4. Электроэнергетические системы и электрические сети
Электрическая часть электростанции включает в себя разнообразное основное и вспомогательное оборудование. К основному оборудованию, предназначенному для производства и распределения электроэнергии, относятся:
синхронные генераторы, вырабатывающие электроэнергию (на ТЭС – турбогенераторы);
сборные шины, предназначенные для приема электроэнергии от генераторов и распределения ее к потребителям;
коммутационные аппараты – выключатели, предназначенные для включения и отключения цепей в нормальных и аварийных условиях, и разъединители, предназначенные для снятия напряжения с обесточенных частей электроустановок и для создания видимого разрыва цепи;
электроприемники собственных нужд (насосы, вентиляторы, аварийное электрическое освещение и т.д.).
Вспомогательное оборудование предназначено для выполнения функций измерения, сигнализации, защиты и автоматики и т.д.
Энергетическая система (энергосистема) состоит из электрических станций, электрических сетей и потребителей электроэнергии, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, распределения и потребления электрической и тепловой энергии при общем управлении этим режимом.
Электроэнергетическая (электрическая) система – это совокупность электрических частей электростанций, электрических сетей и потребителей электроэнергии, связанных общностью режима и непрерывностью процесса производства, распределения и потребления электроэнергии. Электрическая система – это часть энергосистемы, за исключением тепловых сетей и тепловых потребителей. Электрическая сеть – это совокупность электроустановок для распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, воздушных и кабельных линий электропередачи. По электрической сети осуществляется распределение электроэнергии от электростанций к потребителям. Линия электропередачи (воздушная или кабельная) – электроустановка, предназначенная для передачи электроэнергии.
В нашей стране применяются стандартные номинальные (междуфазные) напряжения трехфазного тока частотой 50 Гц в диапазоне 6–750 кВ, а также напряжения 0,66; 0,38 кВ. Для генераторов применяют номинальные напряжения 3–21 кВ.
Передача электроэнергии от электростанций по линиям электропередачи осуществляется при напряжениях 110-750 кВ, т.е. значительно превышающих напряжения генераторов. Электрические подстанции применяются для преобразования электроэнергии одного напряжения в электроэнергию другого напряжения. Электрическая подстанция – это электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии. Подстанции состоят из трансформаторов, сборных шин и коммутационных аппаратов, а также вспомогательного оборудования: устройств релейной защиты и автоматики, измерительных приборов. Подстанции предназначены для связи генераторов и потребителей с линиями электропередачи.
Классификация электрических сетей может осуществляться по роду тока, номинальному напряжению, выполняемым функциям, характеру потребителя, конфигурации схемы сети и т.д.
По роду тока различаются сети переменного и постоянного тока; по напряжению: сверхвысокого напряжения (Uном 330 кВ), высокого напряжения ( Uном = 3–220 кВ), низкого напряжения (Uном < 1 кВ). По конфигурации схемы сети делятся на замкнутые и разомкнутые.
По выполняемым функциям различаются системообразующие, питающие и распределительные сети. Системообразующие сети напряжением 330–1150 кВ осуществляют функции формирования объединенных энергосистем, объединяя мощные электростанции и обеспечивая их функционирование как единого объекта управления, и одновременно обеспечивают передачу электроэнергии от мощных электростанций. Системообразующие сети осуществляют системные связи, т.е. связи между энергосистемами очень большой длины. Режимом системообразующих сетей управляет диспетчер объединенного диспетчерского управления (ОДУ). В ОДУ входит несколько районных энергосистем – районных энергетических управлений (РЭУ).
Питающие сети предназначены для передачи электроэнергии от подстанций системообразующей сети и частично от шин 110–220 кВ электростанций к центрам питания (ЦП) распределительных сетей — районным подстанциям. Питающие сети обычно замкнутые. как правило, напряжение этих сетей ранее было 110–220 кВ, по мере роста плотности нагрузок, мощности станций и протяженности электрических сетей напряжение иногда бывает 330–500 кВ.
Районная подстанция обычно имеет высшее напряжение 110–220 кВ и низшее напряжение 6–35 кВ. На этой подстанции устанавливают трансформаторы, позволяющие регулировать под нагрузкой напряжение на шинах низшего напряжения.
Распределительная сеть предназначена для передачи электроэнергии на небольшие расстояния от шин низшего напряжения районных подстанций к промышленным, городским, сельским потребителям. Такие распределительные сети обычно разомкнутые. Различают распределительные сети высокого (Uном > 1кВ) и низкого (Uном < 1 кВ) напряжения. В свою очередь по характеру потребителя распределительные сети подразделяются на сети промышленного, городского и сельскохозяйственного назначения. Преимущественное распространение в распределительных сетях имеет напряжение 10 кВ, сети 6 кВ применяются при наличии на предприятиях значительной нагрузки электродвигателей с номинальным напряжением 6 кВ. Напряжение 35 кВ широко используется для создания центров питания сетей 6 и 10 кВ в основном в сельской местности.
Для электроснабжения больших промышленных предприятий и крупных городов осуществляется глубокий ввод высокого напряжения, т.е. сооружение подстанций с первичным напряжением 110–500 кВ вблизи центров нагрузок. Сети внутреннего электроснабжения крупных городов это сети 110 кВ, а в отдельных случаях к ним относятся глубокие вводы 220/10 кВ. Сети сельскохозяйственного назначения в настоящее время выполняют на напряжение 0,4–110 кВ.
Воздушные линии электропередач (ВЛ) предназначены для передачи электроэнергии на расстояние по проводам. Основными конструктивными элементами ВЛ являются провода (служат для передачи электроэнергии), тросы (служат для защиты ВЛ от грозовых перенапряжений), опоры (поддерживают провода и тросы на определенной высоте), изоляторы (изолируют провода от опоры), линейная арматура (с ее помощью провода закрепляются на изоляторах, а изоляторы – на опорах).
Длина линий электропередач Беларуси (1996 г.): 750 кВ – 418 км, 330 кВ – 3951 км, 220 кВ – 2279 км, 110 км – 16034 км.
Наиболее распространенные провода – алюминиевые, сталеалюминиевые, а также из сплавов алюминия.
Силовые кабели состоят из одной или нескольких токопроводящих жил, отделенных друг от друга и от земли изоляцией. Токопроводящие жилы – из алюминия однопроволочные (сечением до 16 мм 2 ) или многопроволочные. Кабель с медными жилами применяется во взрывоопасных помещениях.
Изоляция выполняется из специальной пропитанной минеральным маслом кабельной бумаги, накладываемой в виде лент на токопроводящие жилы, а также может быть резиновой или полиэтиленовой. Защитные оболочки, накладываемые поверх изоляции для предохранения ее от влаги и воздуха, бывают свинцовыми, алюминиевыми или поливинилхлоридными. Для защиты от механических повреждений предусмотрена броня из стальных лент или проволок. Между оболочкой и броней – внутренние и внешние защитные покровы. Внутренний защитный покров (подушка под броней) – джутовая прослойка из хлопчатобумажной пропитанной пряжи или из кабельной сульфатной бумаги. Наружный защитный покров – из джута, покрытого антикоррозионным составом.
Существенную часть в потреблении электроэнергии составляют потери в сетях (7–9 %).
Методы передачи электроэнергии на расстояние
Электроэнергией является свойство магнитного поля преобразоваться в иные виды энергии. Такими видами энергии могут быть: механическая, химическая, паровая, лазерная. Число потребителей и источников потребления постоянно растет. Поэтому вопрос о способах передачи электроэнергии на большие расстояния, с сохранением мощности и ее распределением, остается открытым. Статья опишет основные и актуальные способы передачи, а также современные разработки в области беспроводных технологий.

Способы передачи электроэнергии
Электроэнергия или переменный ток, передается от источника к потребителю, через провода или подземные кабельные линии. Эти способы актуальны на протяжении многих лет. Связано это с тем, что нет технологии, способной передать электричество на большое расстояние при минимальных потерях с сохранением полной мощности. Да и способ еще должен быть максимально надежным и дешевым.
Схема передачи переменного электрического напряжения или постоянного электрического напряжения выглядит следующим образом:

Принцип работы и объяснение схемы:
- В начале схемы находится генератор, вырабатывающий электричество.
- От генератора напряжение подается на трехфазный трансформатор, для повышения мощности. От него электричество течет по ЛЭП (линия электропередачи).
- После ЛЭП напряжение попадает на трехфазный понижающий трансформатор.
- От трансформатора напряжение подается потребителю, с существенным занижением.
Для постоянного тока существует выпрямительное устройство, которое находится после повышающего трансформатора. Пройдя по ЛЭП, постоянный ток сначала должен попасть на устройство преобразования постоянного тока в переменный, а только потом на понижающий трансформатор.
Воздушные и кабельные линии
Потребление электроэнергии по воздушным ЛЭП и кабельным линиям, представляет собой определенную схему. В начале схемы находится источник энергии, а именно электростанция. Электростанция подает завышенное напряжение на распределительную линию, в конце которой находится занижающий трансформатор. Основным минусом подобной схемы является именно потребность в подаче слишком высокой мощности. Связано это с потерей доли напряжения на расстоянии. Способов подобной передачи 2.
Воздушные линии представляют собой сеть высоковольтных проводов, подвешенных на столбы или опоры. Этот метод очень распространен и является эффективным. Но и у него есть ряд минусов:
- большие затраты в рабочей силе и материале на стадии поставки новым потребителям на большое расстояние;
- потеря значительной доли мощности с каждым километром;
- требование подачи большой мощности в начале (от электростанции);
- вред магнитного поля для человека;
- большая вероятность повреждения и разрушения от природных катаклизмов;
- большие трудности для монтажа ЛЭП в трудных, непроходимых регионах.

Воздушные линии подают потребителю переменный ток. По дальности и мощности они делятся на следующие категории:
- Воздушные линии напряжением до 1 кВ считаются низковольтными. Они являются окончанием схемы передачи к потребителю.
- Линии с напряжением от 1 до 35 кВ считаются средними.
- Высоковольтными линиями считаются ВЭЛ с напряжением 110-220 кВ. Эти линии являются началом схемы передачи напряжения.
- К сверхвысоковольтным относятся ВЭЛ напряжением 330–750 кВ.
- К ультра высоковольтным относятся ВЭЛ напряжением, превышающим 750 кВ.
Чем выше подаваемое напряжение, тем большие расстояния оно должно покрыть от источника к потребителю.

Кабельные линии работают по схожему принципу. По ним также поступает переменный электрический ток. Но проводят такие линии под землей или под водой. Основными недостатками подобной передачи являются:
- Большие трудности и затраты при прокладке. Кабельные линии прокладываются в местах, где невозможно или опасно проводить воздушные линии.
- Также идет потеря доли напряжения с расстоянием.
- Существует опасность механического повреждения или растяжения кабеля.
- Есть опасность шагового напряжения при повреждении, особенно в воде.
- Очень тяжело найти и устранить повреждение.
На данный момент существует 2 схемы передачи электроэнергии от источника к потребителю по воздушным или кабельным линиям:
- Разомкнутая схема. Эта схема передачи представляет собой источник напряжения и потребителя как прямую линию. Минусом такой схемы является отсутствие резервной линии при повреждении какого-либо участка.
- Замкнутая схема (более надежна). В ней источник и все потребители заключены в кольцо или сложную схему. При повреждении участка линии, подача электричества не прекращается.
Подобные схемы также делятся на категории.
Схемы в визуальном отображении:

Разомкнутая схема бывает 3 видов:
- Схема радиального подключения, в которой на одном конце находится подающее устройство, а на втором конце потребитель энергии.
- Магистральная схема похожа на радиальную, но в ней присутствуют дополнительные отводы для потребления.
- Схема магистральной подачи, при которой между двумя источниками находится один потребитель.
Замкнутая схема также бывает 3 видов:
- Кольцевая схема с одним источником и потребителем.
- Магистральная схема с наличием резервного источника.
- Сложная замкнутая схема, для подключения потребителей особого назначения.
Все эти схемы относятся к передаче постоянного тока потребителю. Передача и распределение электроэнергии подобным способом является одинаковым для российских и зарубежных сетей.
Постоянный ток
Вторым способом передачи электрического тока потребителю, является постоянный ток. Подобный ток является выпрямленным. Он встречается в аккумуляторах, батарейках, зарядных устройствах. Такой ток и сейчас подается потребителям некоторых стран, но в очень малых количествах. Его вырабатывают солнечные батареи. Постоянный ток можно подавать по действующим ЛЭП и подземным кабелям. Плюсы такой передачи, следующие:
- С расстоянием нет потери мощности. Не придется завышать напряжение на электростанции.
- Статическая устойчивость не оказывает влияния на передачу и распределение.
- Не требуется настраивать частотную синхронизацию.
- Напряжение можно передать всего по одной линии с одним контактным проводом.
- Нет влияния электромагнитного излучения.
- Минимальная реактивная мощность.
Постоянный ток для потребителя не подается только по причине огромной себестоимости оборудования для электростанций.
Проводимость электрического тока и процент завышения в начале передачи, во многом зависят от сопротивления самой ЛЭП. Снизить сопротивление, — а тем самым нагрузку — можно при помощи охлаждения до сверхнизкой температуры. Это помогло бы увеличить расстояние для передачи энергии и существенно снизить потери. Сегодня нет технологии занижения температуры линии электропередачи. Такая технология является крайне дорогой и требует больших изменений в конструкции. Но в регионах крайнего севера этот способ вполне работает и намного занижает процент передачи мощностей и потери от расстояния.
Беспроводная передача
Передать и распределить ток по потребителям без использования проводов, это реалии наших дней. Об этом способе впервые задумался и воплотил его в жизнь Никола Тесла. На сегодняшний день ведутся разработки в этом направлении. Основных способов всего 3.
Катушки

Катушками индуктивности является свернутый в спираль изолированный провод. Метод передачи тока состоит из 2 катушек, расположенных рядом друг с другом. Если подать электрический ток на одну из катушек, на второй появится магнитное возбуждение такого же напряжения. Любые изменения напряжения на катушке передатчике, изменятся на катушке приемнике. Подобный способ очень прост и имеет шансы на существование. Но есть и свои недостатки:
- нет возможности подать высокое напряжение и принять его, тем самым невозможно обеспечить напряжением несколько потребителей одновременно;
- невозможно передать электричество на большое расстояние;
- коэффициент полезного действия (КПД) подобного способа — всего 40 %.
На данный момент актуальны способы простого использования катушек, как источника и получателя энергии. Этим способом заряжают электрические самокаты и велосипеды. Есть проекты электромобилей без аккумулятора, но на встроенной катушке. Предлагается использовать дорожное покрытие в качестве источника, а машину в качестве приемника. Но себестоимость прокладки подобных дорог очень высокая.
Лазер

Передача электричества посредством лазера, представляет собой источник, преобразующий энергию электричества в лазерный луч. Луч фокусируется на приемник, который его преобразует обратно в электричество. Компания Laser Motive смогла передать при помощи лазера 0.5 Кв электрического тока, на расстояние в 1 км. При этом потеря напряжения и мощности составила 95 %. Причиной потери стала атмосфера Земли. Луч многократно сужается при взаимодействии с воздухом. Также проблемой может стать обычное преломление луча случайными предметами. Подобный способ, без потери мощности, может быть актуальным только в космическом пространстве.
Микроволновая передача

Основой для передачи электроэнергии путем микроволн, стала способность 12 см волн, частотой в 2.45 ГГц, быть незаметными для атмосферы Земли. Подобная особенность могла бы сократить до минимума потерю при передаче. Для подобного способа нужны передатчик и приемник. Люди давно создали передатчик и преобразователь электрической энергии в микроволновую. Это изобретение называется магнетрон. Он стоит в каждой микроволновой печи и является очень безопасным. Вот с изобретением приемника и преобразователя микроволн обратно в электричество возникли проблемы.
В 60-х годах прошлого века, американцы изобрели ректенну. Иными словами, приемник микроволн. С помощью изобретения удалось передать 30 кВт электрического тока на расстояние в 1.5 км. При этом коэффициент потерь составил всего 18 %. На большее установка была не способна по причине использования полупроводниковых деталей в устройстве приемника. Для приема и передачи большей мощности энергии, при использовании ректенны, пришлось бы создать огромную принимающую панель. Это бы увеличило затрачиваемую энергию, частоту и длину волн, а значит и процент сопутствующей потери. Высокое излучение могло бы убить все живое в радиусе нескольких десятков метров.

В СССР был изобретен циклотронный преобразователь микроволн в электричество. Он представлял собой 40 см трубку и был полностью собран на лампах. КПД устройства равнялось 85 %. Но для этого способа основным минусом является способ сборки на лампах. Устройства на подобных деталях могут вернуть человечество в мир огромных телефонов, компьютеров величиной с комнату. О миниатюрных электрических приборах можно забыть.

Передачу микроволн можно было организовать из космоса. Подобный проект предполагал собирать энергию солнца при помощи спутника и перенаправлять на приемник, расположенный на поверхности Земли. Но для этого придется построить спутник диаметром в километр и приемник диаметром в 5 километров. О полетах в зоне действия системы можно полностью забыть.
Главной проблемой при передаче электричества беспроводным способом, является расстояние и атмосферные преломления. Стоит также учитывать мощности. Общая потребляемая мощность всех электрических приборов в квартире, равняется 30–40 кВт. Для обеспечения электричеством одной квартиры, пришлось бы строить гигантские сооружения.
На сегодняшний день единственным способом передачи энергии большой мощности, является проводной. Он не требует прямого и обратного преобразования электрической энергии. Достаточно только подать высокое напряжение в начале и существенно занизить его в конце. Этот способ имеет ряд недостатков, но остается актуальным долгие годы.
Производство, передача и распределение электрической энергии
Источник электрической энергии — электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию на электростанциях.
Топливом для электрических станций служат природные богатства – уголь, торф, вода, ветер, солнце, атомная энергия и др.
В зависимости от вида преобразуемой энергии электростанции могут быть разделены на следующие основные типы: тепловые, атомные, гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие, газотурбинные, а также маломощные электрические станции местного значения – ветряные, солнечные, геотермальные, морских приливов и отливов, дизельные и др..
- Тепловая электрическая станция (ТЭС) преобразует энергию тепла в электричество. Тепловые электростанции работают на органическом топливе – мазут, уголь, торф, газ, сланцы (Рис. 1)
- Гидроэлектростанция (ГЭС) преобразует энергию движения воды в электроэнергию. Гидроэлектростанции возводятся в местах, где большие реки перекрываются плотиной, и благодаря энергии падающей воды вращают турбины электрогенератора. Различают ГЭС плотинного и деривационного типов.
- Атомные электростанции (АЭС) отличаются от обычной паротурбинной станции тем, что на АЭС в качестве источника энергии используется процесс деления ядер урана, плутония, тория и др.(Рис. 1).

Рисунок 1 — Электростанции: а-тепловая (ТЭС); б-плотинная ГЭС; в-атомная
Нетрадиционные энергоисточники станут основными к 2050 году, так утверждают ученые, а традиционные потеряют свою потребность.
- Энергия солнца (Рис. 2) широко используется как для нагрева воды, так и для производства электроэнергии. Солнечные коллекторы производятся из доступных материалов: сталь, медь, алюминий и т. д., то есть без применения дефицитного и дорогого кремния. Это позволяет значительно сократить стоимость оборудования, и произведенной на нём энергии. В настоящее время именно солнечный нагрев воды является самым эффективным способом преобразования солнечной энергии.
- Ветроэлектростанция (ВЭС) (Рис. 2) преобразует энергию ветра в электрическую энергию.
- Приливные электростанции основаны на использовании (Рис. 2.) энергии прилива.
- Нетрадиционные геотермальные источники энергии (Рис. 2) основаны на использовании тепла земных турбин (глубинные горячие источники).
- Биохимическая электростанция (Рис. 2). Новые перспективные источники энергии – биомасса.

Рисунок 2 — Нетрадиционные источники энергии: а –солнечные батареи; бветроэлектростанция; вприливная электростанция; ггеотермальная электростанция; д-биохимическая электростанция на биомассах
Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ) выделяют три категории, различающиеся степенью надежности и защиты электроприемников.
Первая категория подразумевает непрерывную подачу электричества к объектам и не допускает перерыва в электроснабжении. Перебои в поставке тока может привести к очень серьезным последствиям, а именно:
- угрозе жизни и здоровья людей;
- значительным финансовым потерям;
- поломке дорогостоящего оборудования, нарушению
- функционирования объектов ЖКХ;
- сбою в технологических процессах и т.п.
Электроприемники первой категории широко используются в промышленности (химической, металлургической), шахтах, лечебнопрофилактических учреждениях и реанимационных, котельных, в противопожарных устройствах, лифтах и т.п.
Вторая категория электроприемников включает в себя устройства, отключение которых может привести к следующим последствиям:
- нарушению производственного цикла и недоотпуску продукции;
- простою оборудования, транспорта и различных механизмов;
- нарушению жизнедеятельности целых районов и большого количества людей.
Ко второй категории электроснабжения электроприемников относятся жилые многоквартирные здания, общежития, детские и медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины, предприятия общественного питания, школы, музеи, бани и т.д.
Третья категория надежности включает в себя установки, которые нельзя определить в первые две группы. Это могут быть жилые малоквартирные дома, небольшие производственные площадки и вспомогательные цеха. Питание осуществляется от одного источника, при этом перебои поставки энергии могут достигать до 24 часов (72 часа за год).
Принципы производства электрической энергии
Источником электрической энергии на станциях являются машинные генераторы (Рис. 3).

Рисунок 3 — Генератор с обозначением его основных элементов
В них происходит преобразование механической энергии в электрическую.
Принцип работы генератора переменного тока основан на законе электромагнитной индукции (рисунок 4).

Рисунок 4 — Принцип работы генератора переменного тока: F-cила, вращающая рамку, I-ток, протекающий в рамке, S-площадь рамки
В зависимости от рода первичных двигателей электрические станции разделяют на тепловые, гидравлические и ветросиловые.
Несмотря на различие конструкции электростанции и способа преобразования в электрическую энергию, принцип действия у всех почти одинаковый. На рисунках в приложении 1. представлены схемы принципа работы часто встречающихся электростанций.
Большинство электростанций объединены в энергетические системы. При быстронарастающей нагрузке могут потребоваться быстрозапускающиеся паротурбинные агрегаты, а также дизельные агрегаты.
Кратковременные перерывы в электроснабжении могут возникнуть при восстановлении питания устройствами автоматического повторного включения (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР). Поэтому для электроприемников, не допускающих вообще перерывов питания, применяют высоконадежные автономные местные источники.
В качестве местных источников реактивной мощности применяют:
- синхронные генераторы заводских ТЭЦ и других регулярно работающих заводских электростанций и генераторных установок;
- синхронные двигатели с cosφ 0,9;
- конденсаторные батареи.
Источниками питания для цеховых электроприемников являются цеховые трансформаторные подстанции (ЦТП). Число трансформаторов на ЦТП выбирают один или два.
Основные составные части электрической сети
Электроэнергетической сетью (Рис. 5) называется совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

Рисунок 5 — Электрическая сеть, и электроустановки для передачи и распределения электрической энергии
Все встречающиеся на практике схемы представляют собой сочетания отдельных элементов — фидеров, магистралей и ответвлений.
Электрические сети, в свою очередь, подразделяются на магистральные электрические сети и распределительные электрические сети.
К магистральным сетям относятся все высоковольтные линии электропередач (ЛЭП), к распределительным – ЛЭП мощностью ниже 110 кВ. Виды электрических сетей представлены на рисунке 6.

Рисунок 6 — Виды электрических сетей
Сети связаны между собой трансформаторными и распределительными подстанциями. Для обеспечения установленных требований, энергосистемы оборудуют специальными диспетчерскими пунктами, оснащёнными средствами контроля, управления, связи и специальными схемами расположения электростанций, линий передач и понижающих подстанций.
Электрические сети делятся по:
- напряжению;
- степени подвижности;
- назначению;
- роду тока и числу проводов;
- схеме электрических соединений:
а) разомкнутые (нерезервированные). Схемы разомкнутых сетей представлена на рисунке 7.

Рисунок 7 — Схемы разомкнутых сетей: а — радиальные (нагрузка только на конце линии); б — магистральные (нагрузка присоединена к линии в разных местах)
б) замкнутые (резервированные) (Рис. 8).

Рисунок 8 — Схемы замкнутых сетей: а — сеть с двухсторонним питанием; б — кольцевая сеть; в — двойная магистральная линия; г сложнозамкнутая сеть (для питания ответственных потребителей по двум и более направлениям)
Магистральные схемы электроснабжения применяются в следующих случаях:
- а) когда нагрузка имеет сосредоточенный характер, но отдельные узлы ее оказываются расположенными в одном и том же направлении по отношению к подстанции и на сравнительно незначительных расстояниях друг от друга, причем абсолютные величины нагрузок отдельных узлов недостаточны для рационального применения радиальной схемы;
- б) когда нагрузка имеет распределенный характер с той или иной степенью равномерности.
По конструкции: электропроводки (силовые и осветительные), токопроводы — для передачи электроэнергии в больших количествах на небольшие расстояния, воздушные линии — для передачи электроэнергии на большие расстояния, кабельные линии — для передачи электроэнергии на далекие расстояния в случаях, когда сооружение ВЛ невозможно.
Наибольшее распространение для местных распределительных сетей получили радиальные, магистральные, смешанные (радиальномагистральные) и петлевые схемы.
При радиальной схеме электроснабжения каждая линия является как бы лучом, соединяющим узел сети (подстанцию, распределительный пункт) с единственным потребителем.
При магистральной схеме электроснабжения одна линия — магистраль — обслуживает, как указано, несколько распределительных пунктов или приемников, присоединенных к ней в различных ее точках.
Смешанные схемы распределительных местных сетей применяются при различном расположении потребителей относительно ЦП и сочетаются принципы построения как радиальной, так и магистральных схем.
К электрическим сетям предъявляются следующие требования: надежность, живучесть и экономичность.
Надежность — основное техническое требование, под которым понимается свойство сети выполнять свое назначение в пределах заданного времени и условий работы, обеспечивая электроприемники электроэнергией в необходимом количестве и надлежащего качества.
Живучесть электрической сети — это свойство выполнять свое назначение в условиях разрушающих воздействий в том числе и в боевой обстановке при воздействиях средств поражения противника.
Экономичность — это минимум затрат на сооружение и эксплуатацию сети при условии выполнения требований надежности и живучести.
Принципы передачи и распределение электрической энергии
Электроэнергетической системой называется электрическая часть энергосистемы и питающиеся от нее приемники электрической энергии, объединенные общностью процесса производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии (Рис. 9).
Трансформаторные подстанции позволяют преобразовать напряжение из высокого в низкое.
При передаче электроэнергии, чем выше напряжение в сети, тем ниже уровень технических потерь электроэнергии. Однако потребители не могут использовать электроэнергию с высоким напряжением. Распределительные подстанции служат для приема и распределения электроэнергии, в основном, в городских электрических сетях, крупных промышленных и нефтедобывающих предприятиях.

Рисунок 9 — Передача и распределение электрической энергии
Принцип передачи и распределения электрической энергии заключаются в выполнении следующих основных приоритетов:
- максимальное приближение источников высокого напряжения к потребителям;
- сокращение ступеней трансформации;
- повышение напряжения электропитающих сетей;
- использование минимального количества электрооборудования;
- раздельная работа линий и трансформаторов;
- резервирование питания для отдельных категорий потребителей;
- секционирование всех звеньев распределения энергии с применением устройств АВР при преобладании потребителей I и II категорий.
Однако существует ряд особенностей при транспорте электроэнергии В реальности при передаче электроэнергии от электростанций в магистральные сети зачастую используются трансформаторные подстанции (Рис. 10).
Транспортировка и передача электроэнергии
Транспортировка электроэнергии – это процесс перемещения электричества по каналам и сетевым линиям. Такая передача необходима для домашнего и промышленного потребления. В данной статье мы рассмотрим основные понятия, используемые при транспортировке электроэнергии.
Причины транспортировки электроэнергии.
Сегодня электроэнергия является одним из наиболее важных элементов промышленной индустрии и жизнедеятельности человека. Она производится в тепловых, атомных и возобновляемых источниках, которые обычно находятся на расстоянии от крупных населенных пунктов, именно поэтому её нужно перемещать в точки потребления. Для передачи электроэнергии используются сложные и дорогие системы транспортировки. Существует несколько основных причин для таких затрат.
- Во-первых, перемещение электроэнергии необходимо для того, чтобы преодолеть большие расстояния между местами производства и потребления энергии. Ведь электростанции строятся в удалении от городов для того, чтобы обеспечить безопасность городского населения.
- Во-вторых, при передаче электроэнергии на большие расстояния необходимо учитывать возможные потери, поэтому используются системы с высоким напряжением.
- В-третьих, для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, применяются устройства с переключаемыми линиями. Таким образом необходимость в самом факте перемещения, а также его дороговизна, обусловлены правилами безопасности и распределения рисков.
Транспортировка электроэнергии является важной частью системы снабжения. Устройства передачи обеспечивают бесперебойные поставки на большие расстояния и помогают обеспечить доступность сети.
Типы транспортировки и передачи электроэнергии
В зависимости от расстояния и потребностей используются различные типы линий электропередач:
- магистральные
- межсистемные
А также, по промежуточному отбору мощности называют:
- прямые
- с промежуточным отбором
- с промежуточной генерацией
В линиях с промежуточным отбором и генерацией, как правило, предполагаются понижающие и повышающие трансформаторы. Это необходимо для удовлетворения нужд пользователей электричества.
Преимущества и недостатки транспортировки и передачи электроэнергии

Фотография электрической машины
Для производства и поставки электричества требуется эффективная система линий сетевых передач. Она позволит осуществлять перемещение к потребителям на большую дистанцию, что очень важно для крупных региональных систем.
Транспортировка с помощью линий электропередач сопряжена с некоторыми преимуществами и недостатками. Основным преимуществом является возможность обезопасить пользователей от близости к высоковольтному напряжению. Конечно же полезность и безопасность потребления электричества является основной целью его использования. Но отсюда возникают и минусы передачи энергии через сетевые линии. Она требует значительных инвестиций в инфраструктуру на:
- возведение системы
- регулярное обслуживание
- смену расходников
- заработную плату сотрудников и т.д.
В целом, транспортировка электричества настолько важный аспект современного общества, что любые расходы и недостатки, измеряемые в денежной единице, стоят того. Каждое современное государство нуждается в качественной системе передачи электроэнергии по всей своей территории.
Заключение и перспективы применения транспортировки и передачи электроэнергии
В последние годы транспортировка электроэнергии стала необыкновенно важным элементом для достижения развития постиндустриального общества. В рамках темы разработано множество различных технологий:
- электрический генератор
- повышающий трансформатор
- линия электропередачи
- понижающий трансформатор
Эти устройства помогают передавать электроэнергию на большие расстояния без потери качества. К наиболее важным из них относятся линии электропередач, видов и типов которых существует бесчисленное множество.
- С помощью транспортировки и передачи можно ускорить все процессы производства и жизнедеятельности человека. В будущем она будет играть важную роль в развитии промышленности страны.
- С помощью этих технологий возможна более высокая эффективность и надежность производства. Также, такие устройства помогут решить проблемы с доставкой электрической энергии в места, где построение станций является очень трудным и дорогим процессом. В итоге, транспортировка и передача электроэнергии является одним из самых важных инструментов развития энергетики.
Электроэнергия транспортируется с помощью наземных и подземных линий электропередач.
Существует множество классификаций линий электропередач, одна из основных делит их на магистральные и межсистемные.
Для транспортировки электричества используют следующие устройства: электрический генератор, повышающий трансформатор, линия электропередачи, понижающий трансформатор.