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


Elektriline võrk: Mida see on? (Võrgu põhitõed)

Electrical4u
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
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
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