ელექტროენერგიის სისტემაზე საუბარი

1, ენერგოსისტემის შემადგენლობა

(1) ენერგოსისტემა

მითითებული ტექნიკური და ეკონომიკური მოთხოვნების შესაბამისად

ერთიან სისტემას ენერგოსისტემა ეწოდება. ენერგოსისტემა ასევე მოიცავს რელეებს მისი უსაფრთხო და საიმედო მუშაობის უზრუნველსაყოფად.

დაცვისა და უსაფრთხოების ავტომატური მოწყობილობა, დისპეტჩერიზაციის ავტომატიზაცია, საკომუნიკაციო და სხვა დამხმარე სისტემები (ასევე ცნობილია, როგორც მეორადი სისტემები). ელექტროენერგეტიკული სისტემის საფუძვლები

ამოცანაა მომხმარებლებისთვის საკმარისი, საიმედო, კვალიფიციური და იაფი ენერგიით უზრუნველყოფა.

(2) ელექტროენერგიის ქსელი

ელექტროსისტემის იმ ნაწილს, რომელიც ელექტროენერგიას გადასცემს, გარდაქმნის და ანაწილებს, ელექტროქსელი ეწოდება. ელექტროქსელი მოიცავს გადამცემ და გამანაწილებელ ქსელებს.

ვებ.

გადამცემი ქსელის მთავარი ფუნქციაა ძაბვის გაზრდა დატვირთვის ცენტრიდან შორს მდებარე ელექტროსადგურიდან ტრანსფორმატორის გავლით და გავლა.

მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზი გადაეცემა დატვირთვის ცენტრის მიმდებარე ცენტრს. ამავდროულად, გადამცემი ხაზი ასევე აკავშირებს მიმდებარე ენერგოსისტემებს და

ეს მიმდებარე კვანძოვანი ქვესადგურების ფუნქციაა.

გამანაწილებელი ქსელი არის ელექტრო ქსელი, რომელიც პირდაპირ ანაწილებს ენერგიას ჰაბ ქვესადგურიდან მომხმარებლებზე. როგორც წესი, გამანაწილებელი ქსელი იყოფა მაღალ

ძაბვა, საშუალო ძაბვა და დაბალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელი. ჩინეთში, მაღალი ძაბვის გამანაწილებელი ქსელის ძაბვა, როგორც წესი, და საშუალო ძაბვის გამანაწილებელი ქსელის ძაბვაა.

დაბალი ძაბვის განაწილების ქსელის ძაბვა, როგორც წესი, სამფაზიანი, ოთხსადენიანი სისტემაა.

2. ენერგოსისტემის მუშაობის მახასიათებლები

პირველ რიგში, ეკონომიკური აგრეგატი დიდია. ამჟამად, ჩინეთის ენერგეტიკის ინდუსტრიის აქტივების მასშტაბმა 200 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა, რაც სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მთლიანი აქტივების ერთ მეოთხედს შეადგენს. ელექტროენერგიის წარმოება პირდაპირ გავლენას ახდენს ეროვნული ეკონომიკის ჯანსაღ განვითარებაზე.

მეორე არის ერთდროულობა, ანუ ელექტროენერგიის დიდი რაოდენობით შენახვა შესაძლებელია თუ არა, თითოეული რგოლის ერთიანობა განუყოფელია და გადასვლის პროცესი ძალიან სწრაფია. მომენტალურად წარმოებული ენერგია უნდა უდრიდეს მომენტალურად გამოყენებულ ენერგიას, ამიტომ ელექტროენერგიის გენერაციის, გადაცემის და მომხმარებლებისთვის განაწილების თითოეული რგოლი ძალიან მნიშვნელოვანია.

მესამე, ელექტროენერგიის წარმოება მაღალ ცენტრალიზებულ და გაერთიანებულ დონეზეა. რამდენი ელექტროსადგური და ენერგომომარაგების კომპანიაც არ უნდა იყოს, ელექტროქსელი უნდა იყოს გაერთიანებული დისპეტჩერიზაციის, მართვის სტანდარტებისა და მართვის მეთოდების თვალსაზრისით; არსებობს მკაცრი მოთხოვნები უსაფრთხო წარმოების, ორგანიზაციული დისციპლინისა და პროფესიული ეთიკის მიმართ.

მეოთხე, გამოყენებადობა. ენერგეტიკის ინდუსტრიის მომსახურების ობიექტები ყოვლისმომცველია და მოიცავს მთელი საზოგადოების ყველა წევრს. ელექტროენერგიის ხარისხი და ფასის დონე მჭიდრო კავშირშია ენერგიის მომხმარებელთა უმრავლესობის ინტერესებთან.

მეხუთე, ეროვნულმა ეკონომიკამ უნდა აიღოს წამყვანი როლი ელექტროენერგიის განვითარებაში.

3, ენერგოსისტემის ნომინალური ძაბვა

ელექტროქსელის ძაბვა კლასიფიცირდება. ელექტროქსელის ნომინალური ძაბვის კლასი ყალიბდება და ქვეყნდება სახელმწიფოს მიერ ყოვლისმომცველი ანალიზისა და დემონსტრირების შემდეგ, ეროვნული ეკონომიკური განვითარების საჭიროებების, ტექნოლოგიისა და ეკონომიკის რაციონალურობის, ელექტრომოწყობილობების წარმოების დონისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით.

ამჟამად, ჩინეთში ყველაზე მაღალი ცვლადი დენის ძაბვის დონე 1000 კვ-ია, რომელიც ექსპლუატაციაში შევიდა ჩანჯიდან ძინმენამდე 2008 წლის 30 დეკემბერს; ჩინეთში ყველაზე მაღალი მუდმივი დენის ძაბვის დონე პლუს-მინუს 500 კვ-ია, მათ შორის გეჟუბა - შანხაის ნანკიაოს ხაზი, ტიანშენგიაო - გუანჯოუს ხაზი, გუაიჯოუ - გუანდონგის ხაზი და სამი ხეობა - გუანდონგის ხაზი.

ამჟამად, ჩინეთში ფართოდ გამოყენებული ძაბვებია 220 ვ, 380 ვ, 6 კვ, 10 კვ, 35 კვ, 110 კვ, 220 კვ, 330 კვ, 500 კვ და 1000 კვ. მათ შორის, 10 კვ და ნაკლები ძაბვის ხაზებს ეწოდება ელექტროენერგიის განაწილების ხაზები, ხოლო 35 კვ და მეტი ძაბვის ხაზებს - ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზები. ასევე მითითებულია, რომ 1 კვ-ზე მეტი ძაბვა არის „მაღალი ძაბვა“, 1 კვ-ზე ნაკლები ძაბვა არის „დაბალი ძაბვა“, ხოლო უსაფრთხოების ძაბვაა 36 ვ და ნაკლები.

ელექტრომოწყობილობების ნომინალური ძაბვა შეესაბამება ელექტროქსელის ძაბვას. სინამდვილეში, ელექტროქსელში ძაბვის დანაკარგის გამო, თითოეულ წერტილში ფაქტობრივი ძაბვა გადახრილია ნომინალური მნიშვნელობიდან. ელექტრომოწყობილობების კარგი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, აშკარაა, რომ ელექტრომოწყობილობებს უნდა ჰქონდეთ ნორმალური სამუშაო ძაბვის უფრო ფართო დიაპაზონი, ვიდრე ქსელის ძაბვის დასაშვები გადახრა. გენერატორის ნომინალური ძაბვა, როგორც წესი, 5%-ით მეტია იმავე დონის ქსელის ნომინალურ ძაბვაზე, რათა კომპენსირდეს ქსელში ძაბვის დანაკარგი.

ტრანსფორმატორის ნომინალური ძაბვა იყოფა პირველად და მეორად გრაგნილებად. პირველადი გრაგნილისთვის, როდესაც ტრანსფორმატორი მიერთებულია ქსელის ბოლოს, ის ბუნებით ქსელზე დატვირთვის ეკვივალენტურია (მაგალითად, ქარხნული დაწევის ტრანსფორმატორი), ამიტომ მისი ნომინალური ძაბვა იგივეა, რაც ქსელის. როდესაც ტრანსფორმატორი მიერთებულია გენერატორის გამოსასვლელთან (მაგალითად, ელექტროსადგურის ამწევი ტრანსფორმატორი), მისი ნომინალური ძაბვა უნდა იყოს იგივე, რაც გენერატორის. მეორადი გრაგნილისთვის, ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის ნომინალური ძაბვა უნდა იყოს 5%-ით მეტი ქსელის ნომინალურ ძაბვაზე, ტრანსფორმატორის დატვირთვისას მისივე ძაბვის დანაკარგის გათვალისწინებით (გამოთვლილი 5%-ით). როდესაც მეორად მხარეს გადაცემის მანძილი დიდია, ასევე უნდა იქნას გათვალისწინებული ხაზის ძაბვის დანაკარგი (გამოთვლილი 5%-ით). ამ დროს, მეორადი გრაგნილის ნომინალური ძაბვა უნდა იყოს 10%-ით მეტი ქსელის ნომინალურ ძაბვაზე.


გამოქვეყნების დრო: 2022 წლის 27 ნოემბერი