VILLAMOSENERGIA-RENDSZER



Hasonló dokumentumok
A villamosenergetika II. Második rész

Mőszaki menedzserek részére 1. témakör

A villamosenergia-rendszer jellemzői. Határozza meg a villamosenergia-rendszer részeit, feladatát, az egyes részek jellemzőit!

VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

Megújuló helyzetkép, Magyarországon 2004/5

Autóipari beágyazott rendszerek. Fedélzeti elektromos rendszer

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Hőszivattyúk Makk Árpád Viessmann Akadémia. Viessmann Werke Hőszivattyúk. Chart 1

Egyszerű áramkörök vizsgálata

ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA, KIRCHHOFF I. TÖRVÉNYE, A CSOMÓPONTI TÖRVÉNY ELLENÁLLÁSOK PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSA. 1. ábra

A csatlakozó és fogyasztói vezetékek kialakításának törvényi háttere

Z Á G A N U D

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

Előgyergyártott konzolos és konzolos támfalas közlekedési vasbeton elemcsaládok a kerékpáros és gyalogos közlekedési területek növelésére

A NAPENERGIA ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON. Készítette: Pap Mónika Környezettan BSc Témavezető: Pieczka Ildikó

M4.1. KISFESZÜLTSÉGŰ ÁRAMVÁLTÓ MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Napenergia hasznosítási lehetőségek összehasonlító elemzése. Mayer Martin János Dr. Dán András

DGP. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

Áramlástechnikai gépek soros és párhuzamos üzeme, grafikus és numerikus megoldási módszerek (13. fejezet)

TYP UTR Elektronikus Hőmérsékletszabályozó UFS-2 Kezelési utasítás

VILLAMOS ENERGETIKA VIZSGA DOLGOZAT - A csoport

dr. Balikó Sándor: ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Hőszivattyú. Zöldparázs Kft

Egységes jelátalakítók

Épületvillamosság laboratórium. Villámvédelemi felfogó-rendszer hatásosságának vizsgálata

Oldal. ACO Liputherm Szabadon álló Tartozékok. Hőcserélő. scdcdcdc

MSZ EN MSZ EN

Elektromechanika. 3. mérés. Háromfázisú transzformátor

A mérés célkitűzései: Kaloriméter segítségével az étolaj fajhőjének kísérleti meghatározása a Joule-féle hő segítségével.

E.ON kisállomási típusterv bemutatója. Szitás Imre és Tóth István , Védelmes konferencia, Siófok

Transzformátor vizsgálata

AZ ALPHA2 a legutolsó és a leginnovatívabb tagja a Grunfos magas minőségű keringető szivattyú családjának.

Energiahordozók I. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK I. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

DRB. Szivattyúk speciális ötvözetből. Általános jellemzők

Két szóból kihoztuk a legjobbat... Altherma hybrid

Q (m3/h)

GRUNDFOS ALPHA2 Az A-energiaosztályú kis keringető szivattyúk következő generációja

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő 4

Elektronika Előadás. Teljesítmény-erősítők

6. SZÁMÚ FÜGGELÉK: AZ E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTAL E.ON KLUB KATEGÓRIÁBA SOROLT ÜGYFELEKNEK NYÚJTOTT ÁRAK, SZOLGÁLTATÁSOK

Növelhető-e a hazai szélerőmű kapacitás energiatárolás alkalmazása esetén?

A villamosenergiarendszer

GÉP, SZERSZÁM, TERVEZÉS A MŰANYAG FELDOLGOZÁSBAN

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Erőterek elleni. épületekben. Szűcs László BME-HVT

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D FÉL NEVE ÉS CÍME

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

Labdarúgópályák öntözése a MÖE és az MLSZ ajánlásai szerint

Leier árokburkoló elem

Mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

A mérés célja: Példák a műveleti erősítők lineáris üzemben történő felhasználására, az előadásokon elhangzottak alkalmazása a gyakorlatban.

A fiatalok pénzügyi kultúrája Számít-e a gazdasági oktatás?

Hidrosztatikus hajtások, bevezetés BMEGEVGAG11

Ultrahangos mérőfej XRS-5. Használati utasítás SITRANS. XRS-5 mérőfej Használati utasítás

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék. Villamosmérnöki szak Villamos energetikai szakirány

Bank: minden tranzakciónál. Egyetemek: regisztráci. Emberi erőforr. források: alkalmazottak adatainak rögzr

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

JAZZ KAROS MOTOR. Önzáró elektromechanikus motor manuális kioldóval. Egyfázisú, 230 V AC. Technikai adatok Mértékegység JAZZ

Hajdúböszörmény Város értékvédelmi tevékenysége és a város-rehabilitációs fejlesztés eredményei

A tételhez segédeszköz nem használható.

2. számú melléklet. Tartalomjegyzék

GENERÁTOR FORGÓRÉSZ ELLENŐRZÉS A FLUXUS SZONDA FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE

xdsl Optika Kábelnet Mért érték (2012. II. félév): SL24: 79,12% SL72: 98,78%

Amit a Hőátbocsátási tényezőről tudni kell

TRANZISZTOROS KAPCSOLÁSOK KÉZI SZÁMÍTÁSA

2. Egymástól 130 cm távolságban rögzítjük az 5 µ C és 10 µ C nagyságú töltéseket. Hol lesz a térerısség nulla? [0,54 m]

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Irányítástechnika Elıadás. Félvezetıs logikai áramkörök. Irodalom

TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

Napkollektor. Zöldparázs Kft

Energiahordozók II. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK II LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA MODUL KÖTELEZŐ TANTÁRGYA

Szakaszoló kapcsolók. Az erő felügyeletet igényel. LAS szakaszoló kapcsolók. LA szakaszoló kapcsolók. LAF késes biztosítós szakaszoló kapcsolók

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐKNEK

VI. fejezet (251. (2) bek.)

Bevezetés a lágy számítás módszereibe

Termékkatalógus 2016.

A belvízi hajózási szimulátorok lehetőségei az oktatásban

Mérési útmutató Periodikus jelek vizsgálata, egyfázisú egyenirányító kapcsolások Az Elektrotechnika tárgy 5. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

higanytartalom kadmium ólom

14. Tűzgátló lezárások 17. Tűzvédelmi célú bevonati rendszerek TSZVSZ - Tűzvédelmi Szakmai Napok Marlovits Gábor

Növekedési Hitelprogram

Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Felhasználói kézikönyv

Felhasználás. Készülék jellemzők. Kalibra59

Elektromosságtan. I. Egyenáramú hálózatok. Magyar Attila

Energetikai mérnök BSc képzés, Atomenergetika szakirány záróvizsga tételei

Mintavételező és tartó áramkörök

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

Napkollektoros rendszerek Napkollektoros rendszerek kapcsolásai

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/ Fax: 89/

Útszelepek Pneumatikus működtetés 579, 589 sorozat. Katalógus füzetek

ONLINE VIDEÓ MÉRÉSE. a tévével együtt. GfK 2016 Online videó mérése tévével együtt Média Hungary Bacher János 1

Programozható D.C. Elektronikus Terhelés

VILLAMOS ENERGETIKA A CSOPORT NEPTUN-KÓD:..

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM HTTP://UNI.SZE.HU VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2013/2014 - őszi szemeszter

Villamosenergia-rendszer Villamosenergia-rendszerek Európában

Villamosenergia-rendszer

Villamosenergia-rendszer

Villamosenergia-rendszer

Villamosenergia-rendszer 50 MW-nál nagyobb erőművek Gönyű 433MW Atom Szén Szénhidrogén (olaj, gáz)

Villamosenergia-rendszer Forrás - Bihari P., Balogh A.: Erőművek, Budapest, 2002

Villamosenergia-rendszer

Villamosenergia-rendszer Forrás - Bihari P., Balogh A.: Erőművek, Budapest, 2002

Villamos energia hálózat elvi felépítése ~ Fogyasztó Termelés Szállítás Felhasználás

Villamosenergia-igények Villamosenergia-rendszer napi terhelési diagramja Csúcsterhelések napi maximumai éves szinten Forrás - Bihari P., Balogh A.: Erőművek, Budapest, 2002

Erőművek csoportosítása A VILLAMOSENERGIA- RENDSZERBEN BETÖLTÖTT SZEREPÜK SZERINT Alaperőművek: a villamosenergia-rendszer alapterhelését viszik, amely egész évben viszonylag egyenletes. Ezek az erőművek a legjobb hatásfokú, a legkisebb önköltséggel termelő erőművek, melyek a karbantartást kivéve egész évben folyamatosan üzemelnek (pl. atomerőmű). Változó terhelésű erőmű (menetrendtartó erőmű): a viszonylag kisebb terhelésváltozások fedezésére szolgál. Kihasználásuk kisebb mint egy alaperőműé, azonban terhelésük tág határok között változtatható (pl. hőerőmű). Csúcserőművek: az alapterhelésen felül jelentkező, nem állandó ún. csúcsterheléseket viszi. A csúcserőművek kihasználása jóval kisebb mint az alaperőműveké, így ezek az erőművek rosszabb hatásfokúak lehetnek. Ezen erőművek indulása viszonylag gyors (pl. vízerőmű).

Hőerőművek Fő technológia folymatok: a tüzelőanyag hőenergiává alakítása, gőzképzés, gőz mechanikai energiává alakítás(gáz-gőzturbina) és ezt villamos energiává alakítani (generátor) Fő kiegészítő folyamatok: tüzelőanyaggal kapcsolatos (az anyag fogadása, tárolása, a salak(pernye) gyűjtése és elszállítása), és a hűtővíz bevezetése, szűrése

Hőerőművek

Hőerőművek Forrás Benko Zs. I., Pitrik J..: Energetika - Energiamenedzsment, 2011

Hőerőművek MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: GŐZTURBINÁS ÉS GÁZTURBINÁS ERŐMŰVEKET Gőzturbinás: kazánban elégetve (szén,fa,lignit) a gőzt továbbmegy a túlhevítőbe, majd innen a gőzturbinába kerül ez meghajtja a generátort ami előállítja a 3F feszültségrendszert. Három fő berendezése: kazán, gőzturbina, villamos generátor. Turbinaüzem: kezeli a kondenzációs a tápházi és a hűtővízrendszer berendezéseit Villamos üzem: generátor hűtőberendezései, nagyfeszültségű kapcsolók, villamos háziüzem is. MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: KONDENZÁCIÓS, ELLENNYOMÁSÚ, ELVÉTELES ERŐMŰVEKET Kondenzációs: a teljes fejlesztett gőzmennyiség villamos energiát termel. Ellennyomású: a turbinából távozó gőz nem a kondenzátorba jut, hanem a teljes hőmennyiséget távfűtésként továbbítja Gőzelvételes: a gőznek csak egy részét vezetik tovább távfűtésnek, a többit a turbinába.

Gőzturbinás hőerőmű elvi hőséma

Gázturbinás hőerőművek Gázturbinás: nincs kazán, tüzelőanyaga olaj vagy földgáz (viszont újabban már szilárd tüzelőanyagot is használnak (pl.:szénpor) - egyszerű nyitott rendszer - nyitott rendszer kétfokozatú kompresszorral (levegőhűtővel és hőcserélővel) - zárt rendszer - gázturbina és gőzerőmű kombinációja

Vízerőművek A víz helyzeti illetve mozgási energiáját hasznosítják. Az esésmagassághoz a megfelelő vízturbinát alkalmazzák. Energiaforrás: - folyóvíz - természetes tározó - szivattyús tározó - tengervíz Esési magasság: - kis esésű(0-15m) - közepes esésű(15-50m) - nagy esésű(50m felett) Teljesítőképesség: - törpe erőmű(0-100kw) - kis erőmű(100-1000kw) - közepes erőmű(1-10mw) - nagy erőmű(10mw felett) Vízgazdálkodás: - csak villamos energia fejlesztésre - többféle hasznosítási célra (öntözés, hajózás, vízellátás)

Vízerőművek - üzemvízcsatorás MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: ÜZEMVÍZCSATORNÁS-, MEDERBE ÉPÍTETT FOLYAMI-,TÁROZÓS-, SZIVATTYÚS ERŐMŰVEKET A víz egy mesterséges mederbe kerül, ahol eljut az erőtelephez és innen csatornán vissza a folyóba.

Vízerőművek mederbe épített folyami MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: ÜZEMVÍZCSATORNÁS-, MEDERBE ÉPÍTETT FOLYAMI-,TÁROZÓS-, SZIVATTYÚS ERŐMŰVEKET A folyómederben található; vízmélységet megnövelik (duzzasztómű); hajózhatóságát hajózsilippel teszik lehetővé.

Vízerőművek tározós MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: ÜZEMVÍZCSATORNÁS-, MEDERBE ÉPÍTETT FOLYAMI-,TÁROZÓS-, SZIVATTYÚS ERŐMŰVEKET A hegyvidéken építhető, (vagy természetes tavak kihasználásával), ún. kiegyenlítőmű befogadja az utánaáramló vizet, és tárolja is az esetben ha a turbinákat lezárják, a víz szintjét mesterségesen duzzasztással emelik. Forrás Tóth P., Bulla M., Nagy G.: Energetika, 2011

Vízerőművek szivattyús MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK: ÜZEMVÍZCSATORNÁS-, MEDERBE ÉPÍTETT FOLYAMI-,TÁROZÓS-, SZIVATTYÚS ERŐMŰVEKET Egy alsó vízfolyásból az erőmű szivattyúval, csöveken keresztül felnyomják a felső medencébe a vizet,és innen engedik le.

Atomerőművek FISSZIÓS TERMIKUS REAKTOROK A hőtermelés a kazán helyett a reaktorban megy végbe, az itt keletkezett hőt közvetítő közeg (hűtőközeg) juttatja el a hőcserélőbe (primer kör). A hőcserélőből a gőz a turbinába kerül innen a kondenzátorba jut, ahonnan a csapadék már úgy kerül vissza a hőcserélőbe, mint a hőerőműnél (szekunder kör). Fő részei: hőfejlesztő reaktor, hőátadási rendszer, erőgépcsoport, segédberendezések. Hőerőgép: gőz- vagy gázturbina.

Atomerőművek Könnyűvizes reaktorok: ezekben mind a moderátor, mind a hűtőközeg könnyűvíz. Ebbe a típusba tartoznak anyomottvizes és aforralóvizes reaktorok. Nehézvizes reaktorok: a moderátor, és a hűtőközeg is nehézvíz. Grafitmoderátoros reaktorok: ezen belül agázhűtésű reaktorok, és akönnyűvízhűtésű reaktorok. Nyomottvizes Forralóvizes

További energiatermelési lehetőségek SZÉLERŐMŰ

További energiatermelési lehetőségek GEOTERMIKUS ENERGIA BIOMASSZA ERŐMŰ

További energiatermelési lehetőségek NAPERŐMŰ NAPENERGIA

További energiatermelési lehetőségek FÚZIÓS REAKTOR Mag-egyesülést használja, elméletileg pozitív energiamérleggel fog bírni.

Hálózati szerepkörök, feszültségszintek Névleges vonali feszültség[kv] 750 (433) 400 (231) 220 ( 127) 120 ( 69,3) 35 (20,2) 20 (11,5) 10 (5,77) 6 (3,46) 0,4 ( 0,231) alaphálózat főelosztóhálózat elosztóhálózat Alacsonyfrekvenciás (50Hz) villamos térre a magyarországi egészségügyi határértékek: Villamos térerősség[v/m] Foglalkozási 10.000 Lakossági 5.000

Hálózati szerepkörök, feszültségszintek főelosztóhálózat

A feszültségszint nagyságának jelentősége Az átvivendő teljesítmény : = = UI a létrejött feszültségesés : P U = IR = U ennek százalékos értéke: U ε = 100 U A feszültséget kétszeresére növeljük : ε = 2PR 2 4U 100 PR 2U S (%) = 100( %) 2 P R (cosϕ = 1) PR 2 U ( % ) = 100 ( % )

VER alakzatok SUGARAS HÁLÓZAT Egy pontból táplált, többszörösen szétágazó nyitott vezetékrendszer, amelyben az energia a fogyasztókhoz csak egy úton juthat el. Előnye, hogy a hálózat jól áttekinthető, a hibahely könnyen meghatározható, védelme egyszerű. Hátránya, hogy üzemzavar esetén nagy terület maradhat energia nélkül, valamint a legutolsó fogyasztónál nagy a feszültségesés.

VER alakzatok GYŰRŰS HÁLÓZAT Egyetlen táppontból kiinduló és oda visszatérő gerincvezetékből, valamint a hozzá kapcsolódó leágazásokból áll. Előnye, hogy a fogyasztók két irányból kapnak villamos energiát, így meghibásodás esetén a megfelelő szakasz kizárható, és a többi fogyasztó ellátható. Hátránya, hogy a táppont kiesése esetén az összes fogyasztó energia nélkül marad, valamint a hálózat védelme bonyolultabb.

VER alakzatok SUGARAS HÁLÓZAT Lényegében olyan gyűrűs hálózat, amely két vagy több, egymástól független táppontba csatlakozik. A gerincvezeték megszakítókkal több részre osztható, így üzemzavar vagy karbantartás miatt az egyes szakaszok kizárhatók. Bármely táppont kiesése esetén is biztosítható a fogyasztók energiaellátása. Hátránya, hogy az ilyen hálózat már bonyolult védelmet igényel, ezért célszerű, hogy normál üzemállapotban a gerincvezetéket két sugaras hálózatra osztjuk, és csak üzemzavar esetén kapcsoljuk össze. Ezáltal a hálózat egyszerűen védhető.

VER alakzatok KÖRVEZETÉK Olyan zárt vezetékhálózat, amely a táppontból kiindulva az összes fogyasztó érintése után visszatér a táppontba. A körvezeték kialakítható két táppontból indítva is. Az egyes fogyasztói gyűjtősíneket összekötő vezetékszakaszokról további leágazások nincsenek. A körvezetékre csatlakozó fogyasztó üzemszerűen mindig két irányból kap táplálást, ami az energiaellátás minőségét és biztonságát növeli. Hátránya a nagyobb beruházási költség, valamint a táppontok kiesése az összes fogyasztót érinti.

VER alakzatok HURKOLT HÁLÓZAT A vezetékek egymással összekapcsolt, bonyolult, zárt rendszert alkotnak. A vezetékek több csomópontot és fogyasztói táppontot kötnek össze, ezért ez a hálózat a legüzembiztosabb. Mivel a fogyasztókhoz egyidejűleg több úton juthat el az energia, ezért itt a legkisebb a feszültségesés. Hátránya, hogy bonyolult védelmet igényel és a létesítési költsége nagy. Ilyen kialakítású általában az elosztóhálózat, az alaphálózat és a városi középfeszültségű kábelhálózat.

Nagyfeszültségű hálózat elemei Vezetékek: Feladata a villamos erőátvitel. A hálózatok kialakítása történhet szabadvezetékek vagy kábelek alkalmazásával. Szabadvezetékeinken csupasz alumínium sodronyokat használnak, amelyek megfelelnek mind a villamos, mechanikai, vegyi, valamint a gazdasági követelményeknek is. A 400 illetve 750 kv-os hálózatokon a nagyobb energiaátvitel biztosítása érdekében a vezetékeket kötegelik, ilyenkor 3-4 sodrony is lehet egymás mellett. Ezáltal no a vezetékkeresztmetszet, csökken az ellenállás és csökken a vezeték sugárzása is.

Nagyfeszültségű hálózat elemei Szigetelők: Feladata a vezeték tartása és a földtől való elszigetelése. A megfelelő mechanikai illetve villamos tulajdonságok elérése miatt a szigetelőket láncokba fűzik. Ezek tartják a sodronyokat. A szigetelőláncokat ívterelő szerelvényekkel is ellátják, így az átívelés nem a szigetelő felülete mentén következik be. A szigetelő testén az átívelés maradandó roncsolódást okoz, vagy maga a szigetelő törik szét az íveléskor keletkező magas hőmérséklet hatására.

Nagyfeszültségű hálózat elemei Oszlopok: A nagyfeszültségű szabadvezetékes hálózatokon acéloszlopokat használnak a vezetők elhelyezésére. Az acéloszlopoknak több típusa is létezik. A távvezetéken 3 5 km-enként, illetve nyomvonaltöréseknél feszítőoszlopokat alkalmaznak, amelyek a vezetékek megfelelő feszítését biztosítják.

Nagyfeszültségű hálózat elemei Transzformátorok: A különböző feszültségű hálózatokat transzformátorokkal kapcsolják össze. Az állomások legdrágább és legfontosabb berendezése, ezért több védelemmel is ellátják. A legnagyobb teljesítményű transzformátorokat a nagyfeszültségű állomásokban használják, némelyik több száz MVA teljesítményű is lehet

Nagyfeszültségű hálózat elemei Megszakítók: feladata az üzemi áramok kapcsolása, valamint hálózati hiba esetén a zárlati áramok megszakítása. A védelmi berendezések az egyes hálózatrészeket a megszakítók segítségével kapcsolják le. Szakaszolók: az áram útjának kijelölésére szolgálnak, áramok kapcsolására nem alkalmasak. Túlfeszültséglevezetők: feladata a hálózat védelme a káros túlfeszültségek ellen, amelyek fő oka a villámcsapás. A túlfeszültséglevezető egy szigetelőbe épített feszültségfüggő ellenállás, amely egy meghatározott feszültség elérésénél lecsökkenti az ellenállását.

Nagyfeszültségű hálózat elemei Áramváltók: feladata a hálózaton folyó áramok átalakítása mérhető értékűre. Az áramváltó segítségével mért áramértékeket használják fel védelmi és mérési célokra. Az üzemirányítók ez alapján figyelhetik a hálózat terhelését. Kialakítása szerint egy szigetelőbe épített, rövidrezárt szekunder tekercsű transzformátor. Feszültségváltók: feladata a hálózat feszültségének átalakítása mérhető értékűre. A feszültségváltók által mért értéket használják fel védelmi és mérési célokra. Tulajdonképpen egy szigetelőbe épített egyfázisú transzformátor. MEGSZAKÍTÓ SZAKASZOLÓ