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


Klassificering av anläggningar

Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Omfördelningsstationer: En översikt över energioverföringsnoder

En omfördelningsstation fungerar som en viktig mellanled i processen för energileverans, genom att underlätta överföringen av elektrisk energi från produktionskällan till slutanvändarna. Den är utrustad med olika nödvändiga komponenter, inklusive transformatorer, generatorer och elkablar, vilka alla spelar viktiga roller för att säkerställa effektiv energioverföring. De kärnfunktionerna hos en omfördelningsstation omfattar energiproduktion, överföring och distribution.

Omfördelningsstationer som genererar elektrisk energi kallas produktionssubstationer. Överföringsstationer, å andra sidan, är ansvariga för att vidarebefordra energi över långa avstånd, medan distributionsstationer fokuserar på att leverera energi till enskilda belastningar. Nedan kommer vi att utforska de olika underkategorierna av elektriska omfördelningsstationer i detalj.

Klassificering av omfördelningsstationer

Omfördelningsstationer kan klassificeras på flera sätt, inklusive genom deras uppgifts natur, de tjänster de erbjuder, driftsspänningsnivåer, betydelse och design.

Klassificering av omfördelningsstationer efter uppgifts natur

Spänningshöjande eller primära omfördelningsstationer

Spänningshöjande eller primära omfördelningsstationer genererar relativt låga spänningar, vanligtvis inom spannet 3,3 kV, 6,6 kV, 11 kV eller 33 kV. För att möjliggöra effektiv överföring av energi över långa avstånd höjs dessa spänningar med hjälp av spänningshöjande transformatorer. Dessa stationer ligger ofta nära produktionsstationer och fungerar som den första stadiet i hierarkin för energioverföring.

Primära nätstationer

Primära nätstationer tar emot de höga spänningarna som har höjts upp ursprungligen. Deras roll är att reducera dessa primärt höjda spänningar till ett mer hanterbart nivå. Utgången från primära nätstationer fungerar sedan som ingång för sekundära stationer, som ytterligare sänker spänningen för senare överföring.

Spänningsnedhöjande eller distributionsstationer

Spänningsnedhöjande eller distributionsstationer placeras strategiskt nära belastningscentra. Här sänks den primära distributionsspänningen för sub-överföringsändamål. Sekundära distributionstransformatorer inom dessa stationer levererar sedan energi till konsumenter via serviceledningar, vilket slutför energileveransen på lokal nivå.

Klassificering av omfördelningsstationer efter den service de ger

Transformatorstationer

Transformatorstationer är utrustade med transformatorer som är utformade för att överföra elektrisk energi från en spänningsnivå till en annan enligt nätets behov. Denna flexibilitet möjliggör en sömlös integration av olika energisystem som opererar på olika spänningsstandarder.

Brytarestationer

Brytarestationer är specifikt utformade för att koppla på och av energiledningar utan att störa spänningsnivåerna. De är vanligtvis belägna längs överföringsledningar, vilket möjliggör omdirigering av energiflödet, isolering av defekta delar och optimering av nätoperationer.

Konverteringsstationer

Konverteringsstationer är specialiserade anläggningar som kan konvertera växelström (AC) till likström (DC) och vice versa. Dessutom kan de också användas för att justera frekvensen av elektrisk energi, genom att konvertera höga frekvenser till lägre frekvenser eller vice versa, för att möta specifika driftsbehov.

Klassificering av omfördelningsstationer efter driftsspänning

Högspänningsstationer (HV-stationer)

Högspänningsstationer fungerar inom ett spänningsspann på 11 kV till 66 kV. Dessa stationer är viktiga för att distribuera energi inom lokala områden och för att ansluta olika delar av det medelspänningsnätet.

Extra högspänningsstationer

Extra högspänningsstationer hanterar spänningar mellan 132 kV och 400 kV. De spelar en kritisk roll i den långdistansöverföringen av stora mängder elektrisk energi, genom att koppla samman stora energiproduktionskällor med regionala nät.

Ultra högspänningsstationer

Ultra högspänningsstationer fungerar vid spänningar över 400 kV. Dessa högkapacitetsstationer används för att överföra stora mängder energi över extremt långa avstånd, ofta över stora geografiska regioner eller mellan olika energinät.

Klassificering av omfördelningsstationer efter betydelse

Nätstationer

Nätstationer är ansvariga för att överföra stora mängder elektrisk energi från en plats till en annan. På grund av deras kritiska roll i energinätet kan en fel eller avbrott i en nätstation ha en signifikant inverkan på kontinuiteten av energiförsörjningen över hela nätverket.

Stadsstationer

Stadsstationer har i uppdrag att sänka spänningar, vanligtvis från 33 kV till 11 kV, för att underlätta energidistribution inom urbana områden. Ett fel i en stadsstation kan leda till fullständig strömavbrott för hela en stad, vilket visar deras betydelse för lokal energileverans.

Klassificering av omfördelningsstationer efter design

Innandörrsstationer

I innandörrsstationer är all elektrisk apparatur installerad inuti en innesluten byggnadsstruktur. Dessa stationer används vanligtvis för spänningsnivåer upp till 11 kV. Men i miljöer där omgivande luft är förorenad med damm, rök eller skadliga gaser kan deras spänningskapacitet utvidgas till 33 kV eller 66 kV för att skydda utrustningen mot negativa miljöförhållanden.

Utomhusstationer

Utomhusstationer kan delas in i två huvudkategorier:

Pålemonterade stationer: Pålemonterade stationer används främst för lokal energidistribution. Beroende på transformatorernas kapacitet används enkla starka pålar, H-pålar eller fyra-pålestrukturer med lämpliga plattformar. Transformatorer med kapaciteter upp till 25 kVA, 125 kVA och över 125 kVA kan installeras på dessa strukturer.

Fundamentmonterade stationer: Fundamentmonterade stationer är utformade för att installera transformatorer med högre spänningsklasser, vanligtvis 33 000 volt eller högre. Dessa stationer ger ett stabilt och robust fundament för att stödja den tunga och storskaliga utrustning som krävs för högspänningsenergioperationer.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet