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


מערכת אספקת חשמל: מה הן?

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

תאונות טרנספורטר ראשי ובעיות בפעולת גז קל
1. רישום תאונה (19 במרץ 2019)ב-19 במרץ 2019 בשעה 16:13 דיווח רקע הניטור על הפעלת גז קל של המתחנה הראשית מס' 3. בהתאם ל"תקנות תפעול מתחנות חשמל" (DL/T572-2010), בדקו אנשי הפעלה ותחזוקה (O&M) את המצב בשטח של המתחנה הראשית מס' 3.אימות בשטח: לוח הגנת המתחנה הראשית מס' 3 מסוג WBH דיווח על הפעלת גז קל של פאזה B בגוף המתחנה הראשית, ואיפוס לא היה יעיל. אנשי הפעלה ותחזוקה בדקו את מד הגז של פאזה B ואת קופסת דגימת הגז של המתחנה הראשית מס' 3, וביצעו מבחנים על זרם הארקה של הליבה והמקלות של גוף המתחנה הרא
02/05/2026
תקלות וטיפול בהם של כבישת חד-פאס בקווים של חלוקה ב-10kV
מאפיינים ומכשירי זיהוי של תקלה באדמה של פאזה אחת1. מאפייני תקלה באדמה של פאזה אחתאותות התראה מרכזיים:פעמון ההתראה מצלצל, ולוחית המנורה המתייחסת ל״תקלה באדמה בקטע אוטו-דינמי [X] קילו-וולט מספר [Y]״ מתבהקת. במערכות שבהן נקודת האפס מחוברת לאדמה דרך סליל פטרסן (סליל דיכוי קשת), גם המנורה המציינת את ״הפעלת סליל פטרסן״ מתבהקת.הוראות מדידת עמידות הבודדים:מתח הפאזה הפגועה יורד (במקרה של חיבור לא מלא לאדמה) או יורד לאפס (במקרה של חיבור מלא לאדמה).מתח שתי הפאזות האחרות עולה — מעל מתח הפאזה הנורמלי במקרה ש
01/30/2026
הפעלה של מודל חיבור נקודה ניטרלית עבור טרנספורמציות רשת חשמל 110kV~220kV
הסדר של אופני התחברות נקודה נייטרלית ל Boden בטרנספורמטורי רשת חשמל ב-110kV~220kV צריך לעמוד בדרישות הסיבולת החשמלית של נקודות הנייטרליות של הטרנספורמרים, וצריך גם להחזיק את המבנה של השדה האפסי של תחנות התאורה בערך קבוע, תוך שמירה על כך שהשדה האפסי המשולב בכל נקודת קצר Retorna לא יעלה על פי שלושה מהשדה החיובי המשולב.עבור טרנספורמנים ב-220kV וב-110kV בפרויקטים חדשים ושיפוצים טכנולוגיים, אופני ההתחברות שלהם של נקודות הנייטרליות צריכים לענות באופן מדויק על הדרישות הבאות:1. טרנספורמנים אוטומטייםנקוד
01/29/2026
למה תחנות מתח משתמשות באבנים, גרגרי חול, פצליים וסלע מרוסק?
למה תחנות מתח משתמשות באבני חצץ, גבישים וסיליקא? בתחנות מתח, ציוד כגון טרנספורמנים להספק ופיזור, קווי העברה, טרנספורמנים מתח, טרנספורמנים זרם ומשתני פסק כולם דורשים עיגול. מעבר לעיגול, נחקור כעת לעומק מדוע אבני חצץ וסיליקא בשימוש נפוץ בתחנות מתח. למרות שהם נראים רגילים, האבנים הללו משחקות תפקיד בטיחותי ופונקציונלי קריטי. בתכנון עיגול בתחנות מתח—ובמיוחד כאשר מיושמים מספר שיטות עיגול—נפרשות סיליקא או אבני חצץ על פני השטח מסיבות מפתחיות רבות. המטרה העיקרית של פרישה של אבני חצץ בחצר תחנת מתח היא להפ
01/29/2026
שלח הצעת מחיר
+86
לחץ כדי להעלות קובץ
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