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


Sistema elektrikoaren indar: Zer da? (Sistema Elektrikoaren Oinarrizko Elementuak)

Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Zer da Elektrikoa Indar Sistemak

Zer da Indar Sisteman?

Elektriko indar sistemak elektrizitatearen osagaien sarea da, elektrizitatea eman, eramandatzen eta erabiltzeko erabiltzen dena. Emanaldiak bat batean egiten dira (adibidez, industria), eramanaldiak lerro txertatzeko sisteman (transmisio lerro baten bidez) eta banaketako sisteman, eta erabilpena etxeetako aplikazio orokorrak direla bezala egiten da, adibidez, etxeko argiak edo aire konditsionatzailea, edo industria aplikazioetan, hala nola, motor handien funtzionamendua.

Indar sistema bat adibide gisa, elektrizitatea eskaintzen duen elektriko sareta da, etxeetara eta industrietara zabaleko espazioan. Elektriko sareta hori zati handitan zatitu daiteke: elektrizitatea ematen duten generatzaileek, elektrizitatea sortu dituzten zentroetatik kargu zentroetara eraman dituzten transmisio sistema, eta elektrizitatea etxeetara eta industrietara jasotzeko banaketa sistema.

Industria, ospitaleetan, eraikinetan komertzial eta etxeetan ere aurkitzen dira indar sistema txikiagoak. Sistema horiek gehienetan hiru faseko AC indarra erabiltzen dute—munduko indarraren transmisio eta banaketa eskalagarriarentzat estandarra.

Hiru faseko AC indarra erabili beharrekoa ez diren sistema espetsializatuak aurkitzen dira aeropean, tren elektrikoetan, itsasontzi nagusietan, submarinuetan eta automobiletan.

Generazio plantak energia elektrikoak geratzen dute tension baxuan. Generazio tension baxua erabiltzen dugu xehetasun baten abantailak dituenez. Tension baxuko generazioak alternatorren armaturari gutxiago eusten dio. Beraz, tension baxuan, alternatorrak txikiagoak eta isolamendu txikiago eta ahulagoarekin eraikitu ahal ditugu.

Ingeniaritzaren eta diseinuaren armenetik ikusita, alternator txikiagoak praktikotasuna dituzte. Ezin dugu tension baxuko indarra kargu zentroetara eramate.

Tension baxuko transmisioak kobrezko galera gehiago, tension regulazio txarra eta transmisio sistema instalatzeko kostu gehiago ekartzen ditu. Hona hemen hiru arazo hauei saihesteko tensiona zenbakian handiago batera igotzea beharrezkoa da.

Ezin dugu sistema tensiona zenbaki jakin baten gainean igotu, tension limitatik geroztik isolamenduko kostuak oso handitzen direlako eta, adeiak mantentzeko, lerro sostengatzaileen kostuak urrun ibiltzen direlako.

Transmisio tensiona energia transmititzen den kopuruan datza. Arrakastatsu indar-karga beste parametro bat da, sistema tension maila energiaren bat transmititzeko determinatzen duena.

Sistema tensiona igotzeko, erabiltzen ditugu tensiona igotzeko transformadoreak eta beren babesa eta operazioen konbinazioak sortu dituzten lekuetan. Horretarako, "IEE-Business" erabiltzen dugu. Transmisio lerroaren amaieran, transmisio tensiona behera igotzea beharrezkoa da sekundario transmisiorako edo banaketarako.

Horixe, erabiltzen ditugu tensiona behera igotzeko transformadoreak eta beren babesa eta operazioen konbinazioak. Honek transmisio subestazioa dela esaten digu. Transmisio nagusia ostean, energia elektrikoak sekundario transmisio edo banaketa nagusian pasa. Sekundario transmisio edo banaketa nagusia ostean, berriz ere, tensiona behera igotzen dugu erabiltzaileen kokapenerako desiratutako tension baxura lortzeko.

Hau elektriko indar sistemaren egitura oinarrizkoa izan zen. Ez dugu elektriko indar sistemako erabilizko tresna guztiaren xehetasunik aipatu. Alternator, transformadore eta transmisio lerro hiru osagai nagusietan ondoren, tresna asko daude elkarrekiko.

Tresna horietako batzuk dira kontsultorea, kolpe-arrazoia, isolatzailea, korrontea transformadorea, tensiona transformadorea, kapazitatea transformadorea, alaia trap, kapazitate bankua, relaying sistema, kontrolatzeko ordainketa, lerro eta subestazio tresnen gorputxo-sistema, eta abar.

Zergatik Garrantzitsu Da Elektriko Indar Sisteman?

Ekonomiaren armenetik ikusita, beti sortu egiten dugu generazio estalkia erresursuak eskuragarri daudenean. Erabiltzaileek elektrizitatea erabiltzen dute, baina agian kokapenetan egon daitezke, non elektrizitatea sortzeko erresursuak ez dauden.

Eta horrez gain, aldiz, askotan beste murrizketu ugari daude, non ezin izateagatik, generazio estalkia erabiltzaileen kokapen bitarte luzeetan edo kargu zentroetan egon dezake.

Beraz, erabiliko dugu kanpo kokatutako iturburu bat eta gero, generatutako indarra transmisio lerro luze baten bidez eta banaketa sistema baten bidez eramango dugu kargu zentroetara.

Sortu plantetatik erabiltzailearen amaierara elektrizitatea efizienteki eta fidagarri eman dadin, elektriko indar sistema osoa deitzen diogu.

Esaldia: Errespetatu jatorrizkoa, artikulu ondoren elkarbanatzen diren, eskaera batere ezabatzeko. 

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Transformadore nagusiko akidentuak eta gas argiaren eragileen arazoen operazioak
1. Ikuskaritako kontsultak (Martxoa 19, 2019)19 Martxo 2019ko 16:13etan, monitorizazioaren atzeko plana 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren gas argiaren ekintza bat adierazi zuen. DL/T572-2010 koderari jarraiki, erabilera eta mantentze (E&M) langileek 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren egoera inplertzat begiratu zuten.Inplertzean konfirmatu zen: 3. zenbakitako transformagailu nagusiaren WBH ez-elektrikoaren babesa B faseko gas argiaren ekintza bat adierazten duen, eta berrabiara
02/05/2026
10kV banako lineetan gertatzen diren errektenak eta kudeaketak
Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriak eta detekzio-gailuak1. Fase bakarreko lurreratze-hutsegiteen ezaugarriakAlarmaren zentralaren seinaleak:Abisua ematen duen kampana soan hasi eta «[X] kVko bus-sektorean [Y] lurreratze-hutsegitea» idatzita dagoen adierazle-lampa pizten da. Petersen-en bobinarekin (arku-supresio-bobina) neutroa lurreratzen den sistemetan, «Petersen-en bobina eragiten ari da» adierazlea ere pizten da.Isolamenduaren monitorizazioa egiten duen voltmometroaren adierazp
01/30/2026
Puntu neutroa lotzeko erabilera modua 110kV~220kV sareko transformatorrentzat
110kV~220kVko transformadorei neuraleko puntuaren lotura moduak transformadorei neuraleko puntuen isolamendu eskaintza eskuarki bete behar ditu, eta subestazioen zero mailako impedimentua oso aldatu gabe mantentzea ere saiatu behar da, sistemako edozein kortatu puntuan zero mailako batura impedimentua ez baitu gainditu positiboen batura impedimentuaren hiru aldiz.Eraikuntza berriak eta teknologia berriko proiektuetarako 220kV eta 110kVko transformadorei, haien neuraleko puntuaren lotura moduak h
01/29/2026
Zergatik Erabiltzen Dituzte IEE-Businessen Estazioetan Harriak Arrastalarrak Kalkolarrak eta Harri Handiak
Zergatzen eta haritzak, arrazoiak eta zati handiak, zer garrantzitsu dituzte subestazioetan erabiltzeko?Subestazioetan, indarraren eta banaketako transformagailuak, transmitizio lineak, tensio transformagailuak, intentsitate transformagailuak eta itxi-konektatu sakagailu guztiak lotura behar dute. Loturatik gero, orain azalduko dugu zergatz eta zati handiek subestazioetan askotan erabiltzen diren arrazoia. Hala ere, hauek kalte baten edo funtzionalitate baten rol kritiko bat jolasten dute.Subest
01/29/2026
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.