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


რა არის ტრანსმისიის ხაზის კლასიფიკაცია?

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ტრანსფორტირების ხაზების კლასიფიკაცია

ტრანსფორტირების ხაზები არიან დამწერებული შექმნილები, რომლებიც გამოიყენება ელექტროენერგიის გადაცემისთვის ელექტროსადგურებიდან ქვესადგურებამდე ან ბოლო მომხმარებლებამდე. ტრანსფორტირების ხაზების კლასიფიკაცია ხდება სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით. ქვემოთ მოცემულია ტრანსფორტირების ხაზების ძირითადი კლასიფიკაციები სამთავრო სტანდარტების მიხედვით:

1. კლასიფიკაცია დარტყმის დონის მიხედვით

ტრანსფორტირების ხაზები ჩვეულებრივ კლასიფიცირდება მუშაობის დარტყმის მიხედვით შემდეგნაირად:

  • მაღალდარტყმიანი ტრანსფორტირების ხაზები (HV): ზოგადად ეხება 35kV-დან 220kV-მდე დარტყმის დონის ხაზებს. ამ ხაზების მთავარი გამოყენება არის რეგიონებში ელექტროენერგიის ტრანსპორტი.

  • ექსტრა მაღალდარტყმიანი ტრანსფორტირების ხაზები (EHV): 330kV-დან 750kV-მდე დარტყმის დონის ხაზები. EHV ხაზები არიან საშუალება დიდი მანძილის და დიდი ტეხის ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის და შემცირებული ტრანსპორტის კარგებისთვის.

  • ულტრა მაღალდარტყმიანი ტრანსფორტირების ხაზები (UHV): 1000kV-ზე და მასზე მეტ დარტყმის დონის ხაზები. UHV ტექნოლოგია შესაძლებლობას აძლევს ჯერ უფრო დიდი მანძილის და ტეხის ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის და კარგების შემცირებით. ჩინეთი არის ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც ფართოდ მიიღო UHV ტრანსპორტის ტექნოლოგია.

2. კლასიფიკაცია კონდუქტორის ტიპის მიხედვით

კონდუქტორის მასალისა და სტრუქტურის მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • ჰაერში გადახრილი ტრანსფორტირების ხაზები: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტრანსფორტირების ხაზი, სადაც კონდუქტორები ჰაერში გადახრილია ტურების ან სვეტების მიხედვით. ჰაერში გადახრილი ხაზები არიან დაბალი ღირებულების, მარტივი დაშექმნის და მარტივი დარღვევის მქონე, მაგრამ უფრო დამოკიდებული არიან ამინდის პირობებზე, როგორიცაა შტორმი და სნეგი.

  • ქვედა კაბელის ტრანსფორტირების ხაზები: კონდუქტორები ჩამრთულია ქვედა, ჩვეულებრივ გამოიყენება ქალაქურ ცენტრებში ან ეკოლოგიურად გასული ადგილებში. ქვედა კაბელები არ არიან დამოკიდებული ამინდის პირობებზე, მათ აქვთ უფრო მაღალი უსაფრთხოება, მაგრამ ისინი უფრო ძვირია დაყენებისა და დარღვევის მხრივ.

  • ზღვისქვე კაბელის ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ზღვის გადაკვეთისთვის ან ზღვის შესახებ დაშექმნილი ვენტილაციის ფარმების დაკავშირებისთვის სამხრეთ ქსელთან. ზღვისქვე კაბელები მოითხოვენ მაღალი წყალდების და დახურვის მიმართულების მქონე, ჩვეულებრივ გამოიყენება კუნძულების ელექტროენერგიის დასაზღვევად და ზღვის შესახებ დაშექმნილი ვენტილაციის ფარმების ინტეგრაციისთვის.

3. კლასიფიკაცია ფაზის კონფიგურაციის მიხედვით

ფაზის რაოდენობის მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება კლასიფიცირდეს შემდეგნაირად:

  • ერთფაზიანი ტრანსფორტირების ხაზები: ჩვეულებრივ გამოიყენება დაბალდარტყმიან დისტრიბუციის სისტემებში ან სპეციალური დამოკიდებულებებით, როგორიცაა რკინიგზის ტრაქციის ელექტროენერგიის დასაზღვევა. ერთფაზიანი ხაზები არიან უფრო მარტივი სტრუქტურის მქონე, მაგრამ უფრო დაბალი ტრანსპორტის ტეხის მქონე.

  • სამფაზიანი ტრანსფორტირების ხაზები: ყველაზე ხშირად გამოყენებული ტრანსფორტი, ფართოდ გამოიყენება მაღალდარტყმიან და EHV სისტემებში. სამფაზიანი ხაზები შეიძლებენ დიდ ტეხის ტრანსპორტს, მაღალი ეფექტურობას და სტაბილობას, რაც ისინი საშუალებას აძლევს დიდი მოცულობის და დიდ მანძილის ტრანსპორტისთვის.

4. კლასიფიკაცია ტრანსპორტის მეთოდის მიხედვით

ტრანსპორტის მეთოდის მიხედვით, ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • AC ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენებენ ალტერნატიულ ქენტავრს (AC) ტრანსპორტისთვის, ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდი. AC ტრანსპორტის სისტემები ტექნოლოგიურად დამთავრებულია, აქვთ ფართოდ ხელმისაწვდომი ტექნიკა, და არიან საშუალება მრავალი ტრანსპორტის სცენარისთვის.

  • DC ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენებენ დირექტ ქენტავრს (DC) ტრანსპორტისთვის, სპეციალურად დიდი მანძილის და დიდი ტეხის ტრანსპორტისთვის, განსაკუთრებით ზღვის გადაკვეთისა და საერთაშორისო კავშირებისთვის. DC ტრანსპორტი აქვს სარგებელს როგორიცაა დაბალი კარგები, დაბალი ხაზის ღირებულება და არაა სინქრონიზაციის პრობლემა, მაგრამ კონვერტორის სადგურები უფრო ძვირია.

5. კლასიფიკაცია მიზანის მიხედვით

მთავარი ფუნქციის მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის ელექტროსადგურებიდან ქვესადგურებამდე ან დიდ ტეხის ცენტრებამდე. ტრანსფორტირების ხაზები ჩვეულებრივ მუშაობენ უფრო მაღალ დარტყმაზე, დაფარავენ უფრო დიდ მანძილს და აქვთ უფრო დიდი ტეხი.

  • დისტრიბუციის ხაზები: გამოიყენება ელექტროენერგიის დისტრიბუციისთვის ქვესადგურებიდან ბოლო მომხმარებლებამდე. დისტრიბუციის ხაზები მუშაობენ დაბალ დარტყმაზე, დაფარავენ უფრო მცირე მანძილს და აქვთ უფრო მცირე ტეხი. ისინი შეიძლება დაიყოს დიდდარტყმიან დისტრიბუციის ხაზებად (მაგალითად, 10kV, 20kV) და დაბალდარტყმიან დისტრიბუციის ხაზებად (მაგალითად, 380V, 220V).

6. კლასიფიკაცია იზოლაციის ტიპის მიხედვით

იზოლაციის მეთოდის მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • შეხუთული კონდუქტორის ხაზები: კონდუქტორები გარეშე შეხუთული არ არიან, იზოლაცია ხდება ჰაერის და სამხრივის მიხედვით. შეხუთული კონდუქტორის ხაზები ჩვეულებრივ გამოიყენება ჰაერში გადახრილი ტრანსფორტირების ხაზებში და აქვთ სარგებელები როგორიცაა დაბალი ღირებულება და კარგი თერმალური დისპერსია, მაგრამ უფრო დაბალი უსაფრთხოება და დამოუკიდებლობა.

  • იზოლირებული კონდუქტორის ხაზები: კონდუქტორები დაფარულია იზოლაციის მასალით, გამოიყენება ქვედა კაბელებში, ზღვისქვე კაბელებში და სპეციალურ დამოკიდებულებებში. იზოლირებული კონდუქტორის ხაზები აქვთ უფრო მაღალი უსაფრთხოება და საშუალება დახრჩოლების დახურვის და ეკოლოგიურად გასული ადგილების გამოყენებისთვის.

7. კლასიფიკაცია დაყენების გარემოს მიხედვით

დაყენების გარემოს მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • ქალაქური ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის ქალაქებში, ჩვეულებრივ გამოიყენება ქვედა კაბელები ან ჰაერში გადახრილი ხაზები. ქალაქურ ტრანსფორტირების ხაზების დაყენება უნდა განიხილოს ესთეტიკა, ეკოლოგიური შედეგები და უსაფრთხოება.

  • სოფელური ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის სოფელებში, ჩვეულებრივ გამოიყენება ჰაერში გადახრილი ხაზები. სოფელურ ტრანსფორტირების ხაზების დაყენება უნდა განიხილოს რელიეფი და კლიმატის პირობები.

  • მთის ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ელექტროენერგიის ტრანსპორტისთვის მთის რეგიონებში, ჩვეულებრივ გამოიყენება ჰაერში გადახრილი ხაზები. მთის ტრანსფორტირების ხაზების დაყენება მოითხოვს დარგებას რთულ რელიეფზე და რთულ კლიმატურ პირობებში, რითაც იზრდება დაყენების რთულება.

  • ზღვისქვე ტრანსფორტირების ხაზები: გამოიყენება ზღვის გადაკვეთისთვის ან ზღვის შესახებ დაშექმნილი ვენტილაციის ფარმების დაკავშირებისთვის სამხრეთ ქსელთან, ჩვეულებრივ გამოიყენება ზღვისქვე კაბელები. ზღვისქვე ტრანსფორტირების ხაზების დაყენება უნდა განიხილოს ზღვის წყლის დახურვის და ზღვის ბიოფულინგის პრობლემები.

8. კლასიფიკაცია მუშაობის მდგომარეობის მიხედვით

მუშაობის მდგომარეობის მიხედვით, ტრანსფორტირების ხაზები შეიძლება განაყოფილი იყოს შემდეგნაირად:

  • მუშაობის ტრანსფორტირების ხაზები: ხაზები, რომლებიც ამჟამად გამოიყენება და აქტიურად ტრანსპორტირებენ ელექტროენერგიას.

  • რეზერვის ტრანსფორტირების ხაზები: ხაზები, რომლებიც დარჩენილი არიან რეზერვის როლში და არ გამოიყენება რეგულარულად, მაგრამ შეიძლება სწრ

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
სიმკვრილით დაკავშირებული ჩანაცვლების სტანდარტები ძალადობის ტრანსფორმატორებისთვის
1. ბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაციაბუშინგების კონსტრუქციული ფორმები და კლასიფიკაცია ჩამოთვლილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში: სერიული ნომერი კლასიფიკაციის თვისება კატეგორია 1 ძირითადი იზოლაციის სტრუქტურა კაპაციტიური ტიპირეზინით შეწყდებული ქაღალდიზეთით შეწყდებული ქაღალდი არაკაპაციტიური ტიპი აირის იზოლაციათხელი იზოლაციარეზინის დაჭერაკომპოზიტური იზოლაცია 2 ექსტერნალური იზოლაციის მასალა ფორცელანისილიკონის რეზინა 3 კონდენსატორის ბუნებისა და ექსტე
12/20/2025
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
დიდი ძალის ტრანსფორმატორების ინსტალაციისა და ტრანსპორტირების პროცედურების განხილვა
1. დირექტული მექანიკური გადაზიდვა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორებისთვისროცა დიდი სიმძლავრის ტრანსფორმატორები გადაიზიდება მექანიკური დირექტული გადაზიდვით, შემდეგი სამუშაოები უნდა ჩაიტაროს სწორად:შეამოწმეთ მარშრუტის გზების, ხიდების, ხარისხების, ბურთულების, ჭრილობების და ა.შ. კონსტრუქცია, სიგანე, დახრილობა, დახრილობის კუთხე, მიმართულება, მიხედვითი კუთხეები და ტვირთის მიღების შესაძლებლობა; როცა საჭიროა, დააჯარისულეთ ისინი.შეამოწმეთ მარშრუტის გზის ზედაპირზე გადაწყვეტილი ობიექტები, როგორიცაა ელექტროსა
12/20/2025
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
5 დიდი ელექტროსადგურების შეცდომების დიაგნოსტიკის ტექნიკა
ტრანსფორმატორის დაზიანების დიაგნოსტიკის მეთოდები1. დახურული აირის ანალიზის შეფარდების მეთოდიყველაზე დიდი ნაწილი წყალბედიანი ელექტრო ტრანსფორმატორებისთვის ტერმინალური და ელექტრო სტრესის პირობებში ტრანსფორმატორის თავში წარმოიქმნება რამდენიმე დასანელებელი აირი. დასანელებელი აირები, რომლებიც დახურულია წყლით, შეიძლება გამოყენებული იყოს ტრანსფორმატორის ნებისმიერი თავში დარჩენილი სითხის-ქაღალდის იზოლაციის ტერმინალური დეკომპოზიციის ხარატერისტიკების დასადგენად მათი კონკრეტული აირის შემცირების და შეფარდებ
12/20/2025
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
17 საერთო კითხვა ძალადობის ტრანსფორმატორებზე
1 რატომ უნდა იყოს გადაქცევის ბურთი დამატებული ქვემოთ?ძალაში პროცესში გადაქცევის ბურთი უნდა ჰქონდეს ერთი დამატებული ქვემოთ კავშირი. დაუმატებლად ბურთისა და ქვემოთ შორის ხვევის წარმოქმნა იწვევს დარწმუნების ფართოდ გადაცემას. ერთწერტილიანი დამატება ახსნის არადარეჯის შესაძლებლობას ბურთში. თუმცა, ორი ან მეტი დამატებული ქვემოთ წერტილის შემთხვევაში, ბურთის სექციების შორის უთანასწორობა იწვევს წრედის ქვემოთ ჩართვას, რაც იწვევს მრავალწერტილიანი დამატების აღმოსავლეთ ხარხრის შეცდომებს. ბურთის დამატების შეცდომ
12/20/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას