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


Sistema Eléctrico de Potencia: Que é? (Bases do Sistema de Potencia)

Electrical4u
Campo: Electrónica Básica
0
China

Que é un Sistema Eléctrico de Potencia

Que é un Sistema Eléctrico de Potencia?

Un sistema eléctrico de potencia defínese como unha rede de componentes eléctricos usados para suministrar, transferir e consumir enerxía eléctrica. O suministro fáise mediante algún tipo de xeración (por exemplo, unha central eléctrica), a transferencia fáese mediante transmisión (a través dunha liña de transmisión) e un sistema de distribución, e o consumo pode ser a través de aplicacións residenciais, como alimentar as luces ou o aire acondicionado na súa casa, ou mediante aplicacións industriais, como a operación de grandes motores.

Un exemplo dun sistema de potencia é a rede eléctrica que fornece enerxía a casas e industrias nunha área extensa. A rede eléctrica pode dividirse ampliamente nos xeradores que suministran a potencia, o sistema de transmisión que transporta a potencia desde os centros de xeración aos centros de carga, e o sistema de distribución que alimenta a potencia a casas e industrias próximas.

Tamén se atopan sistemas de potencia máis pequenos na industria, hospitais, edificios comerciais e casas. A maioría destes sistemas confían en corrente alternada trifásica, o estándar para a transmisión e distribución de gran escala no mundo moderno.

Sistemas de potencia especializados que non sempre confían na corrente alternada trifásica atópanse en aeronaves, sistemas ferroviarios eléctricos, navios de liña, submarinos e automóbiles.

As centrais xeradoras producen enerxía eléctrica a un nivel de voltage baixo. Mantemos o voltage de xeración a un nivel baixo porque ten algúns vantaxes específicos. A xeración a baixo voltage crea menos estrés no armadura do alternador. Polo tanto, coa xeración a baixo voltage, podemos construír un alternador máis pequeno con aislamento máis fino e máis lixeiro.

Dun punto de vista de enxeñaría e deseño, os alternadores máis pequenos son máis prácticos. Non podemos transmitir esta potencia a baixo voltage aos centros de carga.

A transmisión a baixo voltage causa máis perdas de cobre, peor regulación de voltage e maiores custos de instalación do sistema de transmisión. Para evitar estas tres dificultades, temos que aumentar o voltage a un nivel específico alto.

Non podemos aumentar o voltage do sistema máis allá dun determinado nivel porque, máis aló dun límite de voltage, o custo do aislamento aumenta enormemente e tamén para manter unha adecuada distancia ao terreo, os gastos das estruturas de soporte da liña tamén aumentan abruptamente.

O voltage de transmisión depende da cantidade de potencia a transmitir. A carga de impedancia de sobrecorrente é outro parámetro que determina o nivel de voltage do sistema para transmitir unha cantidade de enerxía.

Para aumentar o voltage do sistema, usamos transformadores de elevación e as súas proteccións e disposicións de operación asociadas na central xeradora. Chamámolo subestación de xeración. Ao final da liña de transmisión, temos que reducir o voltage de transmisión a un nivel inferior para transmisión secundaria e/ou propósitos de distribución.

Aquí usamos transformadores de redución e as súas proteccións e disposicións de operación asociadas. Isto é unha subestación de transmisión. Despois da transmisión primaria, a enerxía eléctrica pasa pola transmisión secundaria ou distribución primaria. Despois da transmisión secundaria ou distribución primaria, volvemos a reducir o voltage a un nivel baixo desexado para distribuílo nas instalacións dos consumidores.

Esta foi a estrutura básica dun sistema eléctrico de potencia. Aínda que, non mencionamos os detalles de cada unha das pezas de equipo usadas nun sistema eléctrico de potencia. Ademais dos tres compoñentes principais, alternador, transformador e liña de transmisión, hai un número de equipos asociados.

Algunhas destas pezas de equipo son interruptores, arrestadores de raios, separadores, transformadores de corrente, transformadores de tensión, transformadores de tensión de condensador, trampas de onda, banco de condensadores, sistema de relés, disposicións de control, a disposición de terra da liña e equipos de subestación, etc.

Por que Precisamos Un Sistema Eléctrico de Potencia?

Dun punto de vista económico, sempre construímos unha central xeradora onde os recursos están dispoñibles. Os consumidores consumen enerxía eléctrica, pero poden estar en locais onde os recursos para producir electricidade non están dispoñibles.

Non só iso, ás veces hai moitas outras restricións debido ás cales non podemos construír unha central xeradora máis preto das zonas densas de consumidores ou centros de carga.

Así, en vez diso, usamos unha fonte de xeración externa e, a continuación, transmitimos esta potencia xerada aos centros de carga a través dunha liña de transmisión longa e un sistema de distribución.

Chamámolo ao arranxo completo dende as centrais xeradoras ata os consumidores para entregar electricidade de maneira eficiente e fiable como o sistema eléctrico de potencia.

Declaración: Respetar el original, los artículos buenos merecen ser compartidos, si hay infracción por favor contactar para eliminar.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía