Razgovor o elektroenergetskom sustavu

1. Sastav elektroenergetskog sustava

(1) Elektroenergetski sustav

Prema navedenim tehničkim i ekonomskim zahtjevima

Ujedinjeni sustav naziva se elektroenergetski sustav. Elektroenergetski sustav također uključuje releje kako bi se osigurao njegov siguran i pouzdan rad.

Automatski uređaji za zaštitu i sigurnost, automatizacija dispečiranja, komunikacija i drugi pomoćni sustavi (također nazvani sekundarni sustavi). Osnove elektroenergetskog sustava

Zadatak je osigurati korisnicima dovoljnu, pouzdanu, kvalificiranu i jeftinu energiju.

(2) Električna mreža

Dio elektroenergetskog sustava koji prenosi, transformira i distribuira električnu energiju naziva se elektroenergetska mreža. Elektroenergetska mreža uključuje prijenosnu mrežu i distribuciju.

Web.

Glavna funkcija prijenosne mreže je povećanje napona iz elektrane daleko od centra opterećenja kroz transformator i propuštanje

Visokonaponski dalekovod prenosi se do čvorišne trafostanice uz središte opterećenja. Istovremeno, dalekovod također povezuje susjedne elektroenergetske sustave i

To je funkcija susjednih čvorišnih trafostanica.

Distribucijska mreža je elektroenergetska mreža koja izravno distribuira energiju iz čvorišne trafostanice korisnicima. Općenito, distribucijska mreža je podijeljena na visoke

Distribucijska mreža visokog napona, srednjeg napona i niskog napona. U Kini je napon visokonaponske distribucijske mreže općenito i napon srednjenaponske distribucijske mreže

Napon niskonaponske distribucijske mreže je općenito trofazni četverožični sustav

2. Karakteristike rada elektroenergetskog sustava

Prvo, ekonomski agregat je velik. Trenutno je imovina kineske elektroenergetske industrije premašila 200 milijardi, što čini četvrtinu ukupne državne imovine. Proizvodnja energije izravno utječe na zdrav razvoj nacionalnog gospodarstva.

Drugo je istovremenost, može li se električna energija pohraniti u velikim količinama, jedinstvo svake veze je nedjeljivo, a proces prijelaza je vrlo brz. Energija proizvedena u trenutku mora biti jednaka snazi ​​koja se koristi u trenutku, stoga je svaka veza proizvodnje, prijenosa i distribucije energije korisnicima vrlo važna.

Treće, proizvodnja električne energije je visoko centralizirana i ujedinjena. Bez obzira na broj elektrana i tvrtki za opskrbu električnom energijom, elektroenergetska mreža mora biti ujedinjena u pogledu dispečiranja, standarda upravljanja i metoda upravljanja; Postoje strogi zahtjevi za sigurnu proizvodnju, organizacijsku disciplinu i profesionalnu etiku.

Četvrto, primjenjivost. Usluge elektroenergetske industrije su sveobuhvatne i uključuju sve ljude u cijelom društvu. Kvaliteta i razina cijena električne energije usko su povezane s interesima većine korisnika energije.

Peto, nacionalno gospodarstvo mora preuzeti vodeću ulogu u razvoju električne energije.

3. Nazivni napon elektroenergetskog sustava

Napon električne mreže je stupnjevan. Nazivni stupanj napona električne mreže formulira i objavljuje država nakon sveobuhvatne analize i demonstracije u skladu s potrebama nacionalnog gospodarskog razvoja, racionalnošću tehnologije i gospodarstva, razinom proizvodnje električne opreme i drugim čimbenicima.

Trenutno je najviša razina izmjeničnog napona u Kini 1000 kV, a puštena je u rad od Changzhija do Jingmena 30. prosinca 2008.; najviša razina istosmjernog napona u Kini je plus ili minus 500 kV, uključujući liniju Gezhouba - Šangaj Nanqiao, liniju Tianshengqiao - Guangzhou, liniju Guizhou - Guangdong i liniju Tri klanca - Guangdong.

Trenutno se u Kini uobičajeno koriste naponi od 220 V, 380 V, 6 kV, 10 kV, 35 kV, 110 kV, 220 kV, 330 kV, 500 kV i 1000 kV. Među njima, vodovi napona od 10 kV i niže nazivaju se vodovima za distribuciju električne energije, a vodovi napona od 35 kV i više nazivaju se vodovima za prijenos električne energije. Također je propisano da je napon iznad 1 kV "visoki napon", napon ispod 1 kV "niski napon", a sigurnosni napon je 36 V i niže.

Nazivni napon električne opreme u skladu je s naponom električne mreže. Zapravo, zbog gubitka napona u električnoj mreži, stvarni napon u svakoj točki odstupa od nazivne vrijednosti. Kako bi se osigurao dobar rad električne opreme, očito je da električna oprema treba imati širi raspon normalnog radnog napona od dopuštenog odstupanja napona mreže. Nazivni napon generatora općenito je 5% veći od nazivnog napona iste razine mreže kako bi se kompenzirao gubitak napona na mreži.

Nazivni napon transformatora podijeljen je na primarne i sekundarne namote. Za primarni namot, kada je transformator spojen na kraj mreže, on je po prirodi ekvivalentan opterećenju na mreži (kao što je tvornički snižni transformator), pa je njegov nazivni napon isti kao i napon mreže. Kada je transformator spojen na izlaz generatora (kao što je povišeni transformator elektrane), njegov nazivni napon trebao bi biti isti kao i napon generatora. Za sekundarni namot, nazivni napon sekundarnog namota transformatora mora biti 5% veći od nazivnog napona mreže uzimajući u obzir vlastiti gubitak napona (izračunato za 5%) kada je transformator opterećen. Kada je prijenosna udaljenost na sekundarnoj strani velika, treba uzeti u obzir i gubitak napona mreže (izračunato za 5%). U ovom slučaju, nazivni napon sekundarnog namota mora biti 10% veći od nazivnog napona mreže.


Vrijeme objave: 27. studenog 2022.