Giriş
Güc ötürülməsi və paylama sistemi Gərginliyin əhəmiyyətini aşkar etmək mümkün deyil, çünki gərginliyin sabitliyinin idarə edilməsi sabit bir elektrik axını qorumağı əhatə edir. Aşağıdakı bələdçi, istehsaldan son istifadə nöqtəsinə qədər elektrik sistemində istifadə olunan müxtəlif gərginlik səviyyələrinin bir gəzinti olacaqdır.
Gərginliklərin əsas prinsipləri
Gərginlik — Volt (V) ilə ölçülən elektrik potensial fərqi, bu, bir keçirici vasitəsilə cərəyanı itələyir. Gərginlik üç əsas elektrik ölçüsündən biridir, digər ikisi cərəyan (amper, A) və güc (vat, W) dir. Bunlar arasındakı əlaqə aşağıdakı tənliklə ifadə oluna bilər: Güc (P) = Gərginlik (V) * Cərəyan (I) Bu əlaqə elektrik idarəçiliyinin əsasını təşkil edir.
Enerji Sistemlərində Gərginlik Növləri
Nominal Gərginlik, hesablamalar və dizayn məqsədilə qoyulan istinad gərginliyidir (elektrik sistemləri üçün). Nominal gərginlik, buna görə də, əsas enerji dəyərini göstərmək üçün tətbiq olunan bir dəyərdir, burada faktiki gərginlik göstərilən dəyərdən fərqlənə bilər. Gərginlik səviyyələri ölkəyə/sistem tipinə görə standartdır, lakin səmərəli enerji ötürülməsi/istifadəsi üçün ierarxik bir məntiqə malikdir.
Transmissiya Gərginlik Səviyyələri
Bu, uzun məsafələrdə enerji itkilərini azaltmaq üçün yüksək gərginlikli ötürmə istifadə edilərək həyata keçirilir. Eyni gücdə, lakin daha yüksək gərginlikdə olan ötürmə, aşağı səviyyəyə nisbətən daha az cərəyan ötürə bilər ki, bu da Joule istiliyi səbəbindən xətlərdə enerji itkilərini azaltmağa kömək edir. 115 kV, 230 kV və 400 kV ümumi ötürmə gərginlik səviyyələridir (region və enerji şəbəkəsi tələblərinə görə dəyişə bilər).
Paylama gərginliyi səviyyələri
Yüksək gərginlikli enerji, təyinat yerinə çatdıqdan sonra evlərə və müəssisələrə paylanması üçün aşağı səviyyələrə endirilməlidir. Bu, transformatorlar istifadə edilərək yarımstansiyalarda həyata keçirilir. Birincil paylama 11 kV-dan 33 kV-a qədər gərginlikləri əhatə edir, ikincil paylama isə istifadə gərginliyinə yaxın, yəni 415 V/240 V-dır.
İstifadə Gərginlik Səviyyələri
Gərginlik, istifadə nöqtəsində istifadə üçün uyğun səviyyələrə endirilir. Bu gərginlik tələbləri sənaye, kommersiya və yaşayış son istifadəçiləri üçün fərqlidir. Məsələn, ABŞ-da yaşayış sahələri 120/240V, Avropada isə 230V ilə ölçülür. İstifadə gərginliklərini müəyyən edən və bu cür gərginliklərin istifadəçilər üçün təhlükəli olmadığını təmin edən təhlükəsizlik standartları mövcuddur.
Gərginlik İdarəetməsi və Tənzimlənməsi
Gərginlik səviyyələri elektrik avadanlığının işləməsini, şəbəkənin sağlamlığını və sabitliyini təmin etmək üçün tənzimlənmiş hədlər daxilində qalmalıdır. Gərginlik tənzimlənməsi, gərginliyin məqbul hədlər daxilində qalmasını təmin etmək üçün gərginliyin tənzimlənməsi prosesidir. Bu, transformatorlardakı tap dəyişdiriciləri və statik VAR kompensatorları kimi yerli cihazlar vasitəsilə həyata keçirilə bilər.
Gərginlik Düşməsi və Xətt İtkiləri
Hər hansı bir ötürmə və ya paylama xəttində , xətt boyunca səyahət edərkən gərginlik resistiv komponentlər səbəbindən azalır və buna gərginlik düşməsi deyilir. Bu, xəttin müqaviməti, keçən cərəyanın miqdarı və xəttin uzunluğu ilə təsirlənir. Gərginlik düşməsi və xətt itkiləri birbaşa səmərəliliyə təsir edir və buna görə də, keçiricilərin və xətt marşrutunun diqqətlə seçilməsi ilə minimuma endirilməlidir.
Gərginlik E İdarəetmə tendensiyaları
Gərginliyin idarə edilməsi ağıllı şəbəkə texnologiyalarının mülkiyyəti ilə idarə olunan inkişaf edən bir proses halına gəlir. Bu, bu yüksək texnologiyalı dinamik adaptiv sistemin gərginlik səviyyələrini, sabitliyini və şəbəkənin etibarlılığını idarə edə biləcəyi deməkdir. Üstəlik, bərpa olunan enerjilərin yüksək penetrasiyası onların fasiləliyi ilə mübarizə aparmaq üçün inkişaf etmiş gərginlik tənzimləməsini tələb edir. Bundan əlavə, HVDC (yüksək gərginlikli birbaşa cərəyan) ötürülməsi az itki ilə uzun məsafəli və yüksək tutumlu enerji transferi üçün böyük maraqla ortaya çıxır.
Nəticə
Bilgi enerji ötürülməsi və paylanması fərqli gərginlik səviyyələrinin konvertlərin komponentlərinin etibarlılığını və səmərəliliyini təmin etmək üçün vacibdir. Hər gərginlik səviyyəsi, yüksək gərginlikli ötürmədən binalar və evlərdə istifadə gərginliyinə qədər mühim bir funksiyanı yerinə yetirir. Gərginlik İdarəetməsi tənzimləmə, nəzarət və itki azaldılması ilə bağlı olan bir çətinlikdir. Bir çox yeni ağıllı şəbəkə texnologiyalarının tətbiqi və bərpa olunan enerjinin genişlənməsi ilə gərginlik, şəbəkənin həmişə kritik olan bir çox vacib aspektlərindən biridir. Bu bələdçi, enerji sistemlərimizdəki prinsiplərin bütövlüyü ilə bağlı daha böyük tədqiqat və qiymətləndirmə səviyyələrini ilhamlandırmaq üçün bir əsas yaratmağı hədəfləyir.