Uzun mesafelerde elektrik kaybının nedenleri
Enerji santralinden tedarik organizasyonlarına mesafe
Elektrik enerjisini bir üreticiden tüketiciye aktarırken, elektrik kaybı miktarı tasarıma ve teknolojik yönlere bağlıdır. Bu nedenle, enerji kaybı miktarının iletkenin çapı ile ters bir ilişkisi vardır. Güç kaynağı hattının iletkeninin çapı ne kadar büyük olursa, içinden geçen elektrik kaybı o kadar küçük olur. Kaybın büyüklüğü, aynı hattaki akımın büyüklüğüne bağlıdır. Akım ne kadar büyük olursa, kayıp o kadar büyük olur. Çünkü hattan geçen akım direncini ısıtır.
Hakkında daha fazla öğren elektrik trafo merkezinden tüketicilere nasıl aktarılırYazımızda yapabilirsiniz!
Bu faktörü azaltmak için, dağıtım ağları düşük voltaj seviyesinin daha yüksek bir seviyeye dönüşümünü kullanır. Basit bir hesaplama formülü aşağıdaki gibidir: P = I * U. Güç, akım ve voltaj ürününe eşittir.
Misal:
Güç tüketimi, W | Voltaj | Akım, A |
100 000 | 220 | 454,55 |
100 000 | 10 000 | 10 |
Elektrik şebekelerinde elektrik enerjisi iletimi sırasında voltajı artırarak, akımı çok azaltmak mümkündür, bu da çok daha küçük çaplı kablolardan kurtulmayı mümkün kılacaktır. Bu dönüşümün bir dezavantajı, transformatörlerde birinin ödemesi gereken kayıplar olmasıdır. Böyle yüksek bir voltaj seviyesine sahip elektrik iletirken, zaman içinde dirençlerini artıran iletkenlerin zayıf temasından önemli ölçüde kaybolur. Hava neminin artmasıyla kayıplar artar - izolatörlerde ve tepedeki kaçak akım artar. Ayrıca kablo hatlarındaki kayıplar artarken kabloların yalıtım parametrelerini azaltır.
Üretici enerjiyi tedarik eden kuruluşa aktardı. Bu da parametreleri gerekli göstergelere getirmelidir: elde edilen ürünü 0,4 kV gerilime dönüştürmek için dağıtım adım aşağı alt istasyonları boyunca kablo hatları ile ayrı olarak 6-10 kV'luk bir voltaja dönüştürün. Bu sistemde, gerilim düşürücü transformatörler tarafından voltaj istenen seviyeye düşürüldüğünde dönüşüm kayıpları meydana gelir. 380 V veya 220 V voltajdaki elektrik tüketiciye iletilir. Herhangi bir transformatörün kendi verimliliği vardır ve belirli bir yük için tasarlanmıştır.Tüketici yükü arttıkça, belirli bir ağdaki yük enerjisi kaybı da artar. Transformatörün yük faktörü standarttan düşükse, transformatörün yüksüz kayıpları vardır, bu istenmeyen bir durumdur.
Bir sonraki istenmeyen nokta, 6-10 kV'yi 0.4 kV'ye dönüştüren transformatörün gücünün uyuşmaması ve tüketicilerin bağlı yüküdür. Tüketicilerin yükü, transformatörün nominal gücünün üzerindeyse, arızalanır veya gerekli çıkış parametrelerini sağlayamaz. Ağın voltajını azaltmanın bir sonucu olarak, elektrikli cihazlar pasaport rejimini ihlal ederek çalışır ve sonuç olarak tüketimi arttırır.
Güç kaynağı sistemlerindeki teknik elektrik kayıplarını azaltmaya yönelik önlemler videoda ayrıntılı olarak tartışılmaktadır:
Ev koşulları
Tüketici, 0.4 kV'luk bir voltaj seviyesine sahip elektrikle beslendi. Bilanço sınırından sonra ağda meydana gelen tüm kayıplar ve enerji tedarik kuruluşu ile tüketici arasındaki operasyonel sorumluluk tüketici tarafından ödenir.
Bunlar aşağıdakilerden oluşur:
- Kayıplar tel ısıtma hesaplanan tüketim yükü aşıldığında.
- Anahtarlama cihazlarındaki (devre kesiciler, yol vericiler, anahtarlar, duylar, fişler, prizler) zayıf kontaklardan kaynaklanan kayıplar.
- Ağdaki reaktif kayıplar: endüktif ve kapasitif.
- Eski aydınlatma sistemlerinin, buzdolaplarının ve diğer eski ekipmanların kullanımı.
Evlerde ve dairelerde elektrik kayıplarını azaltmak için önlemler alın.
Madde 1 - Bu tür kayıplara karşı mücadele birdir: yüke karşılık gelen iletkenlerin kullanımı. Mevcut ağlarda, tel parametrelerinin yazışmalarını ve güç tüketimini izlemek gerekir. Bu parametreleri ayarlamak ve normale döndürmek mümkün değilse, kabloların ısıtılmasında enerjinin kaybedildiği, bunun sonucunda yalıtım parametrelerinin değiştiği ve odadaki bir yangın olasılığının arttığı gerçeğine katlanmalısınız. Hakkında, kablo kesitinin güç ve akım ile nasıl hesaplanacağı, ilgili makalede anlattık.
A.2 - zayıf temas: devre kesicilerde - bu, iyi oksitleyici olmayan temaslara sahip modern tasarımların kullanılmasıdır. Herhangi bir oksit direnci arttırır. Başlangıç olarak - aynı şekilde. Anahtarlar - açma-kapama sistemi, nem ve yüksek sıcaklıkların etkisine dayanabilecek bir metal kullanmalıdır. Bir direğe diğerine iyi basılarak temas sağlanmalıdır.
A.3, A.4 - reaktif yük. Akkor lambalara ait olmayan tüm elektrikli cihazlar, eski tip elektrikli sobalar, elektrik tüketiminin reaktif bir bileşenine sahiptir. Bir voltaj uygulandığında, herhangi bir endüktans, manyetik indüksiyonun ortaya çıkması nedeniyle akımın içinden geçmesine direnir. Zamanla, akımın geçişini engelleyen elektromanyetik indüksiyon, geçişine yardımcı olur ve enerjinin ağ kısmına ekler, bu da ortak ağlar için zararlıdır. Elektrik sayaçlarının gerçek okumalarını bozan ve verilen elektriğin parametrelerinde olumsuz değişiklikler yapan, girdap akımları görünür. Aynı şey kapasitif yükleme için de geçerlidir. Ortaya çıkan girdap akımları, tüketiciye sağlanan elektriğin parametrelerini bozar. Dövüş - yük parametrelerine bağlı olarak özel reaktif enerji kompansatörlerinin kullanımı.
A.5. Eski aydınlatma sistemlerinin kullanımı (akkor ampuller). Verimliliklerinin maksimum değeri% 3-5 ve belki daha azdır. Geri kalan% 95, filamentin ısınmasına ve bunun sonucunda da ortamın ısınmasına ve insan gözü tarafından algılanmayan radyasyona gider. Bu nedenle, bu tür aydınlatmayı iyileştirmek pratik değildir. Diğer aydınlatma türleri ortaya çıktı - floresan lambalar, LED lambaSon zamanlarda yaygın olarak kullanılan.Floresan lambaların verimliliği% 7'ye ulaşır ve% 20'ye kadar LED. İkincisini kullanmak, şu anda ve çalışma sırasında 50.000 saate kadar (akkor lamba - 1.000 saat) enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Ayrı olarak, bir evde elektrik enerjisi kaybını azaltmanın mümkün olduğunu belirtmek isterim. voltaj sabitleyici montajı. Ayrıca, dediğimiz gibi, elektrik çalındığında kaybedilir. Fark ederseniz komşular elektrik çalıyorderhal uygun önlemler alınmalıdır. Nereden yardım istenir, ilgili makalede bahsettik!
Yukarıdaki güç tüketimini azaltma yöntemleri, evdeki kablolamadaki yükte bir azalma sağlar ve sonuç olarak güç şebekesindeki kayıpları azaltır. Zaten anladığınız gibi, mücadele yöntemleri hane halkı tüketicileri için en yaygın şekilde açıklanmaktadır, çünkü bir apartman veya evin her sahibi olası enerji kayıplarını bilmemektedir ve devletlerindeki tedarik kuruluşları bu konuda bu tür sorunlarla başa çıkabilen özel olarak eğitilmiş çalışanları tutmaktadır.
Bu nedenle elektrik şebekelerindeki enerji kayıplarının ana nedenlerini ve bunları azaltmak için alınan önlemleri inceledik. Artık trafo merkezinden eve giderken neden enerji kaybolduğunu ve bu sorunla nasıl başa çıkılacağını biliyorsunuz!
Okumak ilginç olacak:
Lütfen bana ağa bağlı çalışmayan ev aletlerinden (TV, mikrodalga, bilgisayar, tel şarj cihazı, vb.) Gelen telin elektrik sayacının okumalarını nasıl etkilediğini söyleyin
Nasıl çalışmadığını izlemek. Sonuçta, ağa dahil olan bir TV ve mikrodalgada, ışıklar en azından yanar, yani zaten bir tür akım akar. Bu durumda, tüketim hiç de perişan olacaktır. Ağda bulunan yapıcı, matkap vb. sayacı hiç etkilemezler, çünkü orada, kesinlikle kırık bir devre ortaya çıkıyor, iyi, maksimum, bu cihazlara uzanan tellerin elektrik kapasitesini şarj etmek ve boşaltmak için bir şey alacak, ancak genellikle toz ...