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


Elektriline võrk: Mida see on? (Võrgu põhitõed)

Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

Mis on Elektriline Energiatööstus

Mis on Energiasüsteem?

Elektriline energiasüsteem määratletakse kui elektriliste komponentide võrk, mis kasutatakse elektrivoolu tootmiseks, edastamiseks ja tarbimiseks. Tootmine toimub mingi genereerimise (nt energiatööstuse) abil, edastamine toimub edastussüsteemi (edastusliin) ja jaotussüsteemi kaudu ning tarbimine toimub kodumajapidamistes (nt valgustite või klimaseadmete töötamisel) või tööstuses (nt suurte mootorite käitamisel).

Energiasüsteemi näide on elektrivõrk, mis tarnib elektrit kodudele ja tööstusele laia alal. Elektrivõrku saab üldiselt jagada genereerijate, mis toodavad elektri, edastussüsteemide, mis veavad elektri genereerimiskeskustest tarbimiskeskustesse, ja jaotussüsteemide, mis toidavad elektri lähedastele kodudele ja tööstusele.

Väiksemad energiasüsteemid leiduvad tööstuses, haiglates, kaubandushoonetes ja kodudes. Suurem osa neist süsteemidest sõltub kolmefaaslist AC-elektrit, mis on tavaline suurte skaala edastamise ja jaotamise standard nüüdisaegses maailmas.

Erilineid energiasüsteeme, mis ei sõltu alati kolme faasi AC-elektrist, leiduvad lennukites, elektrirongides, ookeanilaevades, allveelaevades ja autodes.

Genereerimisplendid toodavad elektrilist energiat madala pingetaset. Me hoiame genereerimispinget madalal, sest see annab mõned spetsiifilised eelised. Madal genereerimispinge tekitab vähem stressi alternatrii armatuuri jaoks. Seega madala genereerimispinge korral saame ehitada väiksemat alternatriit ohutumalt ja kehvemalt isolatsiooniga.

Inseneri- ja disainipunkti vaatenurgast on väiksemad alternatriid praktikamad. Me ei saa edastada seda madala pingeenergiat tarbimiskeskustele.

Madala pinge edastamine tekitab rohkem kuparikaotusi, halva pingeregulatsiooni ja suuremat installatsioonikulu edastussüsteemile. Et vältida neid kolme probleemi, peame tõstma pinge kindlale kõrgemale tasemele.

Me ei saa tõsta süsteemipinget määratud taseme üle, sest ületades mõnda piiri, isolatsioonikulud kasvavad drastiliselt ja samuti tuleb säilitada piisav maaühendus, mis tõstab liini toetustruktuuride kuluaega.

Edastuspinge sõltub edastatava energia kogusest. Impulsside impedantslaadimine on teine parameeter, mis määrab süsteemi pingetaseme antud energia edastamiseks.

Pinge tõstmiseks kasutame tõstmistransformatorit ja nende seostatud kaitse- ja operatsiooniarvestust genereerimisjaamas. Selle nimetame genereerimisallikaks. Edastusliini lõpus peame tõstma edastuspinge madalamale tasemele sekundaarse edastamise ja/või jaotamiseks.

Siin kasutame alandustransformatorit ja nende seostatud kaitse- ja operatsiooniarvestust. See on edastusallikas. Pärast esimest edastust läbib elektriline energia sekundaarse edastamise või esimese jaotamise. Pärast sekundaarset edastamist või esimest jaotamist alandame taas pinget soovitud madalamale tasemele, et jaotada tarbijatele.

See oli elektrilise energiasüsteemi põhiline struktuur. Kuigi me ei ole maininud iga elektrilise energiasüsteemi kasutatava varustuse üksikasju. Alternatrii, transformatoori ja edastusliini lisaks on palju seotud varustust.

Mõned need varustused on lülitisseade, uksekaitsja, eraldaja, kütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütusekütuseküt......

Miks Vajame Elektrilist Energiasüsteemi?

Majanduslikust seisukohast ehitatakse alati genereerimisjaama, kus ressursid on saadaval. Tarbijad tarbivad elektrienergiat, kuid nad võivad asuda sellistesse kohtadesse, kus elektri tootmiseks vajalikud ressursid puuduvad.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Peamine transformatortöötab ja heleda gaasi toimimise probleemid
1. Õnnetuse kirje (19. märts 2019)19. märtsil 2019 kell 16:13 teatas jälgimispaneel No. 3 peamise transformaatori heledast gaasi toimingust. Vastavalt Elektrijaama transformatortöölehe (DL/T572-2010) kontrollis hooldus- ja ülevaatajate (O&M) personal No. 3 peamise transformaatori kohalikku seisundit.Kohaliku kinnitusega: No. 3 peamise transformaatori WBH mitteelektriline kaitsepaneel teatas B-faasi heledast gaasi toimingust transformaatorikorpuses, taaskäivitamine oli ebatõhus. O&M perso
02/05/2026
Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut