Разговор об энергосистеме

1. Состав энергосистемы

(1) Энергетическая система

В соответствии с установленными техническими и экономическими требованиями.

Единая система называется энергосистемой. Энергосистема также включает в себя реле для обеспечения её безопасной и надёжной работы.

Автоматизированные устройства защиты и безопасности, системы диспетчерского управления, связи и другие вспомогательные системы (также называемые вторичными системами). Основы энергосистемы.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить пользователей достаточным, надежным, качественным и недорогим электроснабжением.

(2) Электроэнергетическая сеть

Часть энергосистемы, которая передает, преобразует и распределяет электрическую энергию, называется энергосетью. Энергетическая сеть включает в себя передающую и распределительную сети.

Веб.

Основная функция передающей сети заключается в повышении напряжения от электростанции, расположенной вдали от центра потребления, через трансформатор и передаче его дальше.

Высоковольтная линия электропередачи передает энергию на узловую подстанцию, расположенную рядом с центром потребления. Одновременно линия электропередачи соединяет соседние энергосистемы и

Это функция соседних узловых подстанций.

Распределительная сеть — это энергетическая сеть, которая напрямую распределяет электроэнергию от центральной подстанции к потребителям. Как правило, распределительная сеть делится на высоковольтные.

Распределительные сети высокого, среднего и низкого напряжения. В Китае напряжение в распределительных сетях высокого и среднего напряжения обычно составляет...

Напряжение в низковольтной распределительной сети обычно представляет собой трехфазную четырехпроводную систему.

2. Характеристики работы энергосистемы

Во-первых, экономический совокупный объем велик. В настоящее время активы энергетической отрасли Китая превышают 200 миллиардов, что составляет четверть от общего объема государственных активов. Производство электроэнергии напрямую влияет на здоровое развитие национальной экономики.

Второй фактор — одновременность: возможность хранения больших объемов электрической энергии, неделимость каждого звена и очень быстрый процесс передачи. Мощность, вырабатываемая в данный момент, должна быть равна мощности, потребляемой в данный момент, поэтому каждое звено в процессе генерации, передачи и распределения электроэнергии потребителям имеет огромное значение.

Во-третьих, производство электроэнергии в значительной степени централизовано и унифицировано. Независимо от количества электростанций и энергоснабжающих компаний, энергосеть должна быть унифицирована в вопросах диспетчеризации, стандартов управления и методов управления; существуют строгие требования к безопасному производству, организационной дисциплине и профессиональной этике.

В-четвертых, применимость. Сфера услуг энергетической отрасли является всеобъемлющей и охватывает всех людей в обществе. Качество электроэнергии и уровень цен тесно связаны с интересами большинства потребителей электроэнергии.

В-пятых, национальная экономика должна взять на себя ведущую роль в развитии электроэнергетики.

3. Номинальное напряжение энергосистемы

Напряжение в электросети имеет ступенчатую структуру. Номинальный класс напряжения в электросети формируется и утверждается государством после всестороннего анализа и обоснования с учетом потребностей национального экономического развития, рациональности технологий и экономики, уровня производства электрооборудования и других факторов.

В настоящее время максимальное напряжение переменного тока в Китае составляет 1000 кВ, введенное в эксплуатацию на участке от Чанчжи до Цзинмэня 30 декабря 2008 года; максимальное напряжение постоянного тока в Китае составляет плюс-минус 500 кВ, включая линии Гэчжоуба – Шанхай Наньцяо, Тяньшэнцяо – Гуанчжоу, Гуйчжоу – Гуандун и Три ущелья – Гуандун.

В настоящее время в Китае обычно используются следующие напряжения: 220 В, 380 В, 6 кВ, 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 1000 кВ. Линии с напряжением 10 кВ и ниже называются линиями распределения электроэнергии, а линии с напряжением 35 кВ и выше — линиями электропередачи. Также установлено, что напряжение выше 1 кВ является «высоким напряжением», напряжение ниже 1 кВ — «низким напряжением», а безопасное напряжение составляет 36 В и ниже.

Номинальное напряжение электрооборудования соответствует напряжению электросети. На самом деле, из-за потерь напряжения в электросети фактическое напряжение в каждой точке отклоняется от номинального значения. Для обеспечения исправной работы электрооборудования очевидно, что оно должно иметь более широкий диапазон нормального рабочего напряжения, чем допустимое отклонение напряжения сети. Номинальное напряжение генератора обычно на 5% выше номинального напряжения сети того же уровня, чтобы компенсировать потери напряжения в сети.

Номинальное напряжение трансформатора определяется первичной и вторичной обмотками. Первичная обмотка, подключенная к сети, по своей природе эквивалентна нагрузке в сети (например, заводской понижающий трансформатор), поэтому её номинальное напряжение совпадает с напряжением сети. При подключении трансформатора к генератору (например, повышающий трансформатор электростанции) её номинальное напряжение должно совпадать с напряжением генератора. Для вторичной обмотки номинальное напряжение должно быть на 5% выше номинального напряжения сети с учётом собственных потерь напряжения (рассчитываемых с учётом 5%) при нагрузке трансформатора. При большой протяженности линии электропередачи необходимо также учитывать потери напряжения в линии (рассчитываемые с учётом 5%). В этом случае номинальное напряжение вторичной обмотки должно быть на 10% выше номинального напряжения сети.


Дата публикации: 27 ноября 2022 г.