Зачем нужны электросети? К примеру электростанция имеет 4 энергоблока то есть генератора как получается увеличение мощности. И чем выгодна электросеть? Как рассчитывается электростанция? Я слышал что говорят электростанция способа питать 5 000 домов другая 3 000. Как рассчитывается. Если все в домах может быть только свет включен 300Вт+холодильник 600Вт. А в другом доме котел электрический на 12кВт компьютер плита электрическая чайник. .
А еще слышал про пусковой ток что он может повышать в 2-9 раз номинальный в длительном режиме работы прибора. И как электростанции справляются с перегрузками? и с неравномерностью нагрузки по времени. . утро, день, вечер, ночь..
Техника
Как устроеа электро сеть?
Да уж.. . вопросов ты тут назадавал лет на 5 учебы в вузе, как минимум.... но хотя бы одно то что тебе это интересно уже радует, глядишь и в нашем полку энергетиков скоро будет пополнение
Всякий действительно крупный потребитель (город например) имеет свои временные пики и спады потребления. В целом они не рассчитываются, а складываются из многолетнего опыта. Электрогенераторы станций никогда не работают "на всю катушку" и нагрузка в магистральных сетях не может мгновенно скакнуть в разы, если не очень крупная авария. А сети для того и есть, что бы "поддать" тем, кому не хватает и отнять у тех, где избыток. Это выполняет автоматика, в тяжёлых случаях - в ручную (разумеется условно, не с пассатижами и отвёртками... ) Весьма сложный процесс !
Серж! Это долго объяснять. Учись! А возникнут вопросы в нюансах - тогда нам и флаг в руки. А объяснить в пару строк, что учат и познают годами как-то не получится!
Без надежного электроснабжения невозможна безотказная работа оборудования, выполняющего всевозможные задачи от сбора и хранения информации, выполнения сложных технологических процессов на предприятиях и в офисах различных компаний до обеспечения комфорта, тепла, уюта и безопасности квартиры или загородного дома.
Включая в розетку очередной электроприбор, мы не задумываемся о том, какой сложный путь проделало электричество от электростанции до вашего дома или офиса. Приведенная ниже информация поможет представить это, и надеемся, укрепит вашу уверенность в необходимости создать надежный резерв электропитания не зависимый от внешних электросетей.
Итак: 1. Начало начал – Электростанция.
Генераторы электростанции вырабатывают электрический ток напряжением 10000 Вольт (10кВ) . Из-за громадных по протяженности линий электропередач и для предотвращения и компенсации значительных потерь требуется значительно повысить напряжение.
2. Подстанция -1.
Силовые трансформаторы повышают напряжение от генераторов электростанции до значения 110кВ или 220кВ.
3. Линии электропередач (ЛЭП) длинной в сотни километров доставляют энергию до других подстанций.
4. Подстанция – 2.
Это узловые точки распределения электроэнергии. Понижающие трансформаторы уменьшают напряжение до значений 6, 10 или 35кВ. Далее электрический ток снова поступает в линию электропередач.
5. Линии электропередач районного значения доставляют энергию на конечную подстанцию.
6. Малая трансформаторная подстанция — ТП
Эти трансформаторные подстанции являются конечной точкой преобразования напряжения и понижают его значение до привычных нам 380В. И снова энергия подается в линию электропередач.
7. Линии электропередач, только теперь уже местного значения, передают энергию конечному потребителю.
8. Вводной распределительный щит (РЩ) конечного потребителя. Этот электрический щит включает в себя кабельный ввод, основной рубильник, счетчик электроэнергии, главный защитный автоматический выключатель, комплекс автоматов защиты и УЗО для одиночных групп электроприборов Вашего дома, офиса или производственного помещения.
При трехфазной схеме подключения потребителя он имеет четырех проводную схему подключения (от линии электропередач к вводному щиту подключены 4 проводника — 3 фазных и один нейтральный) со значением напряжения: межфазное – 380В, фаза-нейтраль – 220В
При однофазной схеме подключения потребителя он имеет двух проводную схему подключения (от линии электропередач к вводному щиту подключены 2 проводника — 1 фазный и один нейтральный) со значением напряжения: фаза-нейтраль – 220В.
Мы рассмотрели путь, по которому энергия от электростанции подается к конечному потребителю. Необходимо заметить, что данная схема максимально упрощена и в реальной жизни имеет существенно более сложную структуру на надежность которой, кроме нехватки мощностей, сильно изношенного оборудования и всевозможных природных напастей влияет еще и человеческий фактор.
Столь сложная система может правильно и бесперебойно функционировать только при четкой работе каждого ее элемента и сбой или авария в любом из них неминуемо приведет к отсутствию энергии у конечного потребителя.
При правильно спланированной системе резервного электроснабжения конечный потребитель оказывается владельцем СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ и, исключив пункты со 2-го по 7-й включительно получает максимально надежное электроснабжение в период неполадок основной электросети.
Включая в розетку очередной электроприбор, мы не задумываемся о том, какой сложный путь проделало электричество от электростанции до вашего дома или офиса. Приведенная ниже информация поможет представить это, и надеемся, укрепит вашу уверенность в необходимости создать надежный резерв электропитания не зависимый от внешних электросетей.
Итак: 1. Начало начал – Электростанция.
Генераторы электростанции вырабатывают электрический ток напряжением 10000 Вольт (10кВ) . Из-за громадных по протяженности линий электропередач и для предотвращения и компенсации значительных потерь требуется значительно повысить напряжение.
2. Подстанция -1.
Силовые трансформаторы повышают напряжение от генераторов электростанции до значения 110кВ или 220кВ.
3. Линии электропередач (ЛЭП) длинной в сотни километров доставляют энергию до других подстанций.
4. Подстанция – 2.
Это узловые точки распределения электроэнергии. Понижающие трансформаторы уменьшают напряжение до значений 6, 10 или 35кВ. Далее электрический ток снова поступает в линию электропередач.
5. Линии электропередач районного значения доставляют энергию на конечную подстанцию.
6. Малая трансформаторная подстанция — ТП
Эти трансформаторные подстанции являются конечной точкой преобразования напряжения и понижают его значение до привычных нам 380В. И снова энергия подается в линию электропередач.
7. Линии электропередач, только теперь уже местного значения, передают энергию конечному потребителю.
8. Вводной распределительный щит (РЩ) конечного потребителя. Этот электрический щит включает в себя кабельный ввод, основной рубильник, счетчик электроэнергии, главный защитный автоматический выключатель, комплекс автоматов защиты и УЗО для одиночных групп электроприборов Вашего дома, офиса или производственного помещения.
При трехфазной схеме подключения потребителя он имеет четырех проводную схему подключения (от линии электропередач к вводному щиту подключены 4 проводника — 3 фазных и один нейтральный) со значением напряжения: межфазное – 380В, фаза-нейтраль – 220В
При однофазной схеме подключения потребителя он имеет двух проводную схему подключения (от линии электропередач к вводному щиту подключены 2 проводника — 1 фазный и один нейтральный) со значением напряжения: фаза-нейтраль – 220В.
Мы рассмотрели путь, по которому энергия от электростанции подается к конечному потребителю. Необходимо заметить, что данная схема максимально упрощена и в реальной жизни имеет существенно более сложную структуру на надежность которой, кроме нехватки мощностей, сильно изношенного оборудования и всевозможных природных напастей влияет еще и человеческий фактор.
Столь сложная система может правильно и бесперебойно функционировать только при четкой работе каждого ее элемента и сбой или авария в любом из них неминуемо приведет к отсутствию энергии у конечного потребителя.
При правильно спланированной системе резервного электроснабжения конечный потребитель оказывается владельцем СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ и, исключив пункты со 2-го по 7-й включительно получает максимально надежное электроснабжение в период неполадок основной электросети.
Оксана Голованова
Я знаю как электричество передается на большие расстояния повышающие и понижающие трансформаторы. Мне интересно как они объединены в сеть. Для увеличения мощности? Параллельно или последовательно. Как конкретно справляются с перегрузками. К примеру мощность потребителей 300кВт + подключили 1 кВт*7(пусковой ток)=307кВт если мощность электростанции 3 07кВт будет постоянно то будет тратиться топливо обеспечивающее 6 кВт так как 307 при пуске - 301 длительная работа=6кВт.
Похожие вопросы
- Проблема в электро сети
- Резкие скачки напряжения в электро. сетях.
- Сколько Ампер в электро сети розетки?
- сделать доступ к интернету через нулевой провод электро сети -любой розетки ,,это же реально и просто ,кто ответит?
- Стиральная машина, подключение к электро сети
- Зачем измерять частоту тока в электро сети?
- что такое Коснинус фи и как его вычисляют? ( в электро сети)
- какова скорость тока в электро сети.
- Имеется электро прибор мощностью 4 кВт. Если напряжение в сети 220 вольт, то сила тока будет 4000 / 220=18.2А.
- Как подключить электро двигатель на УБДН-5М