Как предотвратить скачки напряжения в сети
Автор:
Сергей Куртов
Время прочтения: 5 мин
Дата публикации: 10-01-2023
Рейтинг статьи: (4188)
Содержание
Скачки напряжения в сети? — необходим стабилизатор напряжения
Функционально любой тип стабилизатора напряжения может обеспечить безопасность Вашим электрическим приборам (при условии соответствия параметров мощности стабилизатора и подключаемого прибора), но все-таки главным вопросом остается качественная стабилизация напряжения в электрической сети.
В Украине стандартом допустимого отклонения напряжения в электрической сети считается показатель — 220В ±10%. При нормах отклонения качества напряжения в питающей электрической сети, самый обычный (имеется ввиду с минимальным набором функций) стабилизатор напряжения, реагирует на сбои и перепады в диапазоне 150В-260В.
Пару десятков лет назад, применение стабилизаторов напряжения такой точности было приемлемым, но в наше время, когда функциональность и уязвимость наших бытовых приборов довольно высока, требования к стабилизации напряжения в электрической сети также пересмотрены.
Почему же приборы стали такими «чувствительными»? Данный факт имеет логическое объяснение — Украинский рынок бытовых приборов просто наводнен продукцией импортного производства, которые «не адаптированы» к нашим электрическим сетям. Зарубежным производителям бытовых приборов (в условиях жесткой конкуренции на рынке) не выгодно обеспечивать свою продукцию индивидуальной защитой от перегрузок и скачков напряжения в электрический сети, так как это значительно повысит себестоимость выпускаемой продукции и уменьшит спрос на неё. И дело не в том, что зарубежные производители бытовой техники не заботятся о безопасной работе своих приборов, просто во многих странах мира установка квартирного стабилизатора напряжения или стабилизатора напряжения для промышленного оборудования является непременным условием для подключения электрических приборов к питающей сети. К примеру: если сдается жилье в эксплуатацию, то установку стабилизатора напряжения производят в обязательном порядке или если подключается сложное технологическое оборудование, чувствительное даже к самым минимальным скачкам напряжения в сети, то без стабилизатора напряжения не допускается даже пробный пуск в работу.
Как бы ни старались украинские поставщики электрической энергии решить вопрос качества напряжения в электрической сети Украины в глобальном масштабе, и обеспечить необходимый диапазон 220-230В — на данный момент это технически не разрешимо. То средств не хватает, то оборудование устарело, то слишком много потребителей включили свои мощные обогреватели зимой — это лишь некоторые факторы, которые приводят к нестабильности напряжения в электрической сети.
И если пока не получается решить вопрос стабилизации напряжения в сети, то наверное нам следует перенять опыт у зарубежных соседей, установив стабилизаторы напряжения на всю квартиру или на отдельно взятые («особо нуждающиеся») электрические приборы: газовый котел, компьютер, кондиционер, холодильник…
Многие сомневаются, нужен ли им стабилизатор напряжения, так как ещё не сталкивались лично с данной проблемой, а знакомы с ней только понаслышке. Что бы развеять все сомнения, предлагаем провести Вам опыт, который даст исчерпывающий ответ. Для проведения его понадобится обычный портативный тестер с дисплеем. Подключив его к питающей сети в Вашей квартире, понаблюдайте за цифрами на дисплее. Если данные прибора колеблются в пределах:
- 220-230В — у Вас идеальное напряжение питающей сети;
- 205-235В — такой диапазон подойдет для работы небольших простых электроприборов: электрический чайник, утюг, обогреватель или любой бытовой прибор, в конструкцию которого не входит электродвигатель;
- 195-245В — при таком напряжении в электрической сети, вы подвергаете риску любые бытовые приборы.
Следует помнить, что производителем электрических приборов гарантируется исправная работа бытовых приборов и электрического оборудования в течение гарантийного срока службы при условии подключения к электрической сети 220-230В. Всяческие отклонения от данного диапазона значительно сокращают срок эксплуатации данного прибора. Довольно часто такая ситуация случается с холодильниками, кондиционерами, газовыми котлами.
Украинский рынок электротехнической продукции представлен качественными моделями стабилизаторов напряжения от лидеров этой отрасли: ТМ «RUCELF», «ЭЛИМ Украина», «СигмаВольт», «VOLTER», «PHANTOM», «BALANCE», «ЧП ПРОЧАН», «ЭЛЕКТРОСТИЛЬ», «АЛЬТЕРНАТИВА», «УКРТЕХНОЛОГИЯ», «АРИАНА», «LVT».
Приобретайте стабилизатор напряжения только заводского производства, при наличии сертификатов качества и гарантийных обязательств.
В каталоге магазина ВольтМаркет Вы найдете необходимую информацию о видах стабилизаторов, о принципе стабилизации, о производителях и о моделях стабилизаторов.
Если же Вы, на данный момент, не готовы на покупку стабилизатора напряжения, обратите Ваш взор на менее затратную покупку — РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Реле контроля напряжения, хоть и не стабилизируют напряжение, подаваемое на ваши электроприборы, но хотябы отключает его, при резких скачках напряжения, что тоже позволит обеспечить защиту ваших электроприборов.
Если у Вас после прочтения данной статьи, возникнут вопросы, то наши менеджеры с удовольствием на них ответят, помогут подобрать параметры стабилизатора напряжения, дадут необходимые рекомендации. Так же, в разделе имеется множество фильтров, которые помогут Вам подобрать стабилизатор напряжения собственноручно, для этого кликните на кнопку ниже:
Ждем Вас в магазине ВольтМаркет!
Защита оборудования от скачков напряжения, в ваших руках 5 из 5 на основе 1 оценок.
Ещё по теме
Стабилизатор напряжения для газового котла
Автоматический стабилизатор напряжения
Бытовые стабилизаторы напряжения
Стабилизатор напряжения для дома и квартиры
Влияние измерения напряжения в сети на результаты измерения искусственной освещенности
Испытательная лаборатория
Волгоградского регионального фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.
Аттестат аккредитации: ГСЭН.RU.ЦОА.045.702 от 07.07.2010г.
Влияние измерения напряжения в сети на результаты измерения искусственной освещенности.
Шевченко А.А., Тужилин Д.Ю.
В работе лабораторий, занимающихся измерениями физических факторов и гигиенической оценкой условий труда, значительную часть времени занимает измерение и последующая гигиеническая оценка системы освещения. Измерения искусственной освещенности проводятся на всех рабочих местах и зонах, помещениях общественных зданий и др. Основной стандарт, регламентирующий проведение измерения освещенности — ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности». При измерении освещенности от искусственных источников освещения, одним из условий является контроль уровня напряжения на контрольных щитках распределительных сетей освещения. При этом, фиксируются показания в начале и по окончанию измерений, если полученные результаты имеют разницу более 5%, рассчитывается коэффициент для уточнения «фактического» значения освещенности, с учетом типа применяемой лампы.
Еф = E*Uном/(Uном-К(Uном-Uср),
где Е — минимальная, средняя или цилиндрическая освещенность, лк;
Uном — номинальное напряжение в сети, В;
К — коэффициент для различных типов ламп;
Uср=(U1+U2)/2 ,
где U1 – напряжение сети в начале измерения, В;
U2 — напряжение сети в конце измерения, В.
В соответствии с ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения», в Российской Федерации, номинальное напряжение для трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей составляет — 230 В, однофазных трехпроводных сетей — 240 В. В точке питания потребителя допускается отклонение 10% от номинального напряжения, таким образом для однофазных сетей нормальный режим работы составляет от 216 до 264 вольт, а для трехфазных сетей от 207 до 253 вольт. В то же время, ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности», требует ввести коэффициент при отклонении от номинального напряжения в 5%.
Однофазное напряжение |
Трёхфазное напряжение |
|||||
минимальное |
номинальное |
максимальное |
минимальное |
номинальное |
максимальное |
|
ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения» |
216 |
240 |
264 |
207 |
230 |
253 |
ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» |
228 |
252 |
219 |
242 |
Таким образом, ГОСТ 24940-96, предъявляет гораздо более высокие требования к напряжению в сети, в то время как ГОСТ 29322-92 позволяет неопределенно долго обеспечивать потребителей более низким/высоким напряжением.
Если брать существующие офисные и торговые здания, которые во многих городах строятся как можно ближе к центральным районам города, а значит изначально, подключаются к энергодефицитным мощностям распределительных сетей, номинальное напряжение в таких сетях будет приближаться к нижней отметке 10% интервала ГОСТ 29322-92 как при однофазном, так и при трехфазном питании. Современные офисные помещения, как правило, оснащены техникой со значительным энергопотреблением: компьютеры, принтеры и копировальные аппараты, серверы, климатическое оборудование. Учет электроэнергии производится по каждой группе помещений отдельно, поэтому довольно точно можно измерить уровень напряжения на распределительных щитках. Как показывает практика, в современных электросетях, уровень напряжения уже находиться в диапазоне от 5 до 10% от номинального, что соответствует ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения», но требует ввести коэффициент для пересчета уровня освещенности. По опыту наблюдения за динамикой напряжения в сети одного офисного центра, перед началом рабочего дня напряжение составляет 220-219 вольт, и в течении получаса падает до 210-207 вольт и остается стабильным вплоть до окончания рабочего дня, когда снимается основная нагрузка.
Подавляющее большинство офисных помещений оснащено светильниками с люминесцентными лампами с применением ПРА или ЭмПРА, не корректирующих вольт-амперную характеристику тока ламп при падения питающего напряжения. Таким образом, с учетом современных реалий, введение повышающего коэффициента для измеренного уровня освещенности, автоматически «улучшает» полученные результаты, что приводит к искажению действительности.
Пример корректировки освещенности по номинальному напряжению в сети:
Измерения проводились в темное время суток, только от источников общего освещения, в горизонтальной плоскости, на высоте 0,8 метра от поверхности пола, в соответствии с условной сеткой раздела помещения.
№ п/п |
Плоскость и уровень измерения |
Система освещения (комбинированная, бщая) |
Вид (люминисцентная,накаливания) тип, марка |
Уровень освещенности, (лк) |
||
Измеренный (лк) |
С учетом поправочного коэффициента |
Норматив (лк) |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Помещение офиса |
||||||
1 | 0,8 | общ | люм | 212 | 235 | 300 |
2 | 0,8 | общ | люм | 218 | 242 | 300 |
3 | 0,8 | общ | люм | 209 | 232 | 300 |
4 | 0,8 | общ | люм | 297 | 330 | 300 |
5 | 0,8 | общ | люм | 201 | 223 | 300 |
6 | 0,8 | общ | люм | 141 | 157 | 300 |
7 | 0,8 | общ | люм | 210 | 233 | 300 |
8 | 0,8 | общ | люм | 361 | 401 | 300 |
9 | 0,8 | общ | люм | 280 | 311 | 300 |
10 | 0,8 | общ | люм | 365 | 405 | 300 |
11 | 0,8 | общ | люм | 431 | 478 | 300 |
12 | 0,8 | общ | люм | 387 | 430 | 300 |
13 | 0,8 | общ | люм | 372 | 413 | 300 |
14 | 0,8 | общ | люм | 218 | 242 | 300 |
15 | 0,8 | общ | люм | 193 | 214 | 300 |
16 | 0,8 | общ | люм | 324 | 360 | 300 |
17 | 0,8 | общ | люм | 370 | 411 | 300 |
18 | 0,8 | общ | люм | 387 | 430 | 300 |
19 | 0,8 | общ | люм | 382 | 424 | 300 |
20 | 0,8 | общ | люм | 361 | 401 | 300 |
21 | 0,8 | общ | люм | 221 | 245 | 300 |
22 | 0,8 | общ | люм | 198 | 220 | 300 |
23 | 0,8 | общ | люм | 344 | 382 | 300 |
24 | 0,8 | общ | люм | 375 | 416 | 300 |
25 | 0,8 | общ | люм | 412 | 457 | 300 |
26 | 0,8 | общ | люм | 403 | 447 | 300 |
27 | 0,8 | общ | люм | 419 | 465 | 300 |
28 | 0,8 | общ | люм | 213 | 236 | 300 |
29 | 0,8 | общ | люм | 201 | 223 | 300 |
30 | 0,8 | общ | люм | 278 | 309 | 300 |
31 | 0,8 | общ | люм | 288 | 320 | 300 |
32 | 0,8 | общ | люм | 299 | 332 | 300 |
33 | 0,8 | общ | люм | 195 | 216 | 300 |
34 | 0,8 | общ | люм | 355 | 294 | 300 |
35 | 0,8 | общ | люм | 364 | 404 | 300 |
36 | 0,8 | общ | люм | 364 | 404 | 300 |
37 | 0,8 | общ | люм | 117 | 130 | 300 |
38 | 0,8 | общ | люм | 197 | 219 | 300 |
39 | 0,8 | общ | люм | 211 | 234 | 300 |
40 | 0,8 | общ | люм | 178 | 198 | 300 |
Средняя освещенность |
289 | 321 | 300 |
Дополнительные данные:
Напряжение сети: U1=207 в начале измерений, U2=207 в конце измерений.
Номинальное напряжение 230 В.
Разница показаний от номинального напряжения сети составляет более 5%
Попроавочный коэффициент равен
К= 1. по ГОСТу для люминесцентных ламп.
Поправочный коэффициент 1,11
Таким образом, применение поправочного коэффициента в некоторых случаях, может искажать реальное состояние условий труда по фактору световая среда.
Предложения по применению корректирующего коэффициента.
1.Перед началом измерений, необходимо узнать тип питающей сети здания, а не этажа: однофазная или трехфазная. Как вариант, здание запитываеться трехфазным током, с номинальным напряжением 230В, но каждый этаж питается одной фазой, следовательно и номинальное напряжение на каждом этаже надо принимать как 230 В. Если электропитание здания производиться однофазным током, то номинальное напряжение принимается как 240В.
2.Определить наличие крупных энергопотребителей, которые могут работать циклично и действительно вызывать колебания в сети.
3.Желательно провести динамическое наблюдение за напряжением в сети в течении одного или нескольких дней.
4.Определить тип пускорегулирующих устройств в светильниках. ЭПРА не чувствительны к колебаниям напряжения в сети и корректировка по напряжению не требуется.
5. Если здание изначально имеет заниженное напряжение в сети, которое больше 5%, но меньше допустимых по ГОСТ 29322-92 «Стандартные напряжения» 10% и остается стабильным на протяжении всего рабочего дня, пересчет освещенности по току не производить.
Перечень используемого оборудования:
Наименование средств измерения |
Номер |
Свидетельство о проверке |
Проверено до |
Погрешность средств измерений |
|
Номер |
Дата |
||||
ТКА-ПКМ модель 02 Люксметр — Яркомер |
026033 |
Клеймо государственного поверителя |
22. 04.2010г. |
22.04.2011г. |
10% |
ТКА-ПКМ модель 08 Люксметр — Пульсметр |
081987 |
Клеймо государственного поверителя |
06.11.2009г. |
06.11.2010г. |
10% |
Люксметр-яркомер-пульсметр «Эколайт», с фотоголовкой ФГ-01 |
00032-10 |
ФГУ РОСТЕСТ-МОСКВА №448/288960 |
14. 05.2010г. |
14.05.2011г. |
10% |
Мультиметр цифровой APPA 62Т |
9740063 |
Метрологическая служба ЗАО «ПРИСТ» №09536 Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений №1344 от 17 августа 2007г. |
12.05.2010г. |
12.05.2011г. |
Mains Electricity — научный улей
Только подумайте, что около 150 лет назад лампочки не существовало, а теперь мы живем в городах, где кипит электричество, а такие места, как Таймс-сквер и Лас-Вегас, сверкают неоновыми вывесками и рекламные щиты 24/7. Электричество может быть опасным, поэтому все бытовые приборы оснащены функциями безопасности, чтобы гарантировать их безопасное использование.
Средства безопасности для бытовых электроприборов
В большинстве бытовых электроприборов имеются следующие функции, снижающие вероятность поражения электрическим током:
Двойная изоляция : все провода изолированы пластиковым покрытием, но некоторые приборы также изготовлены из изоляционного материала, например, чайники и электродрели. Даже если провод ослабнет и коснется внешнего корпуса, шанса поражения электрическим током нет.
Заземление : Все, что имеет металлический корпус, например, плиты, стиральные машины и холодильники, должно быть заземлено , в противном случае вы можете получить удар электрическим током, если провод под напряжением ослабнет и коснется металлического корпуса. Заземляющий провод соединен с металлическим корпусом и обеспечивает путь с очень низким сопротивлением для прохождения электричества. Всплеск электричества через заземляющий провод вызывает перегорание предохранителя.
Предохранители : Если в цепи имеется неисправность, через нее может протекать слишком большой ток. Предохранители состоят из провода, который плавится, если ток, проходящий через него, превышает пороговый уровень, предотвращая перегрев устройства и возникновение пожара. Предохранители изготавливаются со стандартными номиналами (обычно 3 А, 5 А и 13 А), и важно использовать предохранитель только немного выше, чем требуется для устройства. Предохранители часто приходится заменять после того, как они перегорели.
Автоматические выключатели : они аналогичны предохранителям, но их можно легко сбросить, поэтому их не нужно заменять.
Преобразование электрической энергии в тепловую
Когда ток проходит по проводу, часть электрической энергии преобразуется в тепловую энергию . Это происходит потому, что когда электроны проходят через провод, они сталкиваются с ионами в проводе и заставляют их вибрировать на больше. Повышенная вибрация вызывает температура провода до увеличение . Это можно использовать в таких приборах, как чайники , тостеры и фены , которые содержат провода с высоким сопротивлением , так что больше электрической энергии преобразуется в тепловую энергию.
Мощность, ток и напряжение
Ток — это скорость потока электрического заряда (т. е. сколько электронов проходит по проводу за определенный промежуток времени). Измеряется в Амперметр с использованием амперметра .
Напряжение (также называемое разностью потенциалов ) является мерой того, сколько энергии передается между двумя точками цепи. Измеряется в Вольт с помощью вольтметра .
Мощность — это скорость , при которой электрическая энергия преобразуется в другие формы . Например, стиральная машина с большой мощностью будет преобразовывать электрическую энергию в кинетическую гораздо быстрее, чем машина с малой мощностью. Мощность измеряется в Вт .
Ток, мощность и напряжение связаны следующим уравнением:
Рабочий пример: расчет мощности по току и напряжению
Тостер потребляет 15 А тока при подключении к сети 230 В. Рассчитайте его мощность и не забудьте включить единицы измерения.
Если мы знаем мощность электроприбора и время, необходимое для преобразования электрической энергии в другую форму, то мы можем рассчитать количество переданной энергии в заданное время. Для этого мы используем следующее уравнение:
Поскольку мы знаем, что мощность равна току, умноженному на напряжение, это то же самое, что сказать:
Рабочий пример
питание от сети 230 В. Вычислите переданную энергию в джоулях, если радио было включено в течение одного часа.
Передаваемая энергия = ток (А) x напряжение (В) x время (с)
Преобразуйте время в секунды, умножив 60 минут на 60 секунд = 3600 с
Передаваемая энергия = 50 x 230 x 3600 = 41 400 000 Дж
Постоянный ток (DC) в сравнении с переменным током (AC) в переменном токе электроны постоянно
меняют направление . Переменный ток может более эффективно передаваться на большие расстояния, поэтому переменный ток используется в электросети, тогда как в простых батареях используется постоянный ток. Если вы начертите график зависимости постоянного и переменного тока от времени, постоянный ток будет выглядеть как прямая линия, тогда как переменный ток будет чередоваться между положительными и отрицательными значениями.Знаете ли вы…
Еще в 1880-х годах, когда электричество было модной новинкой, существовало ожесточенное соперничество между Николой Теслой, который считал, что переменный ток является более эффективным способом передачи электричества, и Томасом Эдисоном, который поддерживал использование постоянного тока. Чтобы доказать, что переменный ток слишком опасен, Эдисон поставил серию ужасных экспериментов, в которых он убивал электрическим током собак, лошадей и, в конечном итоге, осужденного за убийство, используя «смертоносный» переменный ток.
Изображение: Джон Попугай / Гетти
Следующая страница: Энергия и напряжение в цепях
Скачать рабочий лист: Электричество в сети / Ответы
Выбор изслов. Есть ли в американском английском термин «питание от сети»?
спросил
Изменено 1 год, 11 месяцев назад
Просмотрено 14 тысяч раз
Я не уверен, что это случай выборочной памяти или это реально.
Похоже, что американцы не используют термин «питание от сети», который часто встречается в британском английском. Ближайший синоним, который я знаю, это «сила стены», что является неточным.
Как американский инженер-электрик, я не хочу переворачивать диалекты, а «электропитание от стены» звучит наивно и неуклюже, когда речь идет о 120 В переменного тока внутри устройства (но все еще поступающем от сети) или иным образом далеко от стена.
Есть ли лучший термин, который я должен знать, или я должен предположить, что «сеть» является основной для моих соотечественников-американцев?
Редактировать: Согласно Википедии:
В США сетевая электроэнергия (в отличие от электроэнергии от аккумуляторов и т. д.) упоминается под несколькими названиями, включая «бытовая электроэнергия», «бытовая электроэнергия», «линия электропередач», «бытовая электроэнергия», «электроэнергия от стены» и т. д. сеть», «электроэнергия переменного тока», «городская электроэнергия», «уличная электроэнергия» и «электроэнергия сети».
Это намекает на то, что «сеть» не является американским термином и что все альтернативы одинаково неточны.
Вывод: Американцы, скорее всего, будут использовать «сеть» как синоним «сеть» , что не лишено оснований. Так что на самом деле британский стиль казался лучше только потому, что я еще не подумал, имеет ли это слово уже другое значение.
- word-choice
- single-word-requests
- американский-английский
2
Как еще один американский EE, я бы использовал слово «сеть» только в определенных контекстах…
После урагана больница питала оборудование жизнеобеспечения от дизель-генераторов в течение 36 часов, затем снова переключилась на сеть.
«Сетка» также подойдет.
Если вы имеете в виду 120 В переменного тока (среднеквадратичное значение), не заботясь об источнике, общепринятым в США отраслевым термином является « линейное напряжение ».
4
Не знаю, что чаще встречается в повседневной речи, но я слышал Мощность переменного тока очень много, и вы часто встретите это на американских сайтах с описанием компонентов компьютера и в инструкциях. Я не удивлюсь, если прочитаю питание от сети или питание от сети в техническом руководстве, но питание переменного тока может встречаться чаще в техническом контексте. Но я не уверен. Если вам нужно быть абсолютно однозначным, вы можете просто назвать его 120-V power или что-то в этом роде.
2
Википедия говорит:
В США к электроэнергии относят под несколькими именами, включая бытовая энергия, домохозяйство электричество, ЛЭП, бытовые питание, настенное питание, линейное питание, переменный ток власть, власть города, власть улицы, и мощность сетки.
Именно так я и называю домашнее электричество. Мы никогда не называем это «питание от сети».
Если бы кто-то начал говорить со мной о «сети», я бы подумал о питании, которое поступает в панель выключателя дома (т.е. питание главного автоматического выключателя), а не о реальных электрических розетках в доме.
Никогда не слышал словосочетания «питание от сети» здесь, в Америке, ни в каком контексте. Я думаю, что «настенная мощность» относится к мощности, которая исходит от «стены», а «домовой ток» относится к 120 В / 60 Гц, которая может исходить от генератора и т. д. Я не думаю, что «настенная мощность» может исходить от генератора.
2
Однозначно, питание переменного тока. И укажите напряжение и Гц, потому что в Соединенных Штатах мощность бывает двух видов. В жилых домах это 120/220 (или в некоторых районах 110/220) и обычно 60 Гц. Но в коммерческих приложениях это часто 130 вольт. Так что будьте в безопасности и говорите именно то, о чем говорите.
Я менеджер по телекоммуникационным продуктам в США.
Я только что посмотрел превью, где другой PLM использовал термин «питание от сети».
Я предположил, что это означает 120 В переменного тока, но, честно говоря, я погуглил, чтобы убедиться…
Дело в том, что я думаю, что «сеть» еще недостаточно распространена в США, чтобы даже относительно технически подкованный американец мог с уверенностью понять, что вы имеете в виду.
Я предлагаю придерживаться «120 В переменного тока» (и, возможно, добавить «или питание от сети», чтобы продолжить социализацию этого термина в США 🙂
1
Я пытался найти имя, понятное каждому. «Сеть» в любом случае не является обобщенным термином для того, что это такое. Разные народы по-разному обращаются с электричеством (сетью). Но это то же самое, это электричество, просто управляемое по-другому. Я думаю, что «электроэнергетическая система» — это хороший термин для обозначения того, как разные страны обращаются с электричеством. Пусть «электроэнергетическая система» представляет собой многочисленные вилки, напряжения, сопротивления, заземление и все, что может применяться к индивидуальному способу управления электричеством. Простой. Каждая нация или территория имеет свою собственную «электроэнергетическую систему» или системы, и каждый может легко понять то, чего не может «сеть». Чем проще, тем легче понять и принять.