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


Սեղմանկային սկզբունքների դասակարգումը

Encyclopedia
Encyclopedia
դաշտ: _Encyclopedia_ Հանրագիտարան
0
China

Եлектրակայանները. Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման հուբների կարճ նկարագրություն

Ելեկտրակայանները դառնում են կարևոր միջնոց էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության պրոցեսում, որոշվող էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար ծանոթ է ստեղծող աղբյուրից մինչև վերջնական օգտագործողները: Նրանք պատրաստվում են տարբեր հիմնական կազմանդամներով, ներառյալ տրանսֆորմատորներ, գեներատորներ և էլեկտրաէներգիայի կաբելներ, որոնք բոլորը խնդրում են ապահովել էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ փոխանցումը: Ելեկտրակայանների հիմնական գործողությունները ներառում են էլեկտրաէներգիայի ստեղծումը, փոխանցումը և հանձնարարությունը:

Էլեկտրաէներգիա ստեղծող ելեկտրակայանները հայտնի են որպես ստեղծող ելեկտրակայաններ: Մյուս կողմից, փոխանցման ելեկտրակայանները պատասխանատու են էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար երկար հեռավորություններով, իսկ հանձնարարության ելեկտրակայանները կենտրոնանում են էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության համար առանձին բեռնավորումներին: Այստեղ մենք մանրամասն կուսումնասիրենք տարբեր ելեկտրակայանների ենթակատեգորիաները:

Ելեկտրակայանների դասակարգում

Ելեկտրակայանները կարող են դասակարգվել մի շարք կերպերով, ներառյալ նրանց պարտադիր դերը, նրանց առաջարկող ծառայությունները, գործարկման լարման մակարդակները, կարևորությունը և նախագիծը:

Ելեկտրակայանների դասակարգում դերի ըստ

Ստեփ-ապ կամ հիմնական ելեկտրակայաններ

Ստեփ-ապ կամ հիմնական ելեկտրակայանները ստեղծում են հարաբերականորեն ցածր լարման մակարդակներ, հաճախ 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV կամ 33 kV կարգով: Արդյունավետ երկար հեռավորության էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար այս լարման մակարդակները բարձրացվում են ստեփ-ապ տրանսֆորմատորների օգնությամբ: Այս ելեկտրակայանները հաճախ գտնվում են ստեղծող ելեկտրակայանների մոտ և գործում են որպես էլեկտրաէներգիայի փոխանցման հիերարխիայի առաջին փուլ:

Հիմնական ցանցի ելեկտրակայաններ

Հիմնական ցանցի ելեկտրակայանները ստանում են սկզբնական ստեփ-ապ լարման բարձր մակարդակները: Նրանց դերը է նվազեցնել այս հիմնական ստեփ-ապ լարման մակարդակները ավելի կարգավոր մակարդակի: Հիմնական ցանցի ելեկտրակայանների ելքը հետո ծառայում է որպես երկրորդական ելեկտրակայանների մուտք, որոնք հետագա փոխանցման համար ավելի նվազեցնում են լարման մակարդակը:

Ստեփ-դաուն կամ հանձնարարության ելեկտրակայաններ

Ստեփ-դաուն կամ հանձնարարության ելեկտրակայանները կարգավորվում են բեռնավորումների կենտրոնների մոտ: Այստեղ հիմնական հանձնարարության լարումը նվազում է ենթա-փոխանցման համար: Այս ելեկտրակայաններում ներկայացվող երկրորդական հանձնարարության տրանսֆորմատորները ապահովում են էլեկտրաէներգիայի հանձնարարությունը օգտագործողներին ծառայության գծերով, ավարտելով էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության պրոցեսը տեղական մակարդակում:

Ելեկտրակայանների դասակարգում ծառայության ըստ

Տրանսֆորմատորների ելեկտրակայաններ

Տրանսֆորմատորների ելեկտրակայանները կարգավորվում են տրանսֆորմատորներով, որոնք նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար մեկ լարման մակարդակից մյուսին ըստ էլեկտրաէներգիայի ցանցի պահանջականությունների: Այս հատկությունը անհրաժեշտ է տարբեր էլեկտրաէներգիայի համակարգերի համար անհարուստ ինտեգրացիայի համար տարբեր լարման ստանդարտներով գործարկվող համակարգերի համար:

Սահմանափակման ելեկտրակայաններ

Սահմանափակման ելեկտրակայանները հատուկ նախատեսված են էլեկտրաէներգիայի գծերի միջոցով սահմանափակման համար առանց լարման մակարդակների հետազոտումների: Նրանք հաճախ գտնվում են փոխանցման գծերի կողմով, որոնց հիմնական դերը էլեկտրաէներգիայի հոսքի վերադիրումն է, սխալ հատվածների անկախությունը և ցանցի գործարկման օպտիմիզացիան:

Փոխակերպման ելեկտրակայաններ

Փոխակերպման ելեկտրակայանները հատուկ հաստատուններ են, որոնք կարող են փոխակերպել համաչափ հոսանք (AC) էլեկտրաէներգիան ուղղագիծ հոսանք (DC) և հակառակը: Ավելին, նրանք կարող են նաև կարգավորել էլեկտրաէներգիայի հաճախությունը, փոխակերպելով բարձր հաճախությունը ցածր հաճախության և հակառակը, որպեսզի բավարարեն հատուկ գործարկման պահանջներին:

Ելեկտրակայանների դասակարգում գործարկման լարման ըստ

Բարձր լարման ելեկտրակայաններ (HV ելեկտրակայաններ)

Բարձր լարման ելեկտրակայանները գործում են 11 kV - 66 kV լարման մակարդակով: Այս ելեկտրակայանները կարևոր են էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության համար տեղական տարածքներում և միջին լարման էլեկտրաէներգիայի ցանցի տարբեր մասերի միջև կապի համար:

Ավելի բարձր լարման ելեկտրակայաններ

Ավելի բարձր լարման ելեկտրակայանները գործում են 132 kV - 400 kV լարման մակարդակով: Նրանք կարևոր դեր են խաղում մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիայի երկար հեռավորության փոխանցման համար, միացնելով մեծ էլեկտրաէներգիայի ստեղծող աղբյուրները հատուկ համաշխարհային ցանցների հետ:

Մեծ բարձր լարման ելեկտրակայաններ

Մեծ բարձր լարման ելեկտրակայանները գործում են 400 kV-ից բարձր լարման մակարդակով: Այս բարձր տարածության ելեկտրակայանները օգտագործվում են մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար շարունակական հեռավորություններով, հաճախ շարունակական տարածական համաշխարհային կամ տարբեր էլեկտրաէներգիայի ցանցների միջև:

Ելեկտրակայանների դասակարգում կարևորության ըստ

Ցանցի ելեկտրակայաններ

Ցանցի ելեկտրակայանները պատասխանատու են մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիայի փոխանցման համար մի տեղից մյուսը: Նրանց կարևոր դերը էլեկտրաէներգիայի ցանցում ցույց է տալիս, որ ցանցի ելեկտրակայանների որևէ սխալ կամ դիստրուկցիան կարող է ունենալ նշանակալի ազդեցություն էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության շարունակականության վրա ամբողջ ցանցում:

Քաղաքային ելեկտրակայաններ

Քաղաքային ելեկտրակայանները պատասխանատու են լարման նվազեցման համար, հաճախ 33 kV - 11 kV միջակա, որպեսզի առաջացնեն էլեկտրաէներգիայի հանձնարարություն քաղաքային տարածքներում: Քաղաքային ելեկտրակայանների ոչ աշխատանքը կարող է հանգեցնել ամբողջ քաղաքի լրիվ էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության դիստրուկցիային, որը նշանակում է նրանց կարևորությունը տեղական էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության մեջ:

Ելեկտրակայանների դասակարգում նախագծման ըստ

Ներսի ելեկտրակայաններ

Ներսի ելեկտրակայաններում բոլոր էլեկտրական սարքերը տեղադրվում են փակ շենքային կառուցվածքում: Այս ելեկտրակայանները հաճախ օգտագործվում են մինչև 11 kV լարման մակարդակների համար: Այնուամենայնիվ, միջավայրում, որտեղ շուրջակա օդը կարող է անջատվել հովազան, դույլ կամ վնասական գազներով, նրանց լարման տարածությունը կարող է ընդլայնվել մինչև 33 kV կամ 66 kV սարքերի պաշտպանության համար վնասական միջավայրի դեմ:

Արտաքին ելեկտրակայաններ

Արտաքին ելեկտրակայանները կարող են հատուկ բաժանվել երկու գլխավոր կատեգորիաներով:

Սյունի վրա տեղադրված ելեկտրակայաններ. Սյունի վրա տեղադրված ելեկտրակայանները հիմնականում օգտագործվում են տեղական էլեկտրաէներգիայի հանձնարարության համար: Տրանսֆորմատորների տոկոսային միջոցով, օգտագործվում են միանդամ սյուններ, H-սյուններ կամ 4-սյունների կառուցվածքներ համապատասխան համարյա պլատֆորմներով: Այս կառուցվածքներում կարող են տեղադրվել մինչև 25 kVA, 125 kVA և 125 kVA-ից ավելի տոկոսային տրանսֆորմատորներ:

Հիմքով տեղադրված ելեկտրակայաններ. Հիմքով տեղադրված ելեկտրակայանները նախատեսված են բարձր լարման մակարդակներով տրանսֆորմատորների համար, հաճախ 33,000 վոլտ կամ ավելի: Այս ելեկտրակայանները ապահովում են կայուն և համարյա հիմք բարձր լարման էլեկտրաէներգիայի գործարկման համար անհրաժեշտ ծավալով և մակերեսով սարքերի համար:

Պատվերը փոխանցել և հեղինակին fffffff
Հաշվարկված
Ինչ է MVDC տեխնոլոգիան։ Առավելությունները մասին պատկերացումները և ապագա տենդենցիաները
Ինչ է MVDC տեխնոլոգիան։ Առավելությունները մասին պատկերացումները և ապագա տենդենցիաները
Միջին լարման ուղղագիծ հոսանքի (MVDC) տեխնոլոգիան էլեկտրաէներգիայի փոխանցման բնագավառում կարևոր նորարարություն է, որը նպատակն է 客服您好,根据您的要求,我将按照亚美尼亚语翻译以下内容:Միջին լարման ուղղագիծ հոսանքի (MVDC) տեխնոլոգիան էլեկտրաէներգիայի փոխանցման բնագավառում կարևոր նորարարություն է, որը նպատակն է կոկրել מסורתային AC համակարգերի սահմանափակումները որոշակի կիրառումներում։ Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման միջոցով ուղղագիծ հոսանքով, որի լարումը հաճախ 1.5 kV-ից մինչև 50 kV-ի տիրույթում է, այն կամողացնում է բարձր լարման ուղ
Echo
10/23/2025
Ինչու է ՄՎՀԿ-ի կապը համակարգի սխալներ բring?
Ինչու է ՄՎՀԿ-ի կապը համակարգի սխալներ բring?
Հեռահղումների դիմաց DC համակարգի հեռահղումների վերլուծությունը և դրանց կապակցված խնդիրների ուղղումը սեբաստացներումԵրբ հանդիպում է DC համակարգի հեռահղումների խնդիր, այն կարող է դասակարգվել որպես միակ կետի հեռահղում, բազմակետային հեռահղում, շրջանային հեռահղում կամ իզոլացիայի կրկնակի կրկնություն։ Միակ կետի հեռահղումը կարող է բաժանվել դրական և բացասական բոլոր հեռահղումների հեռահղում։ Դրական բոլոր հեռահղումը կարող է առաջ բերել պաշտպանության և ավտոմատ устройствի սխալ աշխատանքի, իսկ բացասական բոլոր հեռ
Felix Spark
10/23/2025
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
MVDC. Արդյունավետ և կայուն էլեկտրական ցանցերի մասնագիտության ապագա
Աշխարհի էներգետիկ լանդshaftը կատարում է հիմնական փոփոխություն դիմաց պարզապես "լրիվ էլեկտրական ընկերության," որը բնութագրվում է լայն տարածված ծանրակայուն էներգիայով և արդյունաբերության, տրանսպորտի և քաղաքացի բեռնավորումների էլեկտրական համակարգով։Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկական նախարարական կանխորոշման և հարվածված AC էլեկտրական ցանցերով, Միջին նախատեսան ուղղագիծ հոսանք (MVDC) համակարգերը կարող են 客服似乎在发送过程中被截断了,我将根据您的要求继续完成翻译:Այսօրվա համատեքստում, բարձր կապարի գներով, կրիտիկակ
Edwiin
10/21/2025
Ավտոմատ վերանոցի ռեժիմները. Միակ փյասը, երեք փյասը և համադրյալ
Ավտոմատ վերանոցի ռեժիմները. Միակ փյասը, երեք փյասը և համադրյալ
Ավտոմատ կրկնակի մեկցման ռեժիմների ընդհանուր նայութՆորմալությամբ ավտոմատ կրկնակի մեկցման սարքերը կարգավորվում են չորս ռեժիմներով. միափոխանցող կրկնակի մեկցում, եռափոխանցող կրկնակի մեկցում, համադրյալ կրկնակի մեկցում և անջատված կրկնակի մեկցում։ Սովորաբար համապատասխան ռեժիմը ընտրվում է բեռի պահանջների և համակարգի պայմանների հիման վրա։1. Միափոխանցող կրկնակի մեկցումՄիայն միափոխանցող կրկնակի մեկցում է օգտագործվում ամենաշատը 110kV-ից և բարձր լարերում։ Օպերատիվ փորձի համաձայն, ամբողջական կենտրոնացված համա
Edwiin
10/21/2025
Հարաբերյալ պրոդուկտները
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը