Аннотация на русском языке: Данная концепция рассматривает снижение технических потерь электрической энергии путём ликвидации среднего класса напряжения (6 и 10 кВ), а также использования трансформаторных подстанций вблизи центра нагрузки. Переход к сети 35/0,4 кВ позволяет снизить токовые нагрузки, потери мощности и напряжения, повысить надёжность электроснабжения и наладить показатели энергоэффективности распределительной сети. Наиболее применимые зоны для данной концепции являются территорий с высоким коэффициентом роста нагрузки и проекты, которые нуждаются в реконструкции распределительной сети снабжения городского назначения и промышленных сетей. Также можно отметить снижение эксплуатационных затрат и повышение пропускной способности сети без существенного увеличения капитальных вложений. Внедрение данной концепции позволяет создать условия для подключения новых потребителей, других синергирующих интеграций и возобновляемых источников энергии.
The summary in English: This concept considers reducing technical losses of electrical energy by eliminating the medium voltage class (6 and 10 kV) and using transformer substations near the load center. The transition to a 35/0.4 kV network reduces current loads, power and voltage losses, improves the reliability of power supply, and improves the energy efficiency of the distribution network, The most applicable areas for this concept are territories with a high loda growth rate and industrial networks. It is also worth noting the reduction in operating costs and the increase in network capacity without a significant increase in capital investment. The implementation of this concept creates conditions for connecting new consumers, other synergistic integrations, and renewable energy sources.
Ключевые слова:
Распределительные сети 35/0,4 кВ, энергоэффективность, технические потери, двухступенчатая трансформация, глубокий ввод, СИП.
Key words:
35/0.4 kV distribution networks, energy efficiency, technical power losses, two-stage voltage conversion, deep high-voltage input, self-supporting insulated wires (SSIW).