
Ang isang sistema ng elektrikong lakas ay inilalarawan bilang isang network ng mga komponenteng elektriko na ginagamit upang magbigay, ilipat, at gamitin ang elektrikong lakas. Ang pagbibigay ng lakas ay ginagawa sa pamamagitan ng ilang anyo ng paggawa (halimbawa, isang power plant), ang paglipat naman ay ginagawa sa pamamagitan ng isang transmission (sa pamamagitan ng isang transmission line) at distribution system, at ang paggamit naman ay maaaring sa pamamagitan ng mga aplikasyon sa tahanan tulad ng pagbibigay ng lakas sa mga ilaw o air conditioning sa iyong tahanan, o sa pamamagitan ng mga aplikasyon sa industriya tulad ng operasyon ng malalaking motors.
Isa sa halimbawa ng isang sistema ng lakas ay ang elektrikong grid na nagbibigay ng lakas sa mga tahanan at industriya sa isang malawak na lugar. Ang elektrikong grid ay maaaring hahatiin sa mga generator na nagbibigay ng lakas, ang transmission system na nagdadala ng lakas mula sa mga sentro ng paggawa hanggang sa mga sentro ng load, at ang distribution system na nagbibigay ng lakas sa mga karatig tahanan at industriya.
Maliit na mga sistema ng lakas ay maaari ring makita sa industriya, ospital, komersyal na gusali, at tahanan. Ang karamihan sa mga sistema na ito ay umasa sa three-phase AC power—ang pamantayan para sa malalaking paglipat at distribusyon ng lakas sa modernong mundo.
Especial na mga sistema ng lakas na hindi palaging umasa sa three-phase AC power ay maaaring makita sa eroplano, elektrikong rail systems, ocean liners, submarines, at sasakyan.
Ang mga planta ng paggawa ay gumagawa ng elektrikong enerhiya sa isang mababang antas ng voltage. Nagpapatuloy tayo sa mababang antas ng voltage dahil mayroon itong ilang espesyal na mga abilidad. Ang mababang voltage generation ay naglilikha ng mas kaunti na stress sa armature ng alternator. Kaya sa mababang voltage generation, maaari tayong bumuo ng mas maliit na alternator na may mas delikado at mas mababang insulasyon.
Sa punto ng engineering at disenyo, mas praktikal ang mas maliit na alternators. Hindi natin maaaring ilipat ang mababang voltage power sa mga sentro ng load.
Ang mababang voltage transmission ay nagdudulot ng mas maraming copper loss, mahirap na voltage regulations, at mas mataas na installation costs ng transmission system. Upang iwasan ang tatlong kahirapan na ito, kailangan nating taasan ang voltage sa isang tiyak na mataas na antas ng voltage.
Hindi natin maaaring itaas ang sistema ng voltage sa ibabaw ng isang tiyak na antas dahil lumalampas sa limitasyon ng voltage, ang cost ng insulasyon ay lubhang tumataas at pati rin ang gastos ng mga struktura ng linya upang panatilihin ang sapat na ground clearance.
Ang transmission voltage ay depende sa dami ng lakas na ililipat. Ang surge impedance loading ay isa pang parameter na nagpapasya sa antas ng voltage ng sistema para sa paglipat ng isang dami ng enerhiya.
Para sa pagtaas ng sistema ng voltage, ginagamit natin ang step-up transformers at ang kanilang kasamang proteksyon at operasyonal na mga arrangement sa generating station. Tumatawag tayo dito bilang generation substation. Sa dulo ng transmission line, kailangan nating bawasan ang transmission voltage sa mas mababang antas para sa secondary transmission at o distribution purposes.
Dito ginagamit natin ang step down transformers at ang kanilang kasamang proteksyon at operational arrangements. Ito ang transmission substation. Pagkatapos ng primary transmission, ang electrical energy ay dumadaan sa secondary transmission o primary distribution. Pagkatapos ng secondary transmission o primary distribution, muli nating binababa ang voltage sa isang inilaan na mababang antas ng voltage upang ipamahagi sa mga consumer premises.
Ito ang basic structure ng isang sistema ng elektrikong lakas. Bagama't hindi namin nabanggit ang detalye ng bawat piraso ng equipment na ginagamit sa isang sistema ng elektrikong lakas. Bukod sa tatlong pangunahing komponenteng alternator, transformer, at transmission line, mayroon pa ring maraming kasamang equipment.
Ang ilan sa mga piraso ng equipment na ito ay circuit breaker, lightning arrestor, isolator, current transformer, voltage transformer, capacitor voltage transformer, wave trap, capacitor bank, relaying system, controlling arrangement, ang earthing arrangement ng linya at substation equipment, atbp.
Sa punto ng ekonomiya, laging ginagawa natin ang generating station kung saan ang mga resources ay madaling available. Ang mga consumer ay gumagamit ng elektrikong enerhiya, ngunit maaaring mananatili sila sa mga lugar kung saan ang mga resources para sa paggawa ng kuryente ay hindi available.
Hindi lang iyon, minsan may marami pang iba pang mga constraints dahil sa kung bakit hindi natin maaaring gawin ang generating station na mas malapit sa mga dense consumer’s localities o load centers.
Kaya sa halip, ginagamit natin ang isang externally located generation source at pagkatapos ay ililipat ang ito na generated power sa mga load centers sa pamamagitan ng isang mahabang transmission line at isang distribution system.
Tinatawag natin ang buong arrangement mula sa generating plants hanggang sa consumer ends para sa pag-deliver ng electricity nang epektibo at maasahan bilang ang sistema ng elektrikong lakas.
Pahayag: Respetuhin ang orihinal, mahusay na artikulo na nagbabahagi, kung may infringement pakisulat para tanggalin.