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


Класификација на подстанции

Encyclopedia
Encyclopedia
Поле: Енциклопедија
0
China

Постојани точки: Преглед на хабови за пренос на енергија

Постојана точка служи како важна помошна структура во процесот на доставување на електрична енергија, која овозможува трансфер на електрична енергија од изворот на производство до крајните корисници. Се состои од различни суштински компоненти, вклучувајќи трансформатори, генератори и електрични кабели, сите кои играат интегрални улоги во осигурувањето на ефикасен пренос на енергија. Основните функции на постојаната точка вклучуваат производство, пренос и дистрибуција на енергија.

Постојаните точки кои генерираат електрична енергија се нарекуваат генерирачки постојани точки. Транзитните постојани точки, пак, се одговорни за пренос на енергија на долг растојание, додека дистрибутивните постојани точки се фокусираат на доставување на енергија до индивидуални потребители. Подолу ќе ги истражиме различните подкатегории на електрични постојани точки во детали.

Класификација на постојани точки

Постојаните точки можат да се класифицираат на повеќе начини, вклучувајќи природата на нивните задолжности, услугите што ги исполнуваат, нивните оперативни напони, значењето и дизајнот.

Класификација на постојани точки според природата на задолжностите

Степ-ап или првични постојани точки

Степ-ап или првичните постојани точки генерираат относително ниски напони, типични во опсег од 3,3 кВ, 6,6 кВ, 11 кВ, или 33 кВ. За да се овозможи ефикасен пренос на енергија на долг растојание, овие напони се зголемуваат со користење на степ-ап трансформатори. Овие постојани точки обично се наоѓаат близу до генерирачките постојани точки, делувајќи како прва фаза во иерархијата на пренос на енергија.

Првични мрежни постојани точки

Првичните мрежни постојани точки примараат високите напони кои првично се зголемили. Нивната улога е да ја намалат оваа првично зголемена напонска вредност до повеќе управливо ниво. Излезот од првичните мрежни постојани точки потоа служи како влез за вторичните постојани точки, кои дополнително го намалуваат напонот за следбени пренос.

Степ-даун или дистрибутивни постојани точки

Степ-даун или дистрибутивните постојани точки се стратегиски позиционирани близу до центровите на консумација. Тука, првичниот дистрибутивен напон се намалува за целите на под-пренос. Вторичните дистрибутивни трансформатори во овие постојани точки потоа доставуваат енергија до потрошувачите преку линии за услуга, завршувајќи процесот на доставување на енергија на локално ниво.

Класификација на постојани точки според услугите што ги исполнуваат

Трансформаторски постојани точки

Трансформаторските постојани точки се опремени со трансформатори дизајнирани да пренесуваат електрична енергија од еден напонски ниво на друг, според потребите на електричната мрежа. Оваа флексибилност овозможува безбедна интеграција на различни енергетски системи кои работат на различни напонски стандарди.

Свичинг постојани точки

Свичинг постојаните точки се специјално дизајнирани за свичење на електричните линии без прекин на напонските нива. Обично се наоѓаат вдоль линиите за пренос, што им овозможува преусмерување на токот на енергија, изолација на дефинитивни делови и оптимизација на операциите на мрежата.

Конвертирачки постојани точки

Конвертирачките постојани точки се специјализирани објекти кои можат да конвертираат алтернативен ток (AC) во директен ток (DC) и обратно. Поминувајќи, можат да се користат и за регулирање на фреквенцијата на електричната енергија, конвертирајќи ги високите фреквенции во ниски или обратно, за да се задоволат специфични оперативни потреби.

Класификација на постојани точки според оперативните напони

Постојани точки со висок напон (HV постојани точки)

Постојаните точки со висок напон работат во опсег на напон од 11 кВ до 66 кВ. Овие постојани точки се суштински за дистрибуција на енергија во локални области и поврзување на различни делови од мрежата со среден напон.

Постојани точки со екстра висок напон

Постојаните точки со екстра висок напон обработуваат напони во опсег од 132 кВ до 400 кВ. Играат критична улога во долгото-растојанско пренесување на големи количини електрична енергија, поврзувајќи големи извори на производство на енергија со регионални мрежи.

Постојани точки со ултра висок напон

Постојаните точки со ултра висок напон работат при напони над 400 кВ. Овие постојани точки со голем капацитет се користат за пренесување на големи количини енергија на екстремно долг растојание, често над големи географски области или меѓу различни енергетски мрежи.

Класификација на постојани точки според значењето

Мрежни постојани точки

Мрежните постојани точки се одговорни за пренос на големи количини електрична енергија од едно место до друго. Зборувајќи за нивната критична улога во електричната мрежа, било каков дефект или прекин во мрежната постојана точка може да има значаен влијание врз непрекинатоста на доставување на енергија по целата мрежа.

Градски постојани точки

Градските постојани точки се одговорни за намалување на напоните, типични од 33 кВ до 11 кВ, за да се овозможи дистрибуција на енергија во градски области. Неисправност во градска постојана точка може да доведе до потпун прекин на енергијата за цел град, што подчертува нивната важност во локалната достава на енергија.

Класификација на постојани точки според дизајнот

Постојани точки со интерен дизајн

Во постојаните точки со интерен дизајн, сите електрични апарати се инсталирани во затворена зграда. Овие постојани точки обично се користат за напонски нива до 11 кВ. Меѓутоа, во околини каде воздухот е замуркан со прашевина, дим или шtetни гасови, нивната напонска капацитет може да се прошири до 33 кВ или 66 кВ за да се заштитат апаратите од неблагоприятни околински услови.

Екстерн постојани точки

Екстерните постојани точки можат да се поделат на две главни категории:

Постојани точки монтирани на столпови: Постојаните точки монтирани на столпови се главно користат за локална дистрибуција на енергија. Во зависност од капацитетот на трансформаторите, се користат едни стабилни столпови, H-образни столпови, или 4-столпови структури со соодветни платформи. Трансформатори со капацитет до 25 кВА, 125 кВА, и над 125 кВА можат да се сместат на овие структури.

Постојани точки монтирани на основа: Постојаните точки монтирани на основа се дизајнирани за инсталација на трансформатори со поголеми напонски нива, типични 33,000 волти или повеќе. Овие постојани точки обезбедуваат стабилна и цврста основа за поддршка на тешки и големи апарати потребни за операции со висок напон.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!
Препорачано
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Обработка на еднофазна поврзана грешка на дистрибутивната линија од 35кВ
Распределителни линии: Клучен компонент на електропреводните системиРаспределителните линии се состојат од главни компоненти на електропреводните системи. На иста шина со исти ниво на напон, поврзани се многу распределителни линии (за влез или излез), секоја со множество гранки распоредени радијално и поврзани со трансформатори за распределба. Потоа, кога електричната енергија е поништена до нисок напон од овие трансформатори, се доставува на широк спектар на крајни корисници. Во такви мрежи за
Encyclopedia
10/23/2025
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
На-живо тестiranje na гасители на праѓање под 110кВ: Сигурно и ефикасно
Онлајн метод за тестирање на заштитни клапи до 110кВВо електроплодовите системи, заштитните клапи се критички компоненти кои ги заштитуваат опремата од премашување на напонот поради молнии. За инсталации до 110кВ — како што се подстанции на 35кВ или 10кВ — онлајн методот за тестирање ефективно избегнува економските губитоци поврзани со прекинувањето на надворештво. Срцевата тема на овој метод е користењето на технологија за онлајн мониторинг за оценка на перформансите на заштитните клапи без пре
Oliver Watts
10/23/2025
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Што е технологијата MVDC? Предности потешкотии и будуќи трендови
Средноволтажната直流电技术在电力传输中是一个关键的创新,旨在克服传统交流系统在特定应用中的局限性。通过以通常在1.5 kV到50 kV之间的电压传输电能,它结合了高压直流远距离传输的优势和低压直流配电的灵活性。在大规模可再生能源整合和新型电力系统发展的背景下,MVDC正在成为电网现代化的关键解决方案。核心技术由四个组件组成:换流站、直流电缆、断路器以及控制/保护设备。换流站采用模块化多电平换流器(MMC)技术,通过串联连接的子模块实现高效功率转换——每个子模块都配备了独立的电容器和功率半导体,以精确控制电压波形。直流电缆使用交联聚乙烯绝缘材料和金属屏蔽层,显著减少了线路损耗。混合直流断路器可以在毫秒内隔离故障,确保系统稳定。基于实时数字仿真平台的控制和保护系统,能够实现毫秒级的故障定位和自愈能力。在实际应用中,MVDC展示了多种优势。在电动汽车充电方面,1.5 kV直流充电桩比传统交流充电桩减少40%的充电时间和30%的设备占地面积。使用10 kV直流电源架构的数据中心实现了超过15%的能源效率提升和约8%的配电损耗降低。使用±30 kV直流集电系统的海上风电集成相比交
Echo
10/23/2025
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Зошто МВДЦ земјувањето предизвикува системски грешки
Анализа и се справување со грешки на земја во DC системи во подстанцииКога се случи грешка на земја во DC систем, може да се класифицира како едно-точкова земја, многу-точкова земја, локална земја или намалена изолација. Едно-точковата земја е поделена на позитивна и негативна земја. Позитивната земја може да причини погрешни операции на заштитни и автоматски уреди, додека негативната земја може да доведе до неоперативност (на пример, реле за заштита или пресечни уреди). Секогаш кога постои било
Felix Spark
10/23/2025
Соодветни производи
Послати инquiriја
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис