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


Sistem Bekalan Elektrik: Apakah Itu?

Electrical4u
Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China

Apakah Sistem Bekalan Elektrik

Sebelum ini, permintaan tenaga elektrik sangat sedikit. Satu unit penjanaan elektrik kecil sahaja dapat memenuhi permintaan setempat. Pada masa kini, permintaan tenaga elektrik meningkat dengan pesat bersama-sama dengan pemodenan gaya hidup manusia. Untuk memenuhi permintaan beban elektrik yang semakin meningkat ini, kita perlu menubuhkan sejumlah besar kilang kuasa yang besar.

Namun, dari segi ekonomi, tidak selalu mungkin untuk membina sebuah kilang kuasa berdekatan dengan pusat beban. Kami mendefinisikan pusat beban sebagai tempat di mana kepadatan pengguna atau beban yang disambungkan agak tinggi berbanding bahagian lain negara. Ia lebih ekonomi untuk menubuhkan sebuah kilang kuasa berdekatan dengan sumber tenaga semula jadi seperti arang batu, gas, dan air, dll. Karena itu dan banyak faktor lain, kita perlu membina stesen penjanaan elektrik sering kali jauh dari pusat beban.

Oleh itu, kita perlu menubuhkan sistem rangkaian elektrik untuk membawa tenaga elektrik yang dihasilkan dari stesen penjanaan kepada pengguna. Tenaga elektrik yang dihasilkan di stesen penjanaan mencapai pengguna melalui sistem yang boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama yang dirujuk sebagai transmisi dan pengagihan.

Kami menyebut rangkaian yang melalui mana pengguna mendapatkan elektrik dari sumber sebagai sistem bekalan elektrik. Sistem bekalan elektrik mempunyai tiga komponen utama, iaitu stesen penjanaan, garis-garis transmisi, dan sistem-sistem pengagihan. Stesen penjanaan menghasilkan elektrik pada tahap voltan yang relatif rendah. Menghasilkan elektrik pada tahap voltan yang rendah adalah ekonomi dalam banyak aspek.
sistem bekalan elektrik
Transformator-transformator peningkat yang disambungkan di awal garis-garis transmisi, meningkatkan tahap voltan tenaga. Sistem-sistem transmisi elektrik kemudian mentransmisikan tenaga elektrik ini pada tahap voltan yang lebih tinggi ke zon-zon beban yang paling dekat. Mentransmisikan tenaga elektrik pada tahap voltan yang lebih tinggi adalah menguntungkan dalam banyak aspek. Garis-garis transmisi voltan tinggi terdiri daripada konduktor-konduktor elektrik udara atau/atau bawah tanah. Transformator-transformator penurun yang disambungkan di akhir garis-garis transmisi menurunkan voltan elektrik kepada nilai-nilai rendah yang dikehendaki untuk tujuan pengagihan. Sistem-sistem pengagihan kemudian mengagihkan elektrik kepada pelbagai pengguna mengikut tahap voltan yang diperlukan.

Kami biasanya mengamalkan sistem AC untuk tujuan penjanaan, transmisi, dan pengagihan. Untuk transmisi Voltan Sangat Tinggi, kami sering menggunakan sistem transmisi DC. Rangkaian transmisi dan pengagihan kedua-duanya boleh menjadi udara atau bawah tanah. Kerana sistem bawah tanah jauh lebih mahal daripada sistem udara, yang terakhir lebih difavoritkan di mana sahaja mungkin dari segi ekonomi. Kami menggunakan sistem tiga fasa tiga wayar untuk transmisi AC dan sistem tiga fasa empat wayar untuk pengagihan AC.

Kita boleh membahagikan kedua-dua sistem transmisi dan pengagihan kepada dua bahagian, transmisi primer dan transmisi sekunder, pengagihan primer dan pengagihan sekunder. Ini adalah pandangan umum tentang rangkaian elektrik. Perlu dicatat bahawa semua sistem transmisi dan pengagihan mungkin tidak mempunyai empat tahap sistem bekalan elektrik.

Berdasarkan keperluan sistem, mungkin ada banyak rangkaian yang mungkin tidak mempunyai transmisi sekunder atau pengagihan sekunder, walaupun dalam banyak kes sistem bekalan elektrik setempat, seluruh sistem transmisi boleh tiada. Dalam sistem bekalan elektrik setempat, penjana secara langsung mengagihkan kuasa ke titik-titik penggunaan yang berbeza.

Sistem Bekalan Elektrik
Mari kita perbincangkan contoh praktikal sistem bekalan elektrik. Di sini, stesen penjanaan menghasilkan kuasa tiga fasa pada 11KV. Kemudian, satu transformator peningkat 11/132 KV yang berkaitan dengan stesen penjanaan menaikkan kuasa ini ke tahap 132KV. Garis transmisi mentransmisikan kuasa 132KV ini ke substesen penurun 132/33 KV yang terdiri daripada transformator-transformator penurun 132/33KV, yang terletak di pinggiran bandar. Kami akan merujuk bahagian sistem bekalan elektrik dari transformator peningkat 11/132 KV hingga ke transformator penurun 132/33 KV sebagai transmisi primer. Transmisi primer adalah sistem tiga fasa tiga wayar, yang bermaksud terdapat tiga konduktor untuk tiga fasa dalam setiap litar garis.

Selepas titik tersebut dalam sistem bekalan, kuasa sekunder 132/33 KV transformator ditransmisikan oleh sistem transmisi tiga fasa tiga wayar ke substesen-substesen hilir 33/11KV yang terletak di lokasi-lokasi strategik di bandar. Kami merujuk bahagian rangkaian ini sebagai transmisi sekunder.

Feeder-feeder 11KV tiga fasa tiga wayar yang melalui tepi jalan-jalan di bandar membawa kuasa sekunder transformator-transformator 33/11KV dari substesen transmisi sekunder. Feeder-feeder 11KV ini merupakan pengagihan primer sistem bekalan elektrik.

Transformator-transformator 11/0.4 KV di kawasan pengguna menurunkan kuasa pengagihan primer kepada 0.4 KV atau 400 V. Transformator-transformator ini dipanggil transformator pengagihan, dan ini adalah transformator-transformator yang dipasang pada tiang. Dari transformator-transformator pengagihan, kuasa pergi ke pengguna-pengguna melalui sistem tiga fasa empat wayar. Dalam sistem tiga fasa empat wayar, tiga konduktor digunakan untuk tiga fasa, dan konduktor keempat digunakan sebagai wayar neutral untuk sambungan neutral.

Seorang pengguna boleh mengambil bekalan sama ada dalam tiga fasa atau satu fasa bergantung pada keperluannya. Dalam kes bekalan tiga fasa, pengguna mendapat voltan 400 V antara fasa (voltan garis), dan untuk bekalan satu fasa, pengguna mendapat 400 / root 3 atau 231 V voltan antara fasa ke neutral di sambungan utama. Sambungan utama adalah titik akhir sistem bekalan elektrik. Kami merujuk bahagian sistem ini, dari sekunder transformator pengagihan hingga ke sambungan utama, sebagai pengagihan sekunder. Sambungan utama adalah terminal yang dipasang di premis pengguna dari mana pengguna mengambil sambungan untuk kegunaannya.

Pernyataan: Hormati asal, artikel-artikel yang baik berharga dibagikan, jika terdapat pelanggaran hak cipta silakan hubungi untuk dihapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Apakah 10 Tabu dan Precaution Teratas dalam Pemasangan Panel Distribusi dan Kabinet?
Apakah 10 Tabu dan Precaution Teratas dalam Pemasangan Panel Distribusi dan Kabinet?
Terdapat banyak tabu dan amalan berbahaya dalam pemasangan panel dan kabinet pengedaran yang perlu diperhatikan. Terutamanya di beberapa kawasan, operasi yang tidak tepat semasa pemasangan boleh menyebabkan akibat serius. Untuk kes-kes di mana tindakan pencegahan tidak dipatuhi, beberapa langkah pembetulan juga disediakan di sini untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Mari kita ikuti dan lihat tabu pemasangan biasa dari pengeluar mengenai kotak dan kabinet pengedaran!1. Tabu: Panel pengedaran p
James
11/04/2025
Apakah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dampak Petir terhadap Garis Distribusi 10kV
Apakah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dampak Petir terhadap Garis Distribusi 10kV
1. Tegangan Lebih Induksi PetirTegangan lebih induksi petir merujuk kepada tegangan lebih sementara yang dihasilkan pada laluan pengagihan udara akibat pelepasan petir berhampiran, walaupun laluan tersebut tidak dipukul secara langsung. Apabila kilat berlaku di kawasan berhampiran, ia akan menginduksi sejumlah besar muatan pada konduktor—dengan polariti yang bertentangan dengan muatan dalam awan ribut.Data statistik menunjukkan bahawa ralat berkaitan petir yang disebabkan oleh tegangan lebih ind
Echo
11/03/2025
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Piawai Ralat Pengukuran THD untuk Sistem Kuasa
Toleransi Ralat bagi Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD): Analisis Lengkap Berdasarkan Skenario Penggunaan, Ketepatan Perkakasan, dan Standard IndustriJulat ralat yang dapat diterima untuk Penyelarasan Harmonik Keseluruhan (THD) mesti dinilai berdasarkan konteks penggunaan tertentu, ketepatan peralatan pengukuran, dan standard industri yang berkenaan. Berikut adalah analisis terperinci mengenai penunjuk prestasi utama dalam sistem kuasa, peralatan industri, dan aplikasi pengukuran umum.1. St
Edwiin
11/03/2025
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Pengendapan Grounding di Sisi Busbar untuk RMU Ramah Lingkungan 24kV: Mengapa & Bagaimana
Penggunaan bantuan isolasi padat bersama dengan isolasi udara kering adalah arah pengembangan untuk unit utama cincin 24 kV. Dengan menyeimbangkan prestasi isolasi dan kekompakan, penggunaan bantuan isolasi padat memungkinkan lulus uji isolasi tanpa meningkatkan dimensi antara fasa atau antara fasa dan tanah secara signifikan. Penyegelan tiang dapat menangani isolasi pemutus vakum dan konduktor yang terhubung dengannya.Untuk busbar keluaran 24 kV, dengan jarak fasa dipertahankan pada 110 mm, vul
Dyson
11/03/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda