להפחית את עוצמת השדה החשמלי ואת מקדם אי-האחידות של
Dyson
11/03/2025
שלח הצעת מחיר
הורדה
קבל את IEE Business אפליקציה коммерческая
השתמש באפליקציה IEE-Business כדי למצוא ציוד, לקבל פתרונות, להתחבר למומחי ולתת חלק בתיאום תעשייתי בכל זמן ובכל מקום – לתמיכה מלאה בפיתוח פרויקטי החשמל העסקים שלך