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


Sistema elektrikoaren indar handia: Zer da? (Sistema elektrikoaren oinarrizko kontzeptuak)

Electrical4u
Electrical4u
Eremua: Elektrizitate Oinarrizko
0
China

Zer da Elektrikoa Indar Sistematikoa

Zer da Indar Sistematikoa?

Elektrikoaren indar sistematikoa elektrizitate indarraren eskaera, transferentzia eta erabilera egiten duten osagai elektrikoen sare bat bezala definitzen da. Eskaera batzuko iturri baten (adibidez, indar planta) bidez egiten da, transferentzia transmisio (transmisio lerro) eta banaketa sistema bidez, eta erabilera etxeetako aplikazioetan, adibidez, argiak edo airea kondizioatzeko, edo industrian motor handiak erabiltzeko.

Indar sistematikoaren adibide bat elektrikoaren sarea da, hau etxeetara eta industria askotara indarra ematen duen. Elektrikoaren sarea sortzaileek indarra ematen duten zentralak, indarra sortzailetatik kargatutako puntuetara eraman dituen transmisio sistema, eta indarra etxetxo eta industrietara banatzen duen banaketa sistema bihurtu daiteke.

Indar sistematiko txikiagoak ere aurkitzen dira industrian, ospitaleetan, eraikin komertzial eta etxeetan. Sistema horiek gehienetan hiru faseko AC indarra erabiltzen dute—hau da munduko eskala handiko transmisio eta banaketarako estandarra.

Hiru faseko AC indarra erabili beharreko sistema espesializatuak aurkitzen dira airegileetan, tren elektrikoetan, itsasontzietan, submarinetan eta automobiletan.

Sortzaile plantak elektrizitate energia sortzen dute tentsio baxuan. Tentsio baxuan sortzeak abantaila espetsialki ditu. Tentsio baxuan sortzeak alternatorearen armaturari stress gutxiago egin dizkie. Beraz, tentsio baxuan sortzerakoan, alternatore txikiagoa eraiki dezakegu isolamendu finago eta errazagoarekin.

Ingeniaritzaren eta diseinuaren aldetik, alternatore txikiagoak praktikotasun handiagoa dituzte. Ez dago posible tentsio baxua kargatutako puntuetara bidaltzea.

Tentsio baxuko transmisioak kobrezko galera gehiago, tentsio regulazio txarra eta transmisio sistema instalazio kostu handiagoak eragiten ditu. Gertakari horiei saihesteko tentsioa zenbait tentsio altu honetara igotzea beharrezkoa da.

Ezin dugu sistema tentsioa limite batekin igotu, tentsioaren muga gainditzen denean isolamendu kostuak oso goratzen dira eta lerro sostengatzaileei oinarri adekuatu bat emateko kostuak geroztik goratzen dira.

Transmisio tentsioa transmitituko den indar kopuruaren menpe dago. indar impulsu karga beste parametro bat da, sistema tentsio maila determinatzeko parametro bat da energia kopuru bat transmititzeko.

Sistema tentsioa igotzeko tentsio igokorreko transformador erabiltzen ditugu eta haien babesa eta erabilerako neurriak sortzaile estationean. Honek sortzaile substation deritzogu. transmisio lerroaren amaieran, transmisio tentsioa behera jotzea beharrezkoa da bigarren transmisiorako edo banaketarako.

Hemen tentsio jaitsi transformador erabiltzen ditugu eta haien babesa eta erabilerako neurriak. Hona dator transmisio substation. Transmisio nagusia burutu ondoren, elektrizitate energia bigarren transmisio edo banaketa nagusiaren bidez doa. Bigarren transmisio edo banaketa nagusia burutu ondoren, tentsioa berriz ere behera jotzen da nahi den tentsio baxura lortzeko konsumidor enpresetara banatzeko.

Hau zen elektrikoa indar sistematikoaren egoera oinarrizko bat. Oraindik ez dugu elektrikoa indar sistematikoan erabilitako gailu guztiaren xehetasunak aipatu. Alternatore, transformador, eta transmisio lerro hiru osagai nagusien ondoren, gailu anitz daude.

Gailu horien batzuk zirkuitu katilu, arrautza arretagailua, isolatzaile, intentsitate transformador, tentsio transformador, kapazitate tentsio transformador, ola trap, kapazitate banku, relaying sistema, kontrolatzeko neurriak, lerro eta substation gailun earthing sistemak, etab.

Zergatik Behar Dugun Elektrikoa Indar Sistematikoa?

Ekonominaren aldetik, beti sortzaile estation bat eraikitzen dugu baliabideak eskuratuta daudenean. Konsumidorrek elektrizitatea erabiltzen dute, baina badira kokapen asko non elektrizitatea sortzeko baliabideak ez daudela.

Eta oraindik ere, aldiz, askotan existitzen dira murrizketak direnagatik ezin dugu sortzaile estation bat konsumidor multzo apurtuetan edo karga puntuetan eraikitzea.

Beraz, ordez, erabiliko dugu kanpo kokatutako sortzaile iturri bat eta gero sortutako indarra luze transmisio lerro eta banaketa sistema bidez karga puntuetara transmititzen dugu.

Sortzaile plantetatik konsumidoraren amaierara elektrizitate efizienteki eta fidagarritasunez eman ahal izateko guztiaren antolamendua elektrikoa indar sistematiko deritzogu.

Esaldia: Jasangarritasuna mantentzea, artikulu onak partekatzeko balio dute, eskalatu beste ezabatzeko.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Sistema energiaren THD neurketa errore estandarrak
Sistema energiaren THD neurketa errore estandarrak
Totalaren Harmonik Distorsioaren (THD) Akceptatzen Dena: Analisi Orokorra Aplikazio-eskenetan, Tresna-akuratasean eta Industria-estandareetan OinarritutaTotalaren harmonik distorsioaren (THD) akzeptatzen den errore-muga aplikazio-espezifikoetan, neurtzeko tresnaren zehaztasunean eta aplikagarriak diren industria-estandareetan oinarrituta ebaluatu behar da. Hurrengo analisian, indarraren sistemetan, industriko tresnetan eta neurtzeko aplikazio orokorretan dauden errendamendu-garrantzitsuenak azte
Edwiin
11/03/2025
Barra de tierra lateral para RMUs ecológicos de 24kV: por qué y cómo
Barra de tierra lateral para RMUs ecológicos de 24kV: por qué y cómo
24 kV errepideko unitateen garapenaren norabidea da solido insulazio laguntza eta zaharreko airearen insulazioa konbinatzea. Insulazio ezaugarriak eta esteka handitze arteko balantzea lortuz, solido insulazio laguntza erabiliz, fase arteko edo fase-lurreko neurriak gertu mantentzea lortzen da. Potorren enkapsulazioak bakuun interrumpeagailuaren eta horrek loturiko hodiadoreen insulazioa ebazten du.24 kV irteera busbarra kontuan hartuta, fase arteko distantzia 110 mm-ko mantentzean, busbarren gai
Dyson
11/03/2025
Nola Ordezkar Teknologia SF6 Modern Aro Nagusi Unitateetan Ordeztzen Du
Nola Ordezkar Teknologia SF6 Modern Aro Nagusi Unitateetan Ordeztzen Du
Errekako unitateak (RMU) bigarren mailako energia banaketarako erabiltzen dira, eskaintza zuzenean erabiltzaile bukaeretara, hala nola etxeratu koloniatzeko, eraikuntza-lerroetara, negozio-eraikinetara, bideguneetara, eta abar.Etxeratu subestazio batean, RMU-ak 12 kVko tensio altua sartzen du, ondoren transformadoreen bidez 380 Vko tensio baxura bihurtzen da. Tensio baxuko switchgear-a energia elektrikoaren banaketa erabiltzaile-unitate desberdinetara egiten du. 1250 kVAko banaketa-transformador
James
11/03/2025
Zer da THD? Nola Ertekitzen Du Iraupenaren Kalitatea & Osagaiak
Zer da THD? Nola Ertekitzen Du Iraupenaren Kalitatea & Osagaiak
Elektrizitate ingeniaritzaren eremuak, elektrizitate sistemen estabilitatea eta fidagarritasuna oso garrantzitsuak dira. Elektrizitate elektronikaren teknologiaren aurrerapena, non lineal karguen erabilera orokorra, elektrizitate sistemen harmoniko distorsioaren arazoa gehiago handitu da.THDren definizioaTotal Harmonic Distortion (THD) hainbat harmoniko osagaien bataz besteko karratu enpirikoa (RMS) balioa oinarrizko osagaiaren RMS balioarekin zatitzean lortzen den zenbaki adimensionala da. Ohik
Encyclopedia
11/01/2025
Eskaera bidali
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.