Втрати електроенергії в електромережі — це витрати електричної потужності під час проходження електричного струму крізь ЛЕП та електрообладнання, системи електропостачання споживачів.
Загальні відомості
Значні можливості ощадності щодо енергетичних ресурсів, наявні в самих електромережах. В Україні втрати в електричних мережах сягнули 10,4 % 2020 року, а ще 2018 року вони були на рівні 9,8%. Перш за все, це обумовлено недосконалістю систем обліку, що подекуди дозволяє використовувати електроенергію майже без обмежень, застарілим обладнанням електромереж, крадіжками обладнання, інколи недобросовісним виконанням власних обов'язків робітниками енергокомпаній.
Проте існують і значні технологічні втрати, і не слід забувати, що на початку 1990-х років втрати у вітчизняних електромережах були на рівні 6-8 %, приблизно такі ж втрати, і в електричних мережах деяких розвинутих країн, а вже наприклад в Німеччині 2014 року технічні втрати складали — 4%, в США 2022 року, зазначено втрати — 1% від усієї виробленої електроенергії, що становить близько 6 мільярдів доларів «технічних» втрат щорічно.
Основні технологічні втрати електроенергії в мережах це:
- навантажувальні втрати в проводах ліній електропередавання (ЛЕП) та обмотках силових трансформаторів підстанцій;
- втрати в залізі осердь трансформаторів при неробочому ході;
- втрати на корону проводів ЛЕП;
- втрати на власні потреби;
- втрати в компенсаційних пристроях (конденсаторні батареї, синхронні компенсатори, статичні тиристорні компенсатори та ін.);
Заходи зі зниження втрат в мережах варто обирати виходячи з принципу досягнення якнайменших приведених затрат, з виконанням умов щодо надійності електропостачання і якості електроенергії.
Проведені оцінкові розрахунки вказують, що найдієвішими заходами, є технічні заходи щодо компенсації реактивної потужності. Питоме зниження втрат при встановленні БСК в мережах споживачів, що отримують живлення від трансформаторів 220/6-10 кВ, складає 70 тис.кВт.г на рік на 1 Мвар реактивної потужності батареї; від трансформаторів 110/6-10 кВ — 200 тис.кВт.г в рік; від трансформаторів 35/6-10 кВ — 300 тис.кВт.г в рік. Отже, проведення комплексних заходів — є дієвим способом зниження втрат електроенергії в системах електропостачання промислових підприємств.
Визначення втрат
Величина втрат в лініях і мережах визначається їх технічними параметрами і струмом навантаження, кВт, ΔРл = 1,1 n ρ I2 L/Sл 10−3 , де
- 1,1 — коефіцієнт, що враховує опір перехідних контактів, скручення жил і способів прокладки ліній;
- n — число фаз ліній;
- L — довжина ліній, м;
- Sл — поперечний переріз проводу, мм2;
- ρ — питомий опір матеріалу проводу при 20 °C (Ом*мм2/м);
- І — середнє значення струму навантаження, А.
Втрати електричної енергії, кВт*г: ΔW = ΔРл tp 10−3.
Зменшення втрат
Збільшення поперечного перерізу
Втрати електроенергії в лініях залежать від значення опорів і струму, що пропускається крізь лінії. Опір робочих ліній може вважатися майже постійним. Звідси випливає, що для зменшення втрат електроенергії можливий один шлях — зменшення струму, що протікає через них. Зменшити значення струму можна, наприклад використанням у роботі значної кількості додаткових ліній.
При наявності паралельних ліній бажано з розумінь економії електроенергії, тримати їх увімкненими паралельно. При використанні їх на паралельну роботу, сумарний (еквівалентний) опір цих мереж зменшиться, отже й, втрати активної та реактивної енергії під час її передавання скоротяться. У разі паралельного з'єднання опорів, еквівалентний опір, при припущенні що опори резервної та основної ліній рівні, буде вдвічі нижче. Звідси випливає зменшення втрат активної та реактивної потужностей також у два рази.
Підвищення рівня робочої напруги
В мережах напругою до 220 кВ, існують технічні можливості використання зниження навантажувальних втрат потужності та енергії за рахунок підвищення рівня робочої напруги.
У разі підвищення рівня робочої напруги можуть дещо зрости втрати на корону, проте в лініях 110—220 кВ ці втрати незначні. Втрати на корону великі в лініях понад 330 кВ. Проте в цих лініях допустимі перенапруги ізоляції незначні, що обмежує використання такого заходу зниження втрат електроенергії як підвищення напруги в лініях понад 330 кВ.
Розрахунки вказують на можливість зниження втрат енергії до 1 % сумарних втрат в системі завдяки оптимізації режимів робочої напруги.
Скорочення терміну ремонту електромереж
Будь-яке обладнання під час експлуатації потребує технічного обслуговування та ремонту. Під час проведення лагодження обладнання, навантаження на інше (резервне) обладнання збільшується, що значно підвищує втрати потужності. Втрати електроенергії від проведення ремонту основного обладнання, прямо пропорційно залежить від часу його проведення. Отож, значна тривалість ремонту призводить до значних втрат електричної енергії.
Економія електроенергії в шинах
Для електропостачання потужних приймачів електроенергії (електричні печі й ін.), здебільшого, застосовують багатополюсні шинопроводи. Якщо застосовувати розташування шин, як зазначено на рис.1б., то втрати електроенергії в такому шинопроводі будуть значно більше, ніж у разі розташування, показаному на рис.1а. Це пояснюється тим, що при розташуванні шин, показаному на рис 1а. сильно позначається ефект близькості, при якому різко зростає індуктивний опір шин і відповідно збільшується реактивна складова струму, що зрештою приводить до збільшення загального струму і відповідно втрат потужності й енергії.
Нерівномірне навантаження
Притаманною особливістю режимів електричних мереж до 1000 В, є нерівномірність навантаження фаз, що призводить до збільшення втрат потужності та енергії. Так, з коефіцієнтом асиметрії струмів, рівним 2 %, у вузлах навантаження за потужності одноразового навантаження 0,18 і потужності симетричного навантаження 0,82, втрати потужності в трансформаторі і в лінії 0,4 кВ збільшуються на 13 %, а втрати напруги в найбільш навантаженій фазі зростають майже у 2 рази порівняно з симетричним режимом.
Основною причиною такого явища, як несиметричне навантаження по фазах, є потужні однофазні електроприймачі та особливі схеми електропостачання (наприклад, трифазні тягові мережі при заземленій фазі діють в трифазній електричній мережі як двофазні навантаження). Зазвичай випадки асиметрії в електричних мережах економічно обґрунтовані. Однак можливі випадки перевищення допустимих норм величини асиметрії за технічними характеристиками обладнання. Для уникнення таких явищ використовують різні схемні рішення.
Додаткові втрати, що зумовлені асиметрією навантаження, досягають 20 % сумарних втрат, тому необхідно застосовувати для їх зменшення замкнені схеми ліній 0,4 кВ, зменшувати опір струмам нульової послідовності, збільшувати переріз нульового проводу, використовувати батареї статичних компенсаторів, призначених для підвищення коефіцієнта потужності.
Рівномірність завантаження фаз повинна бути забезпечена в першу чергу за рахунок правильного розподілу однофазних і двофазних навантажень по фазах. Другим заходом для зменшення асиметрії в мережах напругою до 1000 В є установка нейтралерів на введеннях заземлення свинцевої оболонки кабелю. Економічна доцільність другого заходу визначається співвідношенням між витратами на встановлення нейтралерів і вартістю заощадженої електроенергії завдяки усуненню асиметрії навантаження.
Заходи щодо вирівнювання навантаження фаз доцільно проводити в трансформаторах, завантажених більш ніж на 30 % номінальної потужності, нерівномірністю навантаження можна зневажити, оскільки навантажувальні втрати незначно перевищують втрати холостого ходу.
Заходи з симетрування навантаження розподільчої мережі варто передбачати вже під час її проектування. Заради цієї мети в ТП 6 — 10/0,4 кВ, бажано передбачати заміну живильного трансформатора зі схемою з'єднання обмоток зірка-зірка, трансформатором зі схемою з'єднання обмоток зірка-зиґзаґ. У цьому разі, втрати і вартість трансформатора зростуть на 2-3 %. Але завдяки зменшенню ВП (власних потреб) скорочуються загальні втрати електроенергії на 5-8 % і відпадає необхідність у застосуванні симетрувального устаткування.
Подібне становище має місце щодо установки додаткових фільтро-компенсувальних пристроїв (ФКП) у разі несинусоїдальності форми кривої струму і напруги. Установлюючи випрямні пристрої по 12-24 фазній схемі, можна значно скоротити несинусоїдальність і обійтися без ФКУ.
Мережі 0,38-10 кВ
Помітне заощадження енергії в електричних мережах напругою 0,38-10 кВ, дає перехід від ПЛ у розподільних мережах нижчої і середньої напруги, до штучно синтезованих конструкцій типу КЛ. Гібридна конструкція, що поєднує найкращі властивості ПЛ і КЛ, називається повітряно-кабельною лінією (ПКЛ). Вона являє собою будову, що складається з полегшених опор, на які підвішується спеціальний повітряний кабель (ПК). Конструкція ПК являє собою скручені струмовідні ізоляційні жили в загальній оболонці чи без неї, з тримальним тросом, розташовуваним чи усередині цієї оболонки, чи поза нею, чи спільно в одному пучку з проводами, скрученими з тримальним тросом. ПК можна виконати на посилених ізольованих струмовідних жилах, що є само-тримальними, без троса. ПК призначений для підвіски на опорах полегшеного типу за допомогою спеціальної арматури. ПКЛ мають наступні переваги:
- істотне підвищення електробезпечності під час експлуатації завдяки зниженню числа однофазних замикань на землю, обривів проводів і відсутності можливостей безпосереднього доторку до струмовідних частин лінії електропередавання;
- зниження пошкоджуваності ізоляції і підвищення експлуатаційної надійності унаслідок усунення чинників механічного впливу, властивих для ПЛ звичайного виконання (забруднення, накиди, перекриття повітряних проміжків птахами, гілками дерев тощо);
- зменшення вітрових аварій унаслідок зменшення навантажень від ожеледі і вітру, відсутності крутних моментів, на опорах в аварійних режимах, значного збільшення механічної міцності конструкції ПК порівняно з проводами звичайного виконання;
- легкість конструктивного виконання багатоланцюгових ліній; зменшення вартості будівельної частини ліній через спрощення конструкцій опор, збільшення довжини прольотів, непотрібність металоконструкцій, ізоляторів, контурів заземлення й інших елементів ПЛ звичайного виконання;
- можливість монтажу ПК по стінах промислових і житлових будинків і інших інженерних споруджень, особливо в умовах суцільної міської забудови у великих індустріальних районах;
- зниження реактивного опору, що приводить до поліпшення режиму напруги в мережі ПКЛ і збільшенню її пропускної здатності;
- підвищення техніко-економічних показників завдяки зниженню втрат активної потужності в мережі;
- зниження вартості додаткових КП для забезпечення найкращих режимів роботи мережі;
Основну економію електричної енергії при використанні ПКЛ дає зниження втрат активної потужності й енергії безпосередньо в самій ПКЛ, унаслідок зменшення витоку струму реактивної потужності на ділянках мережі і підвищення напруги в споживачів.
Література
- Правила улаштування електроустановок. — Видання офіційне. Міненерговугілля України — Х.: Вид-во «Форт», 2017.— 760 с.
- ДБН В.2.5-23:2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
- Ачкасов А. Є., Лушкін В. А., Охріменко В. М., Кузнецов А. І., Чернявська М. В., Воронкова Т. Б. Електротехніка у будівництві: Навчальний посібник. — Харків: ХНАМГ, 2009—363 с.
- Довідник сільського електрика / За редакцією кандидата технічних наук В. С. Олійника. — 3-тє видання, перероблене і доповнене. — Київ, Вид-во «Урожай», 1989. — 264 с.
- ДСТУ 2843-94. Електротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. — Київ: Держспоживстандарт України, 1995. — 65 с.
Посилання
- Втрати електроенергії в українських мережах в 2020 році перевищили 10%, - експерт. РБК-Украина (рос.). Процитовано 8 червня 2023.
- World Bank Open Data. World Bank Open Data. Процитовано 8 червня 2023.
- Electricity Theft Costs Everyone. American Casting and Manufacturing - Seals.com (англ.). Процитовано 8 червня 2023.
Джерела
- Втрати електроенергії в розподільних електричних мережах [ 5 березня 2016 у Wayback Machine.]
- Що слід розуміти під терміном «втрати електричної енергії»? [ 22 грудня 2014 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Vtrati elektroenergiyi v elektromerezhi ce vitrati elektrichnoyi potuzhnosti pid chas prohodzhennya elektrichnogo strumu kriz LEP ta elektroobladnannya sistemi elektropostachannya spozhivachiv Zagalni vidomostiZnachni mozhlivosti oshadnosti shodo energetichnih resursiv nayavni v samih elektromerezhah V Ukrayini vtrati v elektrichnih merezhah syagnuli 10 4 2020 roku a she 2018 roku voni buli na rivni 9 8 Persh za vse ce obumovleno nedoskonalistyu sistem obliku sho podekudi dozvolyaye vikoristovuvati elektroenergiyu majzhe bez obmezhen zastarilim obladnannyam elektromerezh kradizhkami obladnannya inkoli nedobrosovisnim vikonannyam vlasnih obov yazkiv robitnikami energokompanij Prote isnuyut i znachni tehnologichni vtrati i ne slid zabuvati sho na pochatku 1990 h rokiv vtrati u vitchiznyanih elektromerezhah buli na rivni 6 8 priblizno taki zh vtrati i v elektrichnih merezhah deyakih rozvinutih krayin a vzhe napriklad v Nimechchini 2014 roku tehnichni vtrati skladali 4 v SShA 2022 roku zaznacheno vtrati 1 vid usiyeyi viroblenoyi elektroenergiyi sho stanovit blizko 6 milyardiv dolariv tehnichnih vtrat shorichno Osnovni tehnologichni vtrati elektroenergiyi v merezhah ce navantazhuvalni vtrati v provodah linij elektroperedavannya LEP ta obmotkah silovih transformatoriv pidstancij vtrati v zalizi oserd transformatoriv pri nerobochomu hodi vtrati na koronu provodiv LEP vtrati na vlasni potrebi vtrati v kompensacijnih pristroyah kondensatorni batareyi sinhronni kompensatori statichni tiristorni kompensatori ta in Zahodi zi znizhennya vtrat v merezhah varto obirati vihodyachi z principu dosyagnennya yaknajmenshih privedenih zatrat z vikonannyam umov shodo nadijnosti elektropostachannya i yakosti elektroenergiyi Provedeni ocinkovi rozrahunki vkazuyut sho najdiyevishimi zahodami ye tehnichni zahodi shodo kompensaciyi reaktivnoyi potuzhnosti Pitome znizhennya vtrat pri vstanovlenni BSK v merezhah spozhivachiv sho otrimuyut zhivlennya vid transformatoriv 220 6 10 kV skladaye 70 tis kVt g na rik na 1 Mvar reaktivnoyi potuzhnosti batareyi vid transformatoriv 110 6 10 kV 200 tis kVt g v rik vid transformatoriv 35 6 10 kV 300 tis kVt g v rik Otzhe provedennya kompleksnih zahodiv ye diyevim sposobom znizhennya vtrat elektroenergiyi v sistemah elektropostachannya promislovih pidpriyemstv Viznachennya vtratVelichina vtrat v liniyah i merezhah viznachayetsya yih tehnichnimi parametrami i strumom navantazhennya kVt DRl 1 1 n r I2 L Sl 10 3 de 1 1 koeficiyent sho vrahovuye opir perehidnih kontaktiv skruchennya zhil i sposobiv prokladki linij n chislo faz linij L dovzhina linij m Sl poperechnij pereriz provodu mm2 r pitomij opir materialu provodu pri 20 C Om mm2 m I serednye znachennya strumu navantazhennya A Vtrati elektrichnoyi energiyi kVt g DW DRl tp 10 3 Zmenshennya vtratZbilshennya poperechnogo pererizu Vtrati elektroenergiyi v liniyah zalezhat vid znachennya oporiv i strumu sho propuskayetsya kriz liniyi Opir robochih linij mozhe vvazhatisya majzhe postijnim Zvidsi viplivaye sho dlya zmenshennya vtrat elektroenergiyi mozhlivij odin shlyah zmenshennya strumu sho protikaye cherez nih Zmenshiti znachennya strumu mozhna napriklad vikoristannyam u roboti znachnoyi kilkosti dodatkovih linij Pri nayavnosti paralelnih linij bazhano z rozumin ekonomiyi elektroenergiyi trimati yih uvimknenimi paralelno Pri vikoristanni yih na paralelnu robotu sumarnij ekvivalentnij opir cih merezh zmenshitsya otzhe j vtrati aktivnoyi ta reaktivnoyi energiyi pid chas yiyi peredavannya skorotyatsya U razi paralelnogo z yednannya oporiv ekvivalentnij opir pri pripushenni sho opori rezervnoyi ta osnovnoyi linij rivni bude vdvichi nizhche Zvidsi viplivaye zmenshennya vtrat aktivnoyi ta reaktivnoyi potuzhnostej takozh u dva razi Pidvishennya rivnya robochoyi naprugi V merezhah naprugoyu do 220 kV isnuyut tehnichni mozhlivosti vikoristannya znizhennya navantazhuvalnih vtrat potuzhnosti ta energiyi za rahunok pidvishennya rivnya robochoyi naprugi U razi pidvishennya rivnya robochoyi naprugi mozhut desho zrosti vtrati na koronu prote v liniyah 110 220 kV ci vtrati neznachni Vtrati na koronu veliki v liniyah ponad 330 kV Prote v cih liniyah dopustimi perenaprugi izolyaciyi neznachni sho obmezhuye vikoristannya takogo zahodu znizhennya vtrat elektroenergiyi yak pidvishennya naprugi v liniyah ponad 330 kV Rozrahunki vkazuyut na mozhlivist znizhennya vtrat energiyi do 1 sumarnih vtrat v sistemi zavdyaki optimizaciyi rezhimiv robochoyi naprugi Skorochennya terminu remontu elektromerezh Bud yake obladnannya pid chas ekspluataciyi potrebuye tehnichnogo obslugovuvannya ta remontu Pid chas provedennya lagodzhennya obladnannya navantazhennya na inshe rezervne obladnannya zbilshuyetsya sho znachno pidvishuye vtrati potuzhnosti Vtrati elektroenergiyi vid provedennya remontu osnovnogo obladnannya pryamo proporcijno zalezhit vid chasu jogo provedennya Otozh znachna trivalist remontu prizvodit do znachnih vtrat elektrichnoyi energiyi Ekonomiya elektroenergiyi v shinah Dlya elektropostachannya potuzhnih prijmachiv elektroenergiyi elektrichni pechi j in zdebilshogo zastosovuyut bagatopolyusni shinoprovodi Yaksho zastosovuvati roztashuvannya shin yak zaznacheno na ris 1b to vtrati elektroenergiyi v takomu shinoprovodi budut znachno bilshe nizh u razi roztashuvannya pokazanomu na ris 1a Ce poyasnyuyetsya tim sho pri roztashuvanni shin pokazanomu na ris 1a silno poznachayetsya efekt blizkosti pri yakomu rizko zrostaye induktivnij opir shin i vidpovidno zbilshuyetsya reaktivna skladova strumu sho zreshtoyu privodit do zbilshennya zagalnogo strumu i vidpovidno vtrat potuzhnosti j energiyi Nerivnomirne navantazhennya Pritamannoyu osoblivistyu rezhimiv elektrichnih merezh do 1000 V ye nerivnomirnist navantazhennya faz sho prizvodit do zbilshennya vtrat potuzhnosti ta energiyi Tak z koeficiyentom asimetriyi strumiv rivnim 2 u vuzlah navantazhennya za potuzhnosti odnorazovogo navantazhennya 0 18 i potuzhnosti simetrichnogo navantazhennya 0 82 vtrati potuzhnosti v transformatori i v liniyi 0 4 kV zbilshuyutsya na 13 a vtrati naprugi v najbilsh navantazhenij fazi zrostayut majzhe u 2 razi porivnyano z simetrichnim rezhimom Osnovnoyu prichinoyu takogo yavisha yak nesimetrichne navantazhennya po fazah ye potuzhni odnofazni elektroprijmachi ta osoblivi shemi elektropostachannya napriklad trifazni tyagovi merezhi pri zazemlenij fazi diyut v trifaznij elektrichnij merezhi yak dvofazni navantazhennya Zazvichaj vipadki asimetriyi v elektrichnih merezhah ekonomichno obgruntovani Odnak mozhlivi vipadki perevishennya dopustimih norm velichini asimetriyi za tehnichnimi harakteristikami obladnannya Dlya uniknennya takih yavish vikoristovuyut rizni shemni rishennya Dodatkovi vtrati sho zumovleni asimetriyeyu navantazhennya dosyagayut 20 sumarnih vtrat tomu neobhidno zastosovuvati dlya yih zmenshennya zamkneni shemi linij 0 4 kV zmenshuvati opir strumam nulovoyi poslidovnosti zbilshuvati pereriz nulovogo provodu vikoristovuvati batareyi statichnih kompensatoriv priznachenih dlya pidvishennya koeficiyenta potuzhnosti Rivnomirnist zavantazhennya faz povinna buti zabezpechena v pershu chergu za rahunok pravilnogo rozpodilu odnofaznih i dvofaznih navantazhen po fazah Drugim zahodom dlya zmenshennya asimetriyi v merezhah naprugoyu do 1000 V ye ustanovka nejtraleriv na vvedennyah zazemlennya svincevoyi obolonki kabelyu Ekonomichna docilnist drugogo zahodu viznachayetsya spivvidnoshennyam mizh vitratami na vstanovlennya nejtraleriv i vartistyu zaoshadzhenoyi elektroenergiyi zavdyaki usunennyu asimetriyi navantazhennya Zahodi shodo virivnyuvannya navantazhennya faz docilno provoditi v transformatorah zavantazhenih bilsh nizh na 30 nominalnoyi potuzhnosti nerivnomirnistyu navantazhennya mozhna znevazhiti oskilki navantazhuvalni vtrati neznachno perevishuyut vtrati holostogo hodu Zahodi z simetruvannya navantazhennya rozpodilchoyi merezhi varto peredbachati vzhe pid chas yiyi proektuvannya Zaradi ciyeyi meti v TP 6 10 0 4 kV bazhano peredbachati zaminu zhivilnogo transformatora zi shemoyu z yednannya obmotok zirka zirka transformatorom zi shemoyu z yednannya obmotok zirka zigzag U comu razi vtrati i vartist transformatora zrostut na 2 3 Ale zavdyaki zmenshennyu VP vlasnih potreb skorochuyutsya zagalni vtrati elektroenergiyi na 5 8 i vidpadaye neobhidnist u zastosuvanni simetruvalnogo ustatkuvannya Podibne stanovishe maye misce shodo ustanovki dodatkovih filtro kompensuvalnih pristroyiv FKP u razi nesinusoyidalnosti formi krivoyi strumu i naprugi Ustanovlyuyuchi vipryamni pristroyi po 12 24 faznij shemi mozhna znachno skorotiti nesinusoyidalnist i obijtisya bez FKU Merezhi 0 38 10 kV Pomitne zaoshadzhennya energiyi v elektrichnih merezhah naprugoyu 0 38 10 kV daye perehid vid PL u rozpodilnih merezhah nizhchoyi i serednoyi naprugi do shtuchno sintezovanih konstrukcij tipu KL Gibridna konstrukciya sho poyednuye najkrashi vlastivosti PL i KL nazivayetsya povitryano kabelnoyu liniyeyu PKL Vona yavlyaye soboyu budovu sho skladayetsya z polegshenih opor na yaki pidvishuyetsya specialnij povitryanij kabel PK Konstrukciya PK yavlyaye soboyu skrucheni strumovidni izolyacijni zhili v zagalnij obolonci chi bez neyi z trimalnim trosom roztashovuvanim chi useredini ciyeyi obolonki chi poza neyu chi spilno v odnomu puchku z provodami skruchenimi z trimalnim trosom PK mozhna vikonati na posilenih izolovanih strumovidnih zhilah sho ye samo trimalnimi bez trosa PK priznachenij dlya pidviski na oporah polegshenogo tipu za dopomogoyu specialnoyi armaturi PKL mayut nastupni perevagi istotne pidvishennya elektrobezpechnosti pid chas ekspluataciyi zavdyaki znizhennyu chisla odnofaznih zamikan na zemlyu obriviv provodiv i vidsutnosti mozhlivostej bezposerednogo dotorku do strumovidnih chastin liniyi elektroperedavannya znizhennya poshkodzhuvanosti izolyaciyi i pidvishennya ekspluatacijnoyi nadijnosti unaslidok usunennya chinnikiv mehanichnogo vplivu vlastivih dlya PL zvichajnogo vikonannya zabrudnennya nakidi perekrittya povitryanih promizhkiv ptahami gilkami derev tosho zmenshennya vitrovih avarij unaslidok zmenshennya navantazhen vid ozheledi i vitru vidsutnosti krutnih momentiv na oporah v avarijnih rezhimah znachnogo zbilshennya mehanichnoyi micnosti konstrukciyi PK porivnyano z provodami zvichajnogo vikonannya legkist konstruktivnogo vikonannya bagatolancyugovih linij zmenshennya vartosti budivelnoyi chastini linij cherez sproshennya konstrukcij opor zbilshennya dovzhini prolotiv nepotribnist metalokonstrukcij izolyatoriv konturiv zazemlennya j inshih elementiv PL zvichajnogo vikonannya mozhlivist montazhu PK po stinah promislovih i zhitlovih budinkiv i inshih inzhenernih sporudzhen osoblivo v umovah sucilnoyi miskoyi zabudovi u velikih industrialnih rajonah znizhennya reaktivnogo oporu sho privodit do polipshennya rezhimu naprugi v merezhi PKL i zbilshennyu yiyi propusknoyi zdatnosti pidvishennya tehniko ekonomichnih pokaznikiv zavdyaki znizhennyu vtrat aktivnoyi potuzhnosti v merezhi znizhennya vartosti dodatkovih KP dlya zabezpechennya najkrashih rezhimiv roboti merezhi Osnovnu ekonomiyu elektrichnoyi energiyi pri vikoristanni PKL daye znizhennya vtrat aktivnoyi potuzhnosti j energiyi bezposeredno v samij PKL unaslidok zmenshennya vitoku strumu reaktivnoyi potuzhnosti na dilyankah merezhi i pidvishennya naprugi v spozhivachiv LiteraturaPravila ulashtuvannya elektroustanovok Vidannya oficijne Minenergovugillya Ukrayini H Vid vo Fort 2017 760 s DBN V 2 5 23 2010 Proektuvannya elektroobladnannya ob yektiv civilnogo priznachennya Achkasov A Ye Lushkin V A Ohrimenko V M Kuznecov A I Chernyavska M V Voronkova T B Elektrotehnika u budivnictvi Navchalnij posibnik Harkiv HNAMG 2009 363 s Dovidnik silskogo elektrika Za redakciyeyu kandidata tehnichnih nauk V S Olijnika 3 tye vidannya pereroblene i dopovnene Kiyiv Vid vo Urozhaj 1989 264 s DSTU 2843 94 Elektrotehnika Osnovni ponyattya Termini ta viznachennya Chinnij vid 1995 01 01 Kiyiv Derzhspozhivstandart Ukrayini 1995 65 s PosilannyaVtrati elektroenergiyi v ukrayinskih merezhah v 2020 roci perevishili 10 ekspert RBK Ukraina ros Procitovano 8 chervnya 2023 World Bank Open Data World Bank Open Data Procitovano 8 chervnya 2023 Electricity Theft Costs Everyone American Casting and Manufacturing Seals com angl Procitovano 8 chervnya 2023 DzherelaVtrati elektroenergiyi v rozpodilnih elektrichnih merezhah 5 bereznya 2016 u Wayback Machine Sho slid rozumiti pid terminom vtrati elektrichnoyi energiyi 22 grudnya 2014 u Wayback Machine