Elektriğin fizik bölümüne iletilmesi. Standa elektrik transferinin kaldırılması: sürecin açıklaması

Sevmek ve bir tür enerji olmak, elektrik gücü farklı öğeler bire bir. Otrimannya, elektrik iletiminin virobnitstvu gelişiminde ana yıkıcı faktör haline geldiğini söyledi. Özellikle ilgili olan, harika manzaralara geçiştir. Enerji akışını kablolar olmadan aktarma olasılığı genişletiliyor ve bu da gelecek için büyük umutlar yaratıyor.

Dzherela enerji çıkarıyor

İlk adım, elektrik aktarma sürecini anlamaktır, bunu hesaba katmak gerekir. Bu enerji santralleri, çaça türleri gibi enerji santrallerinde devreye girer:

Uykulu değişikliklere veya rüzgarın gücüne yardımcı olmak için elektriği titreştirmek de mümkündür. Bu yerlerde hareketini sonuna kadar sürdürdüğü için enerji üretimi başlar. Herhangi bir istasyonun bölgesi yabancılara kapalıdır. Geçiş izni olmadan gitmesine izin verilmiyor.

elektrikçiler

Uzakta, elektrik enerjisinin iletimi raylar ile gerçekleştirilir. Pis koku, rozpodіl için vodpovidaє ve spozhivachevі elektrikçilerin tedariki olan bir dizi kurulumdur. Їх іsnuє kіlka rіznovidіv:

Harika Manzaranın Aktarımı

Elektriğin ülkeye transferinin alaka düzeyi, santrallerin daha zor zamanlar geçirebilmesi, çıkışta harika görüntüler vermesi ile belirlenir. Karşılama ve її düşük basınç ve büyük bölgede dolaşım. En büyük terminalin ömrü pahalıdır, bu nedenle gerginliğin yoğunlaşma eğilimi vardır. Tse suttєvo nizhuє vitrati. Ayrıca konulan yerin anlamı da önemlidir. Düşük faktörler şunlardır: kaynaklara yakınlık, ulaşımın çok yönlülüğü ve tek bir enerji sisteminde çalışma olasılığı.

Büyük yollarda elektrik iletiminin nasıl gerçekleştirileceğini anlamak için, bilinmesi gereken bir sonraki şey, enerji iletim hatlarının sabit olmasıdır. yılan struma. Ana karakteristik, verimli yapıdır. Kabloları ısıtma işlemine ve istasyonun menziline dikkat edin. Aktarım aşağıdaki şemaya göre yapılır:

Postyny ​​​​strumu hatları

İçinde bulunduğumuz saatte, elektriğin sabit bir akışla iletilmesinde daha fazla başarı var. Bunun nedeni, ortada bulunan tüm süreçlerin hastalıklı olmaması gerektiğidir. Enerjinin çok daha kolay taşınması demektir.

Sabit tıngırdatmanın transferinden önce uzanın:

  • küçük sobіvartіst;
  • az miktarda harcama;

Eksiklikler arasında - ana enerji nakil hattına bir vіdgaluzhen kurmanın imkansızlığı. Bununla bağlantılı olarak, bu alanlarda yeniden işleme ünitelerinin kurulmasına ihtiyaç duyulur, maliyet yapılamayacak kadar pahalıdır. Ayrıca yüksek gerilim vimiklerinin oluşturulması. Teknik olarak, büyük zorluklara işaret ediyor.

Yılan teli temini

Dönüşümünün hafifliği, kısır tıngırdatmanın taşınmasından önce görülebilir. Ek aksesuarlar için çalışır - transformatörler, yakі hazırlıkta katlanmış vіdrіznyayutsya yapmayın. Böyle bir strumun elektrik motorlarının tasarımı oldukça basittir. Teknoloji, hatların tek bir enerji sisteminde oluşturulmasına izin verir. Vіdgaluzhen'in günlük yaşamının en ortasında vimikaci yaratmanın mümkün olduğu kişiler.

Enerjinin çevreye aktarımı tüm yapılar için büyük önem taşımaktadır. Enerji komplekslerini yakın çalıştırmayın ve elektrikçiler bir ışıltıya ihtiyaç duyacaktır. Herhangi bir endüstri, herhangi bir kamu ipoteği ve herhangi bir özel sektör onsuz yapamaz.

Görünüşe göre, kömür madenlerinin veya büyük gaz boru hatlarının yakınında büyük termik santraller inşa edilecek, büyük nehirlerin üzerine hidroelektrik santralleri ve nükleer santraller inşa edilecek - büyük şehirlere 30-50 km'den daha yakın olmayan ana de-rostashovanі spozhivachі elektroenerji. Başka bir deyişle, elektrik çevre yönünde çok uzağa salınır. Kazanılan Otzhe, її spozhivannya şehrine teslim edilebilir, şimdi enerji nakil hatları (LEP) olarak hizmet ediyor.

Ve 500 MW'lık tipik bir elektrik santrali jeneratör basıncı ve 10 kV'luk bir voltajla, çubuklardaki akışın gücünün 50 bin amper olduğunu biliyor muydunuz? Joule-Lenz yasası tarafından yaratılan böyle bir tıngırdama, toplam 1 ohm'luk bir enerji nakil hattının desteğiyle, ısıyı, aynı anda çalışan milyonlarca elektrikli su ısıtıcısını görebiliriz!
Joule-Lenz yasasına göre Q = I2Rt є elektrik maliyetini azaltmak için iki olasılık: enerji nakil hattının (R) işletmesini değiştirmek ve struma gücünü (I) değiştirmek.
Hadi hayırlısı bakalım. Desteği değiştirmek için ya tellerin uzunluğunu değiştirmek (ve enerji ömrünün sonuna ulaşmaz) ya da tovshchina'larını artırmak (ve kokular önemli hale gelir ve destekleri kırabilir) gerekir. Bachite gibi, pratikte birinci ihtimal mümkün değildir.
Şimdi mozhlivist arkadaşına bakalım. Transformatör kurulduğunda (böl. § 10-h), transformatörün voltajı hareket ettirdiğini ve bu kadar çok sayıda struma kuvvetini anında azalttığını belirttik. Bu nedenle, güç hattında jeneratörün ilk alt strum'u kullanılır, vin yüksek voltajlı strum'a dönüştürülür (dönüştürülür). Gerilimi 10 kV'dan 1000 kV'a, ardından 100 kat yükselterek, struma'nın gücünü bu kadar çok kez azaltacağız. Joule-Lenz yasasına göre, tellerde görebileceğiniz gibi ısı miktarı 100-100 kat, ardından 10.000 kat değişir.
Ön taraftaki küçük olanda, jeneratör 1 tarafından üretilen elektriğin filmaşinler 2 boyunca transformatöre 3 gittiği gösterilmektedir.


Elektrik, güç kaynağına giden kablolara 4 ulaşırsa, güç kaynağına 9 ulaşabilecek olan düşürücü trafoyu 7 durdurun. Enerji, gerilimi daha güçlü bir şekilde azaltacak olan diğer trafolara da ulaşabilir.


Kural olarak, yüksek gerilim hattı boyunca yere verilen enerji, üç choti ve düşürücü transformatörlerden geçer. Pis koku, kademeli olarak voltajı düşürür, böylece farklı voltajlar olur, söyleyeceğimiz gibi gereklidir ve molaya yardımcı oluruz. Şemada zihinsel olarak gösterilmiştir.

Bir enerji nakil hattının yapılması ihtiyacı, elektriğin taraftarların uzak yerlerinde, daha da önemlisi büyük santrallerde üretilmesiyle - başka yerlerde elektriğin büyük topraklarda dağıtılmasıyla açıklanmaktadır.

Enerji santralleri, çok sayıda faktörün kümülatif enjeksiyonu yönetmeliğine uygun olarak yerleştirilmiştir: enerji kaynaklarının varlığı, türleri ve rezervleri; ulaşım imkanı; o diğer alanda enerji tasarrufu sağlama olasılığı zayıf. Elektrik enerjisinin istasyona iletilmesi, aşağıdakilere izin veren bir dizi avantaj sağlar:

Uzak dzherel enerjisinde Zastosovuvati;

jeneratörlerin toplam rezerv voltajını değiştirin;

Vykoristovuvaty razbіzhnіst saat farklı coğrafi enlemler;

HES'in daha çok vikoristovuvat sıkılığı;

Elektrik arzını kendinizin rahatına göre iyileştirin.

Enerji sistemleri arasındaki bağlantının şarkı söyleme bölgesi yakınında okremimi spozhivachami arasında elektrik dağıtımı olarak tanınan LEP, hem büyük hem de küçük yerlerde görülebilir ve çeşitli boyutlardaki basınçların transferi olarak kabul edilir. Uzun mesafeli iletimler için büyük bir değer mayıs inşaat ruhsatı, Yani, tüm ara faktörlerin ayarlanmasıyla LEP tarafından iletilebilen en büyük gerilimdir.

Hasarlı LEP'ler için, kokunun yaklaşık olarak voltajın karesiyle orantılı ve iletimin uzunluğuyla orantılı olarak döndürülebileceği maksimum gerilim olan tıngırdamaya yaklaşılabilir. Argümanın çok yönlülüğü, voltajın orantılı değeri ile de kabaca kabul edilebilir. Bu nedenle, gelecekte elektrik enerjisi iletiminin gelişmesinin, verim kapasitesindeki artışın ana nedeni olarak voltajı artırma eğiliminde olması beklenmektedir. İlk LEP'in ilk saatinde voltaj 1,5-2 kat ve yaklaşık 10-15 yıl artırıldı. Gerginlikteki artış, LEP'in uzunluğunun ve iletilen gerginliğin artmasını mümkün kıldı. Böylece, yirminci yüzyılın 20. yüzyılında, elektrik maksimum yaklaşık 100 km mesafede iletildi. 30. yıla kadar iletim hattının uzunluğu 400 km'ye, 60. yılda ise enerji nakil hattının uzunluğu 1000-1200 km'ye ulaştı (örneğin Volgograd-Moskova enerji nakil hattı).

Enerji nakil hattının verim kapasitesindeki artış, esas olarak voltajdaki artış için elde edilir, ancak aynı zamanda enerji nakil hattının tasarımını değiştirebilir, çeşitli ek dengeleme ek binalarının getirilmesi, bazı parametre girişleri ile, değişim için gerginlik, değişmek. Örneğin, 330 kV ve daha fazla gerilime sahip bir enerji nakil hattında, cilt fazındaki dartları, hat parametrelerinin keskin bir şekilde azaltıldığı (її reaktif opir değiştirerek) iletkenler arasında elektriksel olarak bağlı bir çaçaya ayırırlar; zastosovuyt sözde telafi sonrası - kondansatör hattına kadar dahil edilmesi çok kısa.

Sınır gerilimlerinde uzak bir artış olasılığı, gerilimde bir artışa ve LEP'in tasarımında bir değişikliğe yol açar. Pis koku, muazzam bir teknik ilerlemeden, icatlar yakıt ve enerji üretimi alanındaki başarılardan, mükemmel malzemelerin yaratılmasından, yeni enerji iletimi türlerinin geliştirilmesinden kaynaklanır.

Post-post kelepçesinin tartışmasıyla, aynı çatı katının büyük sınırları, yılan stromasının bacaksız sağlığı, viclican Naprikinsky'nin kayınpederi üzerindeki tüfek sonrası mücadeleye zor. Ekonoma.

Keskilerle yönlendirilen elektromanyetik çanlar veya yüksek frekanslı çanların yardımı için dartsız bir LEP'in kullanılabilmesi esastır. Bu LEP'lerin pratikte uygulanması, düşük verimlilikleri nedeniyle kabul edilemez.

Elektrik enerjisinin iletimi için, voltajın önemli ölçüde azaltılabileceği aşırı telli hatlar bükülebilir. Süperiletkenliğe yakın etki, derin soğutma iletkenleri ile elde edilebilir. Ve burada LEP'e kriyojenik denir. Tse beslenme maє іstorіyu. 1911'de Sche. Hollandalı fizikçi G. Kamerling-Onnes, cıva 4 K'nin altındaki bir sıcaklığa soğutulduğunda elektriksel işlemin bilindiğini tespit etti. Vono stribkom, kritik değerin üzerine çıkan farklı sıcaklıklarda tekrar suçluyor. Tse fenomeni denir süper iletkenlik Enerji mühendislerinin bu tür malzemeleri alıp götürdüğü, kokunun bunların yerine ana iletkenleri koyacağı, enerji nakil hatlarının uzak kırsaldaki görkemli şehirlerden enerji israf etmeden enerji vereceği anlaşıldı. Uzaktan, düşük enerjili cihazların (elektromıknatıslar, transformatörler, elektrik makineleri) verimliliğini artırmak, parçaların aşırı ısınmasına, erimesine ve bozulmasına neden olan birçok zorluğun üstesinden gelmek daha iyi olacaktır.

Görünüşün kendisi hakkında hiçbir şüphe olmamasına rağmen, bıyık, prote, rüyalardan başka bir şeyle dolu değildi. Birkaç havai iletken vardı. Periyodik sistemde 28 element ortaya çıkardılar. Ale, 10 K'yi geçmeyen en kritik sıcaklıktır. Teknetyumlu molibden alaşımları kritik sıcaklığı 14 K'ye çıkardı. Uzaklarda, kritik sıcaklığı 21 K olan niyobyum, alüminyum ve germanyumu çıkardık. Bu, günümüzde yüzlerce süper iletken nehir için rekor bir rakam.

Pratik çalışmalar, kritik sıcaklıkların artmasıyla süperiletkenlerin sayısının önemli ölçüde değiştiğini göstermiştir. Deyak fakhіvtsі navit vvіt vvіt, scho virvatisa vdas değil düşük sıcaklıklarla dolu. Burada 25 K'ye yakın sıcaklık kritik olabilir.

Teorik fizikçilerin süperiletkenliğe ilişkin deneysel gözlemlerinden sonra, uzun süre mantıksız varlığın özüne dokunuldu. Bir asırdan kısa bir süre içinde, 1957'de, ilk ciddi süperiletkenlik teorisi ortaya çıktı. Diğerleri onu takip etti. Pis kokular, görünmeyen bir bagatto taşıyordu. Bu nedenle, örneğin, oluşturulan teoriye göre, elektronik süper iletken, tüm eşzamanlı yüklü parçacıklara karşılıklı olarak vіdshtovhuvatisya, navpaki, çekme, bir bahiste birleşme talimatını veren bilinen Coulomb yasasına aykırıdır. Havai iletkenlerin sadece metal, alaşım değil, aynı zamanda ... olabileceği belirtildi. organik konuşmalar. Saldırı teorisindeki en önemli gelişmelerden biri. Asma özellikleri sayesinde metal su- kristal kafesin düğüm noktalarında, akciğerler gözenekli biçimde yüksek, pratik amaçlar için genel olarak kabul edilebilir, mertebedeki sıcaklıklarda proton-güçlü süperiletkendir. 220 bin veya-53 0 C. Ben daha: Konuşmayı moleküler fazdan atomik faza aktarma işleminin geri alınamaz olması mümkündür. Suyun znyatti ovnіshny tutuşuyla, gözetmenin gücünü üç defadan fazla boşa harcamamak mümkündür. /

Şimdi açıklığa kavuştu: En büyük zihinlerde kendini gösteren ana malzeme, ek yükün gücüyse, birkaç yüz kilopaskal mertebesinde basınç alanına hakim olmak gerekir. İnsan ölçeğimizin ötesindeki qi değerleri görkemlidir. Pis koku, Dünyanın merkezinde bir mengene ile dengelenebilir (yaklaşık 300 kPa vardır). Yaşlıların önünde, sanki bir laboratuvar deneyine ilham vermek isteyen noktaya gidiyormuş gibi yol açıldı, şimdiye kadar bu tür bir mengene ve bilinçli olarak katı su - normal sıcaklıklarda bir süper iletken - almak mümkün değildi.

Elektriği elektrik kaynağına aktarmanın bir alternatifi, TES'ten yangını kurtarma noktasına kadar değişen ve kalıcı akışlardır. Enerji arzını yavaşlatmak için olası seçeneklerin Porіvnyalny analizi, yüksek kalorili içeriğin (4000 kcal / kg'dan fazla) hava yoluyla (zihniniz için) taşınabileceğini göstermektedir. Santrallerde dalgalanma olması durumunda doğal gaz ve petrolün boru hatları ile iletiminin daha kısa olduğu gösterilmektedir (Şekil 1). İstasyona enerji aktarma yöntemini seçerken, seyrek güç iletimi, güç kaynağı, yavaşlama, hatların yakınında genişleme, artan hava girişi vb. .

Aşağı bölgelerdeki enerji sistemlerinin gelişimini incelediğimizde iki ana eğilim görebiliriz:

1) birleşik enerji sisteminin bulunduğu bölgede ucuz enerji kaynakları yoksa, elektrik istasyonlarının sessiz bölgelerdeki yerleşim merkezlerine yakınlığı;

2) ucuz enerji kaynaklarının yakınında elektrik santrallerinin temini ve elektriğin şehir merkezlerine iletilmesi.

Elektrik iletimi, petrol boru hatları ve gaz boru hatları, bölge için tek bir enerji tedarik sistemi oluşturur. Elektrik, nafto ve gaz tedarik boru hatları sistemleri düzensiz olarak tasarlanır ve kendi aralarında şarkı koordinasyonunda çalışır, tatmin edici Tek enerji sistemi.

Şekil 1 - İstasyona enerji aktarmanın farklı yollarının özellikleri: W- Rosrakhun'un vitrayı, ben- Vіdstan; 1 - çift Zalizna yolu, 2 - gaz boru hatları; 3 - petrol boru hatları; 4 - ucuz bir vogill üzerinde yapılabilen istasyonlardan güç iletimi.

Üretilen elektriği kurtarmak mümkün değil ve ihmalkar bir şekilde fakirlere vermek gerekiyor. En iyi ulaşım yolunu bulurlarsa, elektrik enerjisi endüstrisinde şiddetli bir gelişme ortaya çıkmaya başladı.

Tarih

İlk jeneratörler, enerji tasarrufu açısından bir büyüklük sırasıydı. Kokular düşük basınçlıydı ve yalnızca şehrin buddіvlі chi mahallesine elektrik sağlamak için görevlendirildi. Ale potim dіyshli vysnovka, scho zengin vigіdnіshe, kaynakların yoğunlaştığı alanların yakınında harika istasyonlar inşa ediyor. Tse potuzhnі HES - nehirlerde, büyük TES - bir dizi kömür havuzu. Kimin için elektriği standa aktarmak gerekiyor.

Pochatkovі pobuduvati linії iletim hatlarını deneyin zіtknulis z tim, scho jeneratörü priemachami elektroenergegiї iletim hattının sonuna kadar uzun vadeli kablo gerginliği ile bağlarken, büyük ısıtma maliyeti nedeniyle büyük ölçüde azaldı. Kabloları daha geniş bir çevre alanına sahip bükmek gerekiyordu, bu da onları daha pahalı hale getiriyordu ya da gerilimi artırıyordu, böylece struma'nın gücü değişti.

Sabit ve tek fazlı bir zminny akışının ek bir doğrusal yükseltmenin arkasına aktarılmasından sonra, voltajlar% 75 oranında yüksek olanlarla aşırı dolduruldu. Dolivo-Dobrovolsky üç fazlı bir akış sistemini ilk kez genişlettiğinde, elektrik iletiminde bir kesinti oldu: maliyette %20'ye varan azalma oldu.

Önemli! Aynı zamanda, daha fazla sayıda vikoristovu enerji nakil hattı üç fazlı değişim akışı daha önemli olmakla birlikte, kalıcı bir akım üzerinde bir enerji nakil hattı geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Elektrik iletim şeması

Mızraklarda, enerji şeklinde, її spozhivachami іsnuє kіlka lanok'a:

  • 6.3-24 kV voltajla elektriği titreten bir elektrik santralindeki bir jeneratör (yüksek nominal voltajlı üniteler olarak da bilinir);
  • trafo merkezleri, ne taşınacak (PS);
  • 220-1150 kV gerilimli uzak ve ana enerji nakil hatları üzerinden;
  • voltajı 110 kV'a düşüren büyük trafo merkezleri;
  • Elektrik enerjisinin yaşam merkezlerine iletimi için PTL 35-110 kV;
  • ek alçaltma trafo merkezleri - hayat veren merkezler, 6-10 kV'luk bir voltaj elde etme;
  • rozpodіln_ LEP 6-10 kV;
  • gerilimi 0,4 kV'a düşürmek için spozhivacami sırasına göre yerleştirilmiş trafo istasyonları (TP), TsRP;
  • kabinlere ve diğer nesnelere bağlantı için alçak gerilim hatları.

Şemalar rozpodіlu

LEP yeniden kablolanıyor, kablolanıyor ve kablolar yeniden bağlanıyor. Zbіlshennya nadіynostі elektrihnіnі vіdzhnіstі zdebіlshі için kіlkom slyakhami tarafından iletilir. Bu nedenle trafo merkezinin otobüsüne iki hat daha getirilir.

Іsnuє 6-10 kV elektrik dağıtımı için iki şema:

  1. Gövde, birkaç trafo merkezinde yaşamak için hat 6-10 kV є zagalny ise, yakі protyazі üzerinde roztashovanі olabilir. Eğer öyleyse, ana iletim hattı her iki taraftan iki farklı fiderden can alacaktır, böyle bir şemaya halka denir. Normal şartlar altında, robot bir besleyicinin altında yaşayacak ve başka bir anahtarlama cihazıyla (wimikach, rozet) çalıştırılacaktır;

  1. Radyal. Bu şemada, tüm gerilim bir enerji nakil hattı örneği tarafından karşılanır, tek bir musluğun elektrik beslemesi için tanınır.

35 kV gerilime sahip hatlar ve daha kısır şemalar için:

  1. Radyal. Potuzhnіst, bir kavşak istasyonundan tek mızraklı veya çift şeritli yaşam hattı boyunca trafo merkezine gelmeli. En ekonomik plan tek satırda, ancak o kadar iyi değil. Zavdyaki dvolantsyugovim LEP rezerve yeme yaratılır;
  2. Kiltsev. Lastik trafo merkezleri, bağımsız dzherellerden en az iki LEP ile beslenir. Eğer öyleyse, yaşam hatlarında diğer trafo merkezlerine giden su kaynağını (drenaj) kullanabilirsiniz. Bir enerji nakil hattı için tayınlanmış trafo merkezlerinin toplam sayısı üçten fazla olamaz.

Önemli! Kіltsevu merezh, iki merkez istasyonundan daha azını canlandırmak için, yerleşimler, çınlama, önemli ölçüde birbirini görme.

Trafo merkezleri

Enerji nakil hatlarından sipariş üzerine trafo merkezleri - enerji sisteminin ana depolama kısmı. Von abone oluyor:

  1. Terfi. Enerji santrallerine yakın durun. Ana sahiplik - güç transformatörleri, voltajı artıran;
  2. İndirme Roztashovanі іnshih dilyankah elektromerezі üzerinde, spozhivachіv'a daha yakın olmak için scho. İndirgenmekte olan transformatörleri ölçün.

Іsnuyut sche PS'yi elden geçiriyor, ancak koku transformatörün önünde yatmıyor. Kısır struma'nın sabit olana dönüştürülmesine ve ayrıca daha düşük bir frekanstaki struma'nın çıkarılmasına hizmet edin.

Trafo merkezlerinin ana mülkiyeti:

  1. Yüksek ve alçak gerilim dağıtımı. Açık tip (ORP), kapalı tip (ZRU) ve tam (KRU) olabilir;
  2. Güç transformatörleri;
  3. Kontrol kalkanı, aktarma odası, anahtarlama cihazlarının otomatik kontrolü için ayırma ekipmanı, sinyalizasyon, elektrik güç kaynağının kontrolü. Diyakozların zakhist'i gördüğü gibi, KRU'da mevcut olabilecek iki kişi, mülkiyeti görüyor;

  1. Gerilimi 6-10'dan 0,4 kV'a düşüren güç transformatörlerinin (TSN), anahtarlama cihazlarıyla birlikte 0,4 kV SN baralarının, bir bataryanın, şarj için bir ataşmanın dahil olduğu trafo merkezinin güç ihtiyaçları için ekipman. SN canlandı, trafo merkezlerini aydınlattı, kavurucu, üfleyen trafolar (soğutma), vb. Çekiş kurtarma trafo merkezlerinde, güç ihtiyaçları için trafolar 27,5 veya 35 kV birincil gerilime sahip olabilir;
  2. Ek binaların yakınında, trafoların komütasyon cihazları, can veren ve yardımcı hatlar ve 6-10 kV'luk besleyiciler vardır: güller, vakumlar, vimikler (vakum, elegas, yağ, tekrar). zhivlennya lansyugіv zahistu ve vimiryuvannya zastosovuyutsya gerilim trafoları (TN) ve struma (TT) için;
  3. Aşırı gerilime karşı koruma ekipmanı: deşarj cihazları, GNN (ara aşırı gerilim);
  4. Aerodinamik ve ark yapan reaktörler, kapasitör bankları ve senkron kompansatörler.

Alt trafo merkezlerinin kalan şeridi - trafo noktaları (TP, KTP-tamamlandı, MTP-schoglov). Bunlar, voltajı bazen 35'ten, genellikle 6-10 kV'dan 0,4 kV'a düşüren 1, 2 ve hatta 3 trafo barındırabilen küçük uzantılardır. Alçak gerilim tarafında otomatik Sanki gerçek insanlara elektrik enerjisinin aracısız dağıtımı yokmuş gibi önlerinde çizgiler beliriyor.

Enerji nakil hatlarının iletim kapasitesi

Elektrik enerjisi iletilirken ana gösterge, enerji nakil hattının iletim kapasitesidir. Normal çalışan zihinlerde bir çizgi ile iletilen aktif gerilimin anlamı ile karakterize edilir. Enerji nakil hattının voltajına, її uzunluğuna, rozmіrіv pererіzu, hat tipine (KL veya PL) göre döşenecek verim binası. Bu doğal gerilim olduğunda, eski LEP'te uzanmazsanız, gerilim aktiftir, çünkü hat boyunca reaktif depolamanın tam telafisi ile iletilir. Bu tür zihinlere ulaşmak neredeyse imkansızdır.

Önemli! Aktarılan maksimum gerilim, 110 kV gerilime sahip enerji nakil hatları içindir ve yalnızca ısıtılmış teller daha az birbirine dolanmıştır. Ana gerilim hatlarında enerji sisteminin statik kararlılığı korunur.

KKD = 0.9'da denizaltıların gerçek üretim kapasitesi değeri:

  • 110 kV: doğal basınç - 30 mW; maksimum - 50 mW;
  • 220 kV: doğal yoğunluk - 120-135 mW, maksimum - ısıtma için 350 mW ve ısıtma için 280 mW;
  • 500 kV: doğal basınç - 900 mW, maksimum - ısıtma için 1350 mW ve ısıtma için 1740 mW.

elektrik harcamak

Tüm elektrik değil, enerji santrallerinde viroblena, sygaє spozhivacha. Elektrik harcamak olabilir:

  1. Teknik. Viklikayutsya tellerde, transformatörlerde vtraty ve nagrіvannya'da fiziksel süreçler yoluyla;
  2. Enerji tüketimi açısından sistemin yetersizliği;
  3. Reklam. Vіdbіr natuzhnosti aracılığıyla Vіdbuvayutsya, krіm priladіv oblіku, vіdnіtі aslında pozhitoї natuzhnosti ve lichnik tarafından çok ince sigortalı.

Elektriğin iletimi için teknolojiler evde durmuyor. Pratik bir şekilde kullanmanıza izin veren çeşitli havai kablolar geliştirilmektedir. Bezdrotovy elektrik iletimi - artık mobil ekleri şarj etmek için bir fantezi değil. Ve Pivdenniy Kore elektrikli ulaşım için drotosuz enerji iletim sisteminin kapılarında çalışmak.

Video