• Потърсете
  • Електричество
  • Електроника
  • Изчислителна техника
  • Структури
  • Механизми
  • Пневматика
  • Технически чертеж
  • Игри
  • Инструменти за измерване

В системата за електрозахранване могат да се разграничат три различни части:

- Поколението на електрическа енергия, състояща се от трансформира някакъв вид енергия химически, механични, термични или леки, наред с други, в електрическата енергия. Електроцентралите произвеждат енергията, необходима за задоволяване на потреблението. Тези растения са далеч от точките на потребление, поради което генерираната в тях енергия трябва да бъде транспортирана. Генераторите на електроцентралите обикновено генерират електрическа енергия при напрежение между 6Kv и 18Kv.

- Транспортът на електрическа енергия Извършва се чрез електрически линии 220Vv или 400Kv с високо напрежение (HV) и позволява енергията, произведена в електроцентралите, да бъде пренесена до центровете за потребление. Тогава ще видим защо се прави в AT.

- Разпределението е това, което прави възможно енергията да достига до клиенти или крайни потребители от високо напрежени линии. Неговите трансформационни центрове и подстанции намаляват напрежението от HV (високо напрежение) в преносните линии през трансформаторни подстанции (SET), до LV (ниско напрежение) 400V или 230V за крайни потребители чрез разпределителни трансформаторни станции (STD) и трансформационни центрове ( CT). Разпределението може да бъде чрез въздушни разпределителни мрежи или подземни мрежи.

Нека да видим диаграма и обобщение на това как се генерира и разпределя енергията, докато стигне до индивиди или домове.

електрическа енергия


Както можете да видите, след като електричеството се генерира в електроцентралите, напрежението се повишава (увеличава), за да го отведе до градовете чрез електрическата мрежа за пренос или пренос. Това напрежение в транспорта може да варира в зависимост от държавата. Вижте следната схема как варират напреженията.

Например в Испания мрежата за пренос на високо напрежение се управлява от една компания, наречена REE (Red Eléctrica Española). 20% от тази компания принадлежи на държавата, а останалите са частни акционери.

Дистрибуцията и маркетинга се извършват от различни дистрибуторски компании различни: Iberdrola, Endesa, Gas Natural и др.

Защо електрическата енергия се транспортира с високо напрежение?

Виждаме как се генерира електрическа енергия при 6Kv и напрежението се повишава, за да се транспортира във високо напрежение (220 -400 киловолта). Защо?.

Така че участъкът от кабелите, през който се движи, е възможно най-малък и намалява разходите. В Испания транспортната мрежа е дълга приблизително 45 000 км, най-големите разходи за транспортиране на енергия са тези на проводниците. Ако проводниците са с малко сечение, това означава, че те ще бъдат много по-евтини.

От какво зависи участъкът на проводниците? Е, на интензивността, която циркулира през него. Ако успеем да циркулираме с ниска интензивност през водачите, ще имаме по-евтини транспортни линии.

Нека да видим как ще получим това.

Това, което искаме, е да транспортираме електрическа енергия от едно място на друго. Оказва се, че електрическата енергия е:

Енергия = мощност х време.

Времето е фактор, който няма да повлияе изобщо на участъка на кабелите, който ще повлияе на мощността, която ще се транспортира. Това, от което се нуждаем, е да генерираме определена мощност от точка, която се генерира до точка, която се консумира. Накратко можем да кажем, че мощността се пренася.

Мощност = напрежение x интензивност

За да транспортираме същата мощност, ако вдигнем много напрежението в произведението на формулата, се оказва, че интензивността е намалена. Точно това искаме.

С което е показано, че:

По-високо напрежение ==> По-ниска интензивност ==> Проводници с долна секция ==> По-ниска цена на трансмисионните линии.

Имайте предвид, че за транспортиране на енергия са необходими хиляди километри кабели, така че спестяванията са много големи.

Въпреки че се транспортира в HV, логично, преди да стигнем домовете, ще трябва да намалим напрежението, така че съоръженията да не са опасни за хората, така че крайният потребител използва 400V или 230V напрежения.

Този спад на напрежението се намалява от трансформатори в няколко фази, които са групирани в така наречените подстанции.

Електрически подстанции

Тези трансформатори, които понижават напрежението, преди да достигнат градовете, се наричат ​​Електрически подстанции и могат да бъдат междинно или директно разпределение. Мисията им е да понижат напрежението до 230V (в домовете), 400V или по-високо (в индустрията) и да можем да го използваме директно.

Логично, той не може да бъде понижен от 400 000 волта, например директно до 230 V, по-добре е да го правите малко по малко, когато се приближаваме към точките на използване. Това е причината, поради която попадаме на различни междинни електрически подстанции, преди да стигнем до градовете.

Има дори някои видове индустрии (големи и средни), които се нуждаят от напрежения, различни от нормалните 230V или 400V, поради което те също ще се нуждаят от междинни подстанции. Те обикновено имат своя собствена подстанция, наречена "Център за трансформация", вместо Подстанция.

Разпределителните подстанции вече директно понижават напрежението до 230V или 400V за използване в домове или малка промишленост.

Тук можете да видите трансформатора и линиите, излизащи от подстанция:

Ако погледнете изображението по-горе, има точка, наречена точка за разпространение в мрежата. Тази точка също е подстанция с трансформатори, но която в същото време разпределя (разделя) различни линии.

Ето видео, където те обясняват генерирането, транспортирането и разпределението на електрическа енергия:

Ако сега искате да разберете как е електрическата инсталация в домовете, посетете тази връзка: Електрическа инсталация.

Можете също така да играете играта за разпределение и пренос на електрическа енергия, за да прегледате наученото: Отидете в играта.