Hvordan er transmission og distribution af elektricitet

Det er ingen hemmelighed, at elektriciteten i vores hus kommer fra kraftværker, som er de vigtigste kilder til elektricitet. Imidlertid kan der mellem os (forbrugere) og stationen være hundreder af kilometer, og gennem al denne lange afstand skal strømmen på en eller anden måde overføres med maksimal effektivitet. I denne artikel overvejer vi faktisk, hvordan elektricitet overføres i afstand til forbrugerne.

Rute for elektricitetstransport

Så som vi allerede har sagt, udgangspunktet er kraftværket, der faktisk producerer elektricitet. I dag er de vigtigste typer kraftværker hydro (hydro), varme (TPP) og nukleare (NPP). Derudover er der sol-, vind- og geotermisk elektricitet. station.

Længere fra kilden overføres elektricitet til forbrugere, der kan være over lange afstande. For at overføre elektricitet, har du brug for øg spændingen ved hjælp af step-up transformere (spænding kan stige op til 1150 kV, afhængigt af afstanden).

HVL

Hvorfor overføres elektricitet ved højspænding? Alt er meget enkelt. Husk den elektriske strømformel - P = UI, så hvis du overfører energi til forbrugeren, så jo højere spænding på kraftledningerne - jo mindre strøm i ledningerne med det samme strømforbrug. På grund af dette er det muligt at bygge kraftledninger med høj spænding, hvilket reducerer ledningens tværsnit sammenlignet med kraftledninger med lav spænding. Dette betyder, at byggeomkostningerne reduceres - jo tyndere ledningerne er, jo billigere er de.

Følgelig overføres elektricitet fra stationen til en step-up-transformer (om nødvendigt), og derefter ved hjælp af kraftledninger overføres elektricitet til de centrale distributionsstationer (centrale distributionsstationer). Sidstnævnte er til gengæld placeret i byer eller i nærheden af ​​dem. På den centrale cirkulation underspænding op til 220 eller 110 kV, hvorfra elektricitet overføres til understationer.

110 kV substation

Derefter sænkes spændingen igen (allerede til 6-10 kV), og fordelingen af ​​elektrisk energi sker ved transformatorpunkterne, også kaldet TP. Elektricitet kan overføres til transformatorpunkter ikke via kraftledninger, men med en underjordisk kabelledning, som i bymiljøer vil dette være mere passende. Faktum er, at udgifterne til fremmedgørelsesstrimlen i byer er ret høje, og det vil være mere rentabelt at grave en grøft og lægge et kabel i det end at besætte et sted på overfladen.

Transformator 10 / 0,4 kV

Elektricitet overføres fra transformatorpunkter til bygninger i flere etager, bygninger i den private sektor, et garagekooperativ osv. Vi gør opmærksom på, at spændingen på TP falder igen, allerede til det sædvanlige 0,4 kV (380 volt netværk).

Hvis vi kort overvejer ruten for elektricitetsoverførsel fra en kilde til forbrugerne, ser den sådan ud: et kraftværk (for eksempel 10 kV) - step-up transformatorstation (fra 110 til 1150 kvadratmeter) - kraftoverførselsledning - step-down transformator transformatorstation - TP (10-0,4 kV) - boliger.

På denne måde overføres elektricitet med ledning til vores hus. Som du kan se, er ordningen med transmission og distribution af elektricitet til forbrugerne ikke for kompliceret, alt afhænger af, hvor langt afstanden er.

Du kan tydeligt se, hvordan elektrisk energi kommer ind i byerne og når boligområdet, kan du på billedet herunder:

Transportvej

Elektricitetsoverførselsordning

Eksperter taler mere detaljeret om dette spørgsmål:

Hvordan elektricitet kommer fra kilde til forbruger

Hvad andet er vigtigt at vide

Jeg vil også gerne sige et par ord om de punkter, der er forbundet med dette spørgsmål. For det første er der gennemført undersøgelser i lang tid om emnet, hvordan man implementerer trådløs kraftoverførsel. Der er mange ideer, men den mest lovende løsning til dato er brugen af ​​trådløs WI-Fi-teknologi. Forskere fra University of Washington fandt, at denne metode er ganske reel og begyndte en mere detaljeret undersøgelse af problemet.

For det andet overføres til dags dato en vekselstrøm via en kraftledning snarere end en konstant strøm. Dette skyldes det faktum, at konverteringsenheder, der først korrigerer strømmen ved indgangen, og derefter igen gør den variabel ved output, har en temmelig høj omkostning, hvilket ikke er økonomisk gennemførligt. Imidlertid er gennemstrømningen af ​​jævnstrømsledninger stadig 2 gange højere, hvilket også får os til at tænke over, hvordan det er mere rentabelt at implementere det.

Så vi undersøgte ordningen med transmission af elektricitet fra kilden til huset. Vi håber, du forstår, hvordan elektricitet transmitteres i afstand til forbrugerne, og hvorfor højspænding bruges til dette.

Det vil være interessant at læse:

Hvordan elektricitet kommer fra kilde til forbruger

(6 stemmer)
Indlæser ...

2 kommentarer

  • Vadim Gennadevich

    Vil du vide, hvorfor der overføres elektricitet ved højspænding? Alt er meget enkelt. Faktum er, at med stigende spænding, øges strømstyrken,
    skrivefejl dog? eller ...

    svar

Tilføj en kommentar