Говорейки за енергийната система

1. Състав на енергийната система

(1) Енергийна система

Съгласно посочените технически и икономически изисквания

Унифицираната система се нарича енергийна система. Енергийната система включва и релета, за да се гарантира нейната безопасна и надеждна работа.

Автоматични устройства за защита и безопасност, диспечерска автоматизация, комуникация и други спомагателни системи (наричани още вторични системи). Основи на електроенергийната система

Задачата е да се осигури на потребителите достатъчно, надеждно, квалифицирано и евтино захранване.

(2) Електрическа мрежа

Частта от енергийната система, която предава, трансформира и разпределя електрическа енергия, се нарича електропреносна мрежа. Електропреносната мрежа включва преносна мрежа и разпределителна мрежа.

Уеб.

Основната функция на преносната мрежа е да увеличи напрежението от електроцентралата, далеч от центъра на натоварване, през трансформатора и да го предаде...

Високоволтовата електропроводна линия се предава към възловата подстанция, съседна на центъра за натоварване. В същото време електропроводната линия свързва и съседни енергийни системи и

Това е функция на съседни възлови подстанции.

Разпределителната мрежа е енергийна мрежа, която директно разпределя енергия от възловата подстанция до потребителите. Обикновено разпределителната мрежа е разделена на високо

Разпределителна мрежа за напрежение, средно напрежение и ниско напрежение. В Китай напрежението на разпределителната мрежа за високо напрежение обикновено е същото като това на разпределителната мрежа за средно напрежение.

Напрежението на нисковолтовата разпределителна мрежа обикновено е трифазна четирипроводна система.

2. Характеристики на работата на електроенергийната система

Първо, икономическият агрегат е голям. В момента мащабът на активите на китайската енергийна индустрия надхвърля 200 милиарда, което представлява една четвърт от общите държавни активи. Производството на електроенергия пряко влияе върху здравословното развитие на националната икономика.

Второто е едновременността, дали електрическата енергия може да се съхранява в големи количества, единството на всяка връзка е неделимо и процесът на преход е много бърз. Мощността, произведена в даден момент, трябва да е равна на мощността, използвана в даден момент, така че всяка връзка от производството, преноса и разпределението на енергия до потребителите е много важна.

Трето, производството на електроенергия е силно централизирано и унифицирано. Без значение колко електроцентрали и електроснабдителни компании има, електропреносната мрежа трябва да бъде унифицирана по отношение на диспечерството, стандартите за управление и методите на управление; Съществуват строги изисквания за безопасно производство, организационна дисциплина и професионална етика.

Четвърто, приложимост. Обслужващите обекти на енергийната индустрия са всеобхватни и обхващат всички хора в цялото общество. Качеството на електроенергията и нивото на цените са тясно свързани с интересите на мнозинството потребители на енергия.

Пето, националната икономика трябва да поеме водеща роля в развитието на електроенергетиката.

3、 Номинално напрежение на захранващата система

Напрежението на електрическата мрежа е градуирано. Номиналното напрежение на електрическата мрежа се формулира и обявява от държавата след цялостен анализ и демонстрация, съобразно нуждите на националното икономическо развитие, рационалността на технологиите и икономиката, нивото на производство на електрическо оборудване и други фактори.

В момента най-високото ниво на променливо напрежение в Китай е 1000KV, което беше пуснато в експлоатация от Чанджи до Дзинмен на 30 декември 2008 г.; Най-високото ниво на постоянно напрежение в Китай е плюс или минус 500KV, включително линията Геджоуба - Шанхай Нанцяо, линията Тиеншенгцяо - Гуанджоу, линията Гуейджоу - Гуандун и линията Три клисури - Гуандун.

В момента най-често използваните напрежения в Китай включват 220V, 380V, 6kV, 10kV, 35kV, 110kV, 220kV, 330kV, 500kV и 1000kV. Сред тях линиите с напрежение 10kV и по-ниско се наричат ​​електроразпределителни линии, а линиите с напрежение 35kV и по-високо се наричат ​​електропреносни линии. Също така е посочено, че напрежението над 1kV е „високо напрежение“, напрежението под 1kV е „ниско напрежение“, а безопасното напрежение е 36V и по-ниско.

Номиналното напрежение на електрическото оборудване е съобразено с това на електрическата мрежа. Всъщност, поради загубата на напрежение в електрическата мрежа, действителното напрежение във всяка точка се отклонява от номиналната стойност. За да се осигури добрата работа на електрическото оборудване, е очевидно, че електрическото оборудване трябва да има по-широк диапазон на нормално работно напрежение от допустимото отклонение на мрежовото напрежение. Номиналното напрежение на генератора обикновено е с 5% по-високо от номиналното напрежение на мрежата от същото ниво, за да се компенсират загубите на напрежение в мрежата.

Номиналното напрежение на трансформатора се разделя на първични и вторични намотки. Когато трансформаторът е свързан към края на мрежата, първичната намотка е еквивалентна по природа на товар в мрежата (като например фабричен понижаващ трансформатор), така че номиналното му напрежение е същото като това на мрежата. Когато трансформаторът е свързан към изхода на генератора (като например повишаващ трансформатор на електроцентралата), номиналното му напрежение трябва да е същото като това на генератора. За вторичната намотка номиналното напрежение на вторичната намотка на трансформатора трябва да бъде с 5% по-високо от номиналното напрежение на мрежата, като се вземат предвид собствените му загуби на напрежение (изчислени с 5%), когато трансформаторът е натоварен. Когато разстоянието на предаване от вторичната страна е голямо, загубата на линейно напрежение (изчислена с 5%) също трябва да се вземе предвид. В този случай номиналното напрежение на вторичната намотка трябва да бъде с 10% по-високо от номиналното напрежение на мрежата.


Време на публикуване: 27 ноември 2022 г.