主配电系统和副配电系统的区别
电力分配简介
电力分配是指将电力从发电站分配给用户的过程。第一步,通过提高电压等级以减少传输损耗,电力通过输电线路从发电站分配到变电站。第二步,使用变压器将提高的电压等级降压,并由电力公司供应给用户。
在任何行业中,都会使用多种电压等级来满足不同的用途,例如 415 V、690 V、6.6 kV 和 11 kV。存在电压转换过程,电力以此方式进行分配。这种电压转换是通过使用变压器来完成的。
电力公司供应 13.8 kV,此电压等级会根据公司而有所不同。现在,此电压等级将转换为所需的等级,例如 6.6KV 或 415V,再供应给用户。
电力分配系统通过提供可靠的电力供应以满足各个部门的能源需求,发挥着重要作用。
电力分配系统的类型
主要有两种电力分配系统,如下所示:
主配电系统
副配电系统
什么是主配电系统?
主配电系统负责将电力从高压输电线路分配到位于用户端的配电变压器。在这个系统背后,有一个发电站,它正在发电,并使用保持在高电压等级的输电线路,将电力传输到配电变压器。
配电系统从 11KV 和 33KV 电压等级开始,这些电压等级直接分配给工业和铁路等重载荷,这称为主配电系统。
什么是副配电系统?
副配电系统连接到主配电系统,负责将电力分配给最终用户。它以低电压运行,该低电压由配电变压器降压。
副配电系统使用 440V 和 230V,家用用户使用这些电压等级。它通常是一个三相四线配电系统,可以同时供电单相和三相负载。
主配电系统和副配电系统的区别
参数 | 主配电 | 副配电 |
---|---|---|
基本描述 | 它涉及电力系统中将高压电力输送到配电变压器的部分。 | 它涉及电力系统中向最终用户提供低压电力的部分。 |
覆盖距离 | 电力系统的这部分通过输电线路覆盖数百公里的距离。 | 电力系统的这部分覆盖的距离较短,因为它只将电力从配电变压器输送给最终用户。 |
起点 | 电力系统的这部分始于发电站。 | 电力系统的这部分始于配电变压器。 |
包含组件 | 电力系统的这部分包括架空线路、地下电缆和相关的设备,例如断路器、变压器、开关等。 | 电力系统的这部分包括将来自主配电系统的电压降压的配电变压器。 |
管理与运行 | 电力系统的这部分由电力公司或输电系统运营商管理。 | 电力系统的这部分由地方配电公司管理。 |
电压等级 | 主配电系统的电压等级取决于所服务的区域大小和所输送的电力量。 | 副配电系统的电压等级取决于所服务的客户。 |
功率容量 | 它控制着大的功率容量。 | 它处理较小的功率容量。 |
线路损耗 | 由于距离较远,功率损耗更大。 | 由于距离较近,功率损耗较小。 |
灵活性 | 由于距离较远,灵活性较差。 | 由于距离较近,灵活性更好。 |
电力恢复 | 由于连接成环的复杂系统,电力恢复需要很长时间。 | 由于网络本地化,电力恢复速度更快。 |
故障电流水平 | 电力系统的这部分由于高压输电线路而涉及高故障电流。 | 电力系统的这部分由于低压线路而涉及小故障电流。 |
资本成本 | 由于大型基础设施和额外组件,电力系统的这部分将需要更高的资本成本。 | 由于基础设施较小和设备类型较小,电力系统的这部分将需要较低的资本成本。 |
功率因数 | 该配电系统以较高的功率因数传输电力。 | 此处,功率因数取决于消费者负载。 |
维护需求 | 它需要更多的维护。 | 它需要的维护较少。 |
线路数量 | 主配电系统涉及较少的线路。 | 副配电系统有大量的线路,并且线路密集。 |
检查 | 由于网络复杂,这部分将需要更多检查。 | 由于网络本地化,这部分将需要较少的检查。 |
绝缘子尺寸 | 电力系统的这部分由于高电压而采用较大的绝缘子。 | 电力系统的这部分由于低电压而采用较小的绝缘子。 |
接口 | 主配电系统与更高容量的输电线路接口。 | 副配电系统与较低容量的配电线路接口。 |
结论
将电力从发电站输送到用户的过程称为电力分配。第一步是通过提高电压等级以减少传输损耗,通过输电线路将电力从发电站传输到变电站。第二步,使用变压器将更高的电压降压,并通过电力公司分配给用户。
电力分配网络通过提供稳定的电力供应,在满足不同行业的能源需求方面发挥着重要作用。主配电系统负责将电力从高压输电线路分配到用户端的配电变压器。在这个系统背后,是一个发电站,它发电并通过保持在高电压等级的输电线路将电力传输到配电变压器。副配电系统连接到主配电系统,负责向最终用户供电。它以低电压运行,该低电压由配电变压器降压。此外,我们还详细研究了主配电系统和副配电系统之间的基本区别。