Electric power system (original) (raw)
Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik.
Property | Value |
---|---|
dbo:abstract | Un sistema elèctric és una xarxa de components elèctrics desplegats per a subministrar, transferir i utilitzar energia elèctrica. Un exemple d'un sistema d'energia elèctrica és la xarxa que proporciona energia a una àrea estesa. Un sistema d'energia de la xarxa elèctrica pot dividir-se en termes generals en els generadors que subministren l'energia, el sistema de transmissió que porta l'energia dels centres de generació als centres de càrrega, i el sistema de distribució que alimenta l'energia a les llars i indústries pròximes. Els sistemes d'energia més petits també es troben en la indústria, els hospitals, els edificis comercials i les llars. La majoria d'aquests sistemes depenen dels sistemes trifàsics en CA, que és l'estàndard per a la transmissió i distribució d'energia a gran escala a tot el món contemporani. Els sistemes d'energia especialitzats que no sempre depenen de l'energia de CA trifàsica es troben en els avions, els sistemes de ferrocarrils elèctrics, els transatlàntics i els automòbils. (ca) القوى الكهربائية هي عبارة عن شبكة من الأجهزة الكهربائية مرتبطة مع بعضها كنظام متكامل بهدف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمستخدميها. ومن الامثلة الشائعة لشبكة نظم القوى الكهربائية هو المحطات المركزية التي تولد الطاقة باستخدام التوربينات البخارية أو التوربينات الغازية ثم تقوم المحولات الكهربائية برفع جهد التوليد إلى جهد النقل ثم تنقل الطاقة بواسطة خطوط النقل إلى محطات ثانوية كهربائية لغرض خفض الجهد مرة أخرى إلى المستويات التي يحتاجها المستخدم في المنازل والمصانع والمتاجر. مثال لانظمه الطاقة الكهربية : الشبكات التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة في المناطق الكبيرة. النظام يسمى شبكه ويمكن تقسيمها إلى مولدات وهي التي تقوم بتزويد الطاقة ونظام النقل الذي ينقل الطاقة من المولدات إلى الاحمال ونظام التوزيع الذي يزود المنازل والمصانع ويوجد مستوى اصغر لنظم الطاقة نراه في بعض المصانع والمستشفيات والمراكز التجارية معظم هذه النظم تكون ثلاث اطوار من الجهد المتردد وهذا هو المتعارف عليه في النظم الكبيرة ولكن بعضها ليس ثلاث اطوار جهد متردد ولكنه يعتمد على اليه أخرى وهذا النوع قد نجده في الطائرات والسيارات وخطوط نقل الطاقة في المحيط. في عام 1881 بني كهربائيين أول نظام قوى (قدره)في العالم في مدينة جودالمينج في انكلترا. وكان مدعوم بواسطة محطة للطاقة تتكون من اثنين من السواقي التي أنتجت تيار متردد قام بتزويد سبعة مصابيح القوس سيمنز عند 250 فولت و 34 من المصابيح المتوهجة عند 40 فولت. ولكن الإمداد كان للمصابيح بالتناوب، وفي 1882 طوّر توماس اديسون وشركته (شركه اديسون للإضاءة الكهربية) أول محطة طاقة كهربيه تعمل بالطاقة البخارية في شارع بيرل في مدينة نيويورك. في البداية هذه المحطة زودت حوالى 3000 مصباح لحوالى 59 عميل. وكانت هذه المحطة تستخدم التيار المستمر وتعمل عند مستوى جهد محدد وحيد.لم يكن من السهل تحويل هذا التيار المستمر عندى مستوى عالي للجهد لتقليل فقدان الطاقة أثناء نقل الطاقة لمسافات طويله لذلك كانت أقصى مسافه اقتصاديه لتحقيق ربح بين المولدات والاحمال هي نصف ميل (800 متر) في نفس العام في لندن أسس كل من لوسيان جولرد وجون ديكسون جيبس أول محول صالح للاستخدام في النظم الحقيقية للطاقة، ظهرت القيمة العملية الحقيقية لمحول جولرد وجيبس عام 1884 في اضاءه أربعين كيلومترا (25 ميلا) من السكك الحديدية من مولد تيار متردد ذو طور واحد. على الرغم من نجاح النظام الا انه ارتكب الاثنان بعض الأخطاء الأساسية ربما اخطرها كان توصيل الملفات الأولية للمحولات على التوالى مما يؤدى إلى تأثير المصابيح في الشبكة على اضاءه بعضها البعض. عقب ذلك قام جورج ويستنغهاوس، وهو رجل أعمال أمريكي، لاستيراد عدد من المحولات مع مولد سيمنز وتعيين المهندسين لاجراء تجارب عليهم على أمل تحسينها لاستخدامها في نظام الطاقة بالطريقة التجارية. اكتشف أحد من المهندسين لدى ويستنغهاوس وهو وليام ستانلي، أن المشكلة في توصيل المحولات على التوالى وعمل على توصيلها على التوازى وأدرك أيضا أن صنع قلب من حديد محول حلقة كاملة مغلقة من شأنه أن يحسن تنظيم الجهد عن الملفات الثانوية. باستخدام هذه المعرفة نجح في بناء انظمه تيار متردد محسنه في جيت بارينغتون وماساتشوستس عام 1886 بحلول عام 1890 كانت قد ازدهرت صناعة الطاقة الكهربية وبُنيت الآلاف من أنظمة الطاقة الكهربية (سواء التيار المتردد أو المستمر) في الولايات المتحدة وأوروبا. وخُصصت هذه الشبكات بشكل فعال لتوفير الإضاءة الكهربائية. خلال هذا الوقت ظهرت المنافسة الشرسة المعروفة باسم «حرب التيارات» بين أديسون ونيكولا تيسلا الذي كان يعمل من قبل في شركة ويستنغهاوس والذي شكل الذين ينتجون المحطات (التيار المستمر أو المتردد) على من يتفوق في هذا المجال. في عام 1891 قام يستنغهاوس بإنشاء أكبر نظام للقوى الكبرى حينها الذي تم تصميمه من قبل تسلا لتشغيل محرك كهربائي وليس مجرد توفير الإضاءة الكهربائية. هذا الإنشاء زود حوالى 100 حصانا (75 كيلوواط) محرك متزامن في تيلورايد في ولاية كولورادو. وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، قام اوسكار فون ميلر ببناء خط إرسال 20 كيلو فولت لمسافه 176 كلم من نيكار إلى فرانكفورت وفي عام 1895 بعد عملية صنع القرار التي طال أمدها، بدأت محطه آدمز رقم 1 عند شلالات نياغارا في نقل تيار ذو ثلاث اطوار إلى بافالو عندى مستوى جهد 11 كيلوفولت بعد الانتهاء من مشروع شلالات نياغارا، نشأ الكثير من نظم الطاقة الجديدة اختارت التيار المتردد وفي المقابل استخدم بعضها التيار المستمر في النقل الكهربي استمر تطوير نظم الطاقة، وفي عام 1932 كان أول خط طاقة تجريبى ل(الجهد العالي للتيار المستمر) باستخدام صمامات اقواس الزئبق تم انشاؤه بين سكينتيدى ونيويورك، وقد تم إنجازها عن طريق مجموعه مولدات للتيار المستمر بالرغم من مواجهتها لبعض المشاكل التقنية. قامت سيمنز بعمل أول موحد للتيار ولكن ذلك لم يكن يستخدم إلا عندما شاع استخدام مكونات الحالة الصلبة في تيارات الجهد العالي المستمر في العصر الحديث. بسبب تطور مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حدث تطور في مجال نظم الطاقة، وكمثال: تطور الكمبيوتر أدى إلى تطور دراسات سريان الاحمال لتكون أكثر كفاءه، فالتقدم في نظم المعلومات سمح للتحكم عن بعد في المولدات ومفاتيح التحكم. (ar) An electric power system is a network of electrical components deployed to supply, transfer, and use electric power. An example of a power system is the electrical grid that provides power to homes and industries within an extended area. The electrical grid can be broadly divided into the generators that supply the power, the transmission system that carries the power from the generating centers to the load centers, and the distribution system that feeds the power to nearby homes and industries. Smaller power systems are also found in industry, hospitals, commercial buildings, and homes. A single line diagram helps to represent this whole system. The majority of these systems rely upon three-phase AC power—the standard for large-scale power transmission and distribution across the modern world. Specialized power systems that do not always rely upon three-phase AC power are found in aircraft, electric rail systems, ocean liners, submarines, and automobiles. (en) Un sistema eléctrico de potencia es una red de componentes eléctricos instalados para suministrar, transferir y usar energía eléctrica. Un ejemplo de un sistema de potencia es la red que proporciona energía a un área extendida. El sistema de potencia de la red eléctrica puede dividirse en los generadores que suministran la energía, el sistema de transmisión que transporta la energía desde los centros de generación a los centros de carga y el sistema de distribución que alimenta la energía a los hogares e industrias. Los sistemas de potencia más pequeños se encuentran en la industria, hospitales, edificios comerciales y hogares. La mayoría de estos sistemas dependen de la potencia trifásica,la cual se utiliza para la transmisión y distribución de energía eléctrica a gran escala en todo el mundo moderno. Los sistemas de potencia especializados que no siempre dependen de los sistemas trifásicos se encuentran en aviones, sistemas de rieles eléctricos, transatlánticos y automóviles. Estos sistemas, por la gran extensión geográfica que ocupan; por los niveles de tensión en que funcionan, y por la gran cantidad de energía eléctrica que transporta, requieren de la supervisión y del comando a distancia, lo cual se realiza en los Centros de Operación y Control a través de los Sistemas SCADA. Debido a que el funcionamiento de los sistemas eléctricos de alternado tiene un comportamiento dinámico, las condiciones de funcionamiento deben ser establecidas aplicando criterios de funcionamiento muy estrictos para evitar los problemas de estabilidad dinámica, que pueden llevar al sistema al estado de colapso. En estos estados de emergencia se producen apagones que dejan a gran cantidad de consumidores sin el suministro de energía eléctrica, necesaria para el normal funcionamiento de la vida moderna, y el sistema requiere la Restauración de cargas.Otros estados de emergencia menos críticos pueden llevar al sistema al colapso de tensión. En este fenómeno partes del sistema eléctrico sufren caídas de tensión que afectan el funcionamiento de los artefactos eléctricos conectados a la red, lo que significa que la calidad del suministro eléctrico es deficiente. Los profesionales encargados del funcionamiento de los sistemas eléctricos de potencia, realizando tareas de planificación y operación, en los cuales no sólo se tienen en cuenta aspectos técnicos y funcionales, sino también aspectos económicos, tratando en todo momento de minimizar los costos de operación de estos sistemas, y logrando que el crecimiento de la demanda de energía sea satisfecha convenientemente. (es) Potentzia-sistema elektriko (PSE) bat, era koordinatu batean lan egiten duten osagai elektriko ezberdinez osatuta dagoen sare egituratua da. PSE baten adibide bat da, eskualde zabal batera energia elektrikoa eraman dezakeen sare elektrikoa; betiere jarraitutasun-baldintza batzuk izanik, uhin kalitate zehatz batzuk betez eta ahalik eta kostu minimoena izanez. Potentzia-sistema elektrikoa hiru etapa desberdinetan banatzen da: energia elektrikoa ekoizten duten zentralak, energia elektrikoaren transmisioa bideratzen duten garraio azpisistema eta etxebizitza edo industria gune ezberdinetara energia elektrikoa eramaten duen banaketa azpisistema. Potentzia sistema txikienak, azken etapa horren ondoren kokatuta daude, eta horien artean, industria, etxebizitza edota erietxeak dira. Mundu mailan dauden sistema elektrikoen artean, energia elektrikoa garraiatu eta banatu ahal izateko, hiru faseko sistema erabiltzen da, baina badaude sistema hori erabiltzen ez duten sistema espezializatuak; horien artean: hegazkinak, autoak edota transatlantikoak. (eu) Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik. (in) Sistemas elétricos de potência (SEP) é o conjunto constituído por centrais elétricas, subestações de transformação e de interligação, linhas e , ligados eletricamente entre si.São grandes sistemas de energia que englobam geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A geração de energia elétrica se faz em usinas localizadas em função de suas características próprias. Usinas hidrelétricas, que usam represamento de rios e lagos, são localizadas nos pontos dos rios e lagos considerados mais eficientes para o armazenamento do volume ideal de água. Usinas térmicas podem ser localizadas em pontos mais convenientes para a transmissão e controle. Geradores eólicos são localizados em pontos com maior volume de ventos. Plantas solares são localizadas em regiões de maior incidência de radiação solar. O sistema elétrico de potência engloba todas as formas de geração de energia elétrica e sua transmissão e distribuição até os consumidores. (pt) Электроэнергетическая система — cовокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. Электроэнергетическая система включает в себя электростанции, а также установки, потребляющие электроэнергию, электрические линии, связывающие их с электростанциями, электрические распределительные устройства с повышающими и понижающими трансформаторами. Дальний транспорт электроэнергии на расстояния до тысячи километров осуществляется по линиям электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения 100…750 кВ, ближний транспорт — по линиям электропередачи меньшего напряжения до 100 кВ. (ru) 電力系統是一個由電力元件組成的網路,用來發電、輸電、用電。舉例來說,電力系統就是提供一個區域家庭用電及工業用電的網路,如果這個區域很大,那麼這個電力系統可以稱之為輸電網路,並且可以區分為三個部份:發電系統,輸電系統,配電系統。 (zh) |
dbo:thumbnail | wiki-commons:Special:FilePath/Dampfturbine_Montage01.jpg?width=300 |
dbo:wikiPageExternalLink | http://www.asope.org/ http://www.niulpe.org/ http://pepei.pennnet.com/articles/print_toc.cfm%3FSection=ARTCL&p=17 http://pepei.pennnet.com/articles/print_toc.cfm%3FSection=ARTCL&p=6 http://www.ieee.org/portal/site/pes |
dbo:wikiPageID | 14105333 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageLength | 50612 (xsd:nonNegativeInteger) |
dbo:wikiPageRevisionID | 1120493312 (xsd:integer) |
dbo:wikiPageWikiLink | dbr:Power_electronics dbr:Schenectady,_New_York dbr:Electric_current dbr:Electric_generator dbr:Electric_potential dbr:Electric_power_distribution dbr:Electrical_grid dbr:National_Electrical_Code dbr:Battery_(electricity) dbr:Boeing_747 dbr:Arc_lamp dbr:Charles_Eugene_Lancelot_Brown dbr:Earthing_system dbr:Induction_motor dbr:Information_and_communications_technology dbr:Electricity_distribution dbr:Isolator_switch dbr:Power_system_protection dbr:Power_system_simulation dbr:Preflight_checklist dbr:Mechanicville,_New_York dbr:Variable_speed_wind_turbine dbr:Circuit_breakers dbr:Electric_power_transmission dbr:Fuel_cell dbr:General_Electric dbr:George_Westinghouse dbr:Godalming dbr:Great_Barrington,_Massachusetts dbr:Copper dbr:Cross-linked_polyethylene dbr:Thomas_Edison dbr:Thomson-Houston_Electric_Company dbr:Switchyard_reactor dbr:Lucien_Gaulard dbr:Siemens dbr:Sir_Adam_Beck_Hydroelectric_Generating_Stations dbr:Frankfurt_am_Main dbr:Overhead_line dbr:Pearl_Street_Station dbr:Polyphase_system dbr:Power_factor dbr:Transmission_system_operator dbr:Microgeneration dbc:Power_engineering dbr:Three-phase_electric_power dbr:Transformer dbr:Turin dbr:Westinghouse_Electric_Corporation dbr:William_Stanley_Jr. dbr:Wind_power dbr:Dispatchable_generation dbr:Distribution_board dbr:John_Dixon_Gibbs dbr:Protective_relay dbr:Aluminium dbr:Alternating_current dbr:Alternator dbr:Nikola_Tesla dbr:Nuclear_power dbr:Direct_current dbr:Fossil_fuel dbr:Series_and_parallel_circuits dbr:Static_VAR_compensator dbr:Synchronous_condenser dbr:Rectifier dbr:Residual-current_device dbr:Voltage_regulation dbr:Telluride,_Colorado dbr:SCADA dbr:Wind_turbine_design dbr:AC_adapter dbr:AC_power dbc:Electric_power dbr:Johannesburg dbr:Lauffen_am_Neckar dbr:Sulfur_hexafluoride dbr:Turbine dbr:Water_wheel dbr:Photovoltaic_cell dbr:Circuit_breaker dbr:Reactive_power dbr:DC_to_DC_converter dbr:Induction_generator dbr:Károly_Zipernowsky dbr:Mercury_arc_valve dbr:Mikhail_Dolivo-Dobrovolsky dbr:Miksa_Déri dbr:Brushless_DC_electric_motor dbr:National_Grid_(UK) dbr:Niagara_Falls dbr:Redundancy_(engineering) dbr:Selenium dbr:Surge_impedance_loading dbr:Switched-mode_power_supply dbr:Semiconductor dbr:STATCOM dbr:War_of_the_currents dbr:Recloser dbr:Digital_protective_relay dbr:Turbo_generator dbr:Thyristor dbr:Electric_grid dbr:HVDC dbr:Solid_state_(electronics) dbr:High_voltage_direct_current dbr:Brushless_DC_motor dbr:Hydroelectric_power dbr:Arcing dbr:Synchronous_generator dbr:Incandescent_lamp dbr:Real_power dbr:Rectifier_locomotive dbr:Thury_system dbr:Building_wiring dbr:Cabora_Bassa dbr:Load_flow_study dbr:Ottó_Titusz_Bláthy dbr:File:3-phase_flow.gif dbr:File:Big_Bend_Power_Station.jpg dbr:File:Dampfturbine_Montage01.jpg dbr:File:Power_line_with_ceramic_insulators.jpg dbr:File:Protective_relay.jpg dbr:File:Switched_mode_power_adapter.jpg dbr:File:Templestowe_Synchronous_Condenser_1.jpg dbr:File:Toaster.jpg dbr:File:PearlStreetStation.jpg |
dbp:wikiPageUsesTemplate | dbt:Authority_control dbt:Convert dbt:Efn dbt:Main dbt:Notelist dbt:Ordered_list dbt:Reflist dbt:Short_description dbt:Use_dmy_dates dbt:Electricity_generation dbt:Power_engineering |
dct:subject | dbc:Power_engineering dbc:Electric_power |
gold:hypernym | dbr:Network |
rdf:type | owl:Thing dbo:Broadcaster |
rdfs:comment | Sistem tenaga listrik adalah sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi pemakai energi listrik. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik. (in) 電力系統是一個由電力元件組成的網路,用來發電、輸電、用電。舉例來說,電力系統就是提供一個區域家庭用電及工業用電的網路,如果這個區域很大,那麼這個電力系統可以稱之為輸電網路,並且可以區分為三個部份:發電系統,輸電系統,配電系統。 (zh) القوى الكهربائية هي عبارة عن شبكة من الأجهزة الكهربائية مرتبطة مع بعضها كنظام متكامل بهدف توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمستخدميها. ومن الامثلة الشائعة لشبكة نظم القوى الكهربائية هو المحطات المركزية التي تولد الطاقة باستخدام التوربينات البخارية أو التوربينات الغازية ثم تقوم المحولات الكهربائية برفع جهد التوليد إلى جهد النقل ثم تنقل الطاقة بواسطة خطوط النقل إلى محطات ثانوية كهربائية لغرض خفض الجهد مرة أخرى إلى المستويات التي يحتاجها المستخدم في المنازل والمصانع والمتاجر. مثال لانظمه الطاقة الكهربية : الشبكات التي تزود المنازل والمصانع بالطاقة في المناطق الكبيرة. النظام يسمى شبكه ويمكن تقسيمها إلى مولدات وهي التي تقوم بتزويد الطاقة ونظام النقل الذي ينقل الطاقة من المولدات إلى الاحمال ونظام التوزيع الذي يزود المنازل والمصانع ويوجد مستوى اصغر لنظم الطاقة نراه في بعض المصانع والمستشفيات و (ar) Un sistema elèctric és una xarxa de components elèctrics desplegats per a subministrar, transferir i utilitzar energia elèctrica. Un exemple d'un sistema d'energia elèctrica és la xarxa que proporciona energia a una àrea estesa. Un sistema d'energia de la xarxa elèctrica pot dividir-se en termes generals en els generadors que subministren l'energia, el sistema de transmissió que porta l'energia dels centres de generació als centres de càrrega, i el sistema de distribució que alimenta l'energia a les llars i indústries pròximes. Els sistemes d'energia més petits també es troben en la indústria, els hospitals, els edificis comercials i les llars. La majoria d'aquests sistemes depenen dels sistemes trifàsics en CA, que és l'estàndard per a la transmissió i distribució d'energia a gran escala (ca) An electric power system is a network of electrical components deployed to supply, transfer, and use electric power. An example of a power system is the electrical grid that provides power to homes and industries within an extended area. The electrical grid can be broadly divided into the generators that supply the power, the transmission system that carries the power from the generating centers to the load centers, and the distribution system that feeds the power to nearby homes and industries. (en) Un sistema eléctrico de potencia es una red de componentes eléctricos instalados para suministrar, transferir y usar energía eléctrica. Un ejemplo de un sistema de potencia es la red que proporciona energía a un área extendida. El sistema de potencia de la red eléctrica puede dividirse en los generadores que suministran la energía, el sistema de transmisión que transporta la energía desde los centros de generación a los centros de carga y el sistema de distribución que alimenta la energía a los hogares e industrias. Los sistemas de potencia más pequeños se encuentran en la industria, hospitales, edificios comerciales y hogares. La mayoría de estos sistemas dependen de la potencia trifásica,la cual se utiliza para la transmisión y distribución de energía eléctrica a gran escala en todo el m (es) Potentzia-sistema elektriko (PSE) bat, era koordinatu batean lan egiten duten osagai elektriko ezberdinez osatuta dagoen sare egituratua da. PSE baten adibide bat da, eskualde zabal batera energia elektrikoa eraman dezakeen sare elektrikoa; betiere jarraitutasun-baldintza batzuk izanik, uhin kalitate zehatz batzuk betez eta ahalik eta kostu minimoena izanez. (eu) Sistemas elétricos de potência (SEP) é o conjunto constituído por centrais elétricas, subestações de transformação e de interligação, linhas e , ligados eletricamente entre si.São grandes sistemas de energia que englobam geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. O sistema elétrico de potência engloba todas as formas de geração de energia elétrica e sua transmissão e distribuição até os consumidores. (pt) Электроэнергетическая система — cовокупность объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, связанных общим режимом работы в едином технологическом процессе производства, передачи и потребления электрической энергии в условиях централизованного оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. (ru) |
rdfs:label | نظام قدرة كهربائية (ar) Sistema elèctric (ca) Sistema eléctrico de potencia (es) Potentzia sistema elektriko (eu) Electric power system (en) Sistem tenaga listrik (in) System elektroenergetyczny (pl) Электроэнергетическая система (ru) Sistemas elétricos de potência (pt) 電力系統 (zh) |
owl:sameAs | freebase:Electric power system wikidata:Electric power system dbpedia-ar:Electric power system dbpedia-az:Electric power system http://bn.dbpedia.org/resource/বৈদ্যুতিক_শক্তি_ব্যবস্থা http://bs.dbpedia.org/resource/Elektroenergetski_sistem dbpedia-ca:Electric power system dbpedia-es:Electric power system dbpedia-eu:Electric power system dbpedia-fa:Electric power system dbpedia-fi:Electric power system http://hi.dbpedia.org/resource/विद्युत_शक्ति_प्रणाली dbpedia-id:Electric power system dbpedia-pl:Electric power system dbpedia-pt:Electric power system dbpedia-ro:Electric power system dbpedia-ru:Electric power system dbpedia-sl:Electric power system dbpedia-sq:Electric power system dbpedia-vi:Electric power system dbpedia-zh:Electric power system https://global.dbpedia.org/id/2Ff8E |
prov:wasDerivedFrom | wikipedia-en:Electric_power_system?oldid=1120493312&ns=0 |
foaf:depiction | wiki-commons:Special:FilePath/Big_Bend_Power_Station.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Switched_mode_power_adapter.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Toaster.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Dampfturbine_Montage01.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Power_line_with_ceramic_insulators.jpg wiki-commons:Special:FilePath/3-phase_flow.gif wiki-commons:Special:FilePath/PearlStreetStation.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Templestowe_Synchronous_Condenser_1.jpg wiki-commons:Special:FilePath/Protective_relay.jpg |
foaf:isPrimaryTopicOf | wikipedia-en:Electric_power_system |
is dbo:academicDiscipline of | dbr:Yuriy_Nikolayevich_Astakhov dbr:Vera_Silva |
is dbo:knownFor of | dbr:Mohamed_E._El-Hawary dbr:Gustav_S._Christensen |
is dbo:wikiPageRedirects of | dbr:Power_system dbr:Power_network dbr:Power_systems |
is dbo:wikiPageWikiLink of | dbr:Ammeter dbr:Benjamin_Kroposki dbr:Punjab_Engineering_College dbr:Electrical_equipment_in_hazardous_areas dbr:Electrical_fault dbr:Energy_in_Syria dbr:Environmental_impact_of_electricity_generation dbr:Progressio_Ireland dbr:Boškov_Most_Hydro_Power_Plant dbr:Earthing_system dbr:International_Hydropower_Association dbr:Power-voltage_curve dbr:Power_source dbr:Repulsion_motor dbr:Westfalen_AG dbr:Cosmic_Background_Explorer dbr:Overcurrent dbr:Electric_power dbr:Electronic_license_plate dbr:Energy_system dbr:Girish_Sant dbr:Mitsubishi_Heavy_Industries dbr:Mohamed_E._El-Hawary dbr:N+1_redundancy dbr:Maamar_Bettayeb dbr:Colleges_and_Schools_of_North_Carolina...ltural_and_Technical_State_University dbr:Commelec dbr:Harmonics_(electrical_power) dbr:Pumped-storage_hydroelectricity dbr:Steady_state dbr:Lebedev_Prize dbr:Load_rejection dbr:Nick_Jennings_(computer_scientist) dbr:Carbon_lock-in dbr:Energy_system_(disambiguation) dbr:Gustav_S._Christensen dbr:Henryk_Merczyng dbr:Smart_grid_policy_of_the_United_States dbr:Leatherhead dbr:Jack_Baskin_School_of_Engineering dbr:Mars_Science_Laboratory dbr:CAIFI dbr:Photovoltaic_system dbr:Yuriy_Nikolayevich_Astakhov dbr:Cao_Jianyou dbr:Shindengen_Electric_Manufacturing dbr:Roy_Billinton dbr:Switchgear dbr:Very_Short_Introductions dbr:Wide-area_damping_control dbr:Rolling_blackout dbr:Solar_credits dbr:Transactive_energy dbr:Tomas_Dy-Liacco dbr:System_information_modelling dbr:Occupations_in_electrical/electronics_engineering dbr:Vera_Silva dbr:Richard_C._Dorf dbr:Voltage_optimisation dbr:Y-Δ_transform dbr:Yilu_Liu dbr:Vaithianathan_Venkatasubramanian dbr:Power_system dbr:Power_network dbr:Power_systems |
is dbp:fields of | dbr:Vera_Silva |
is foaf:primaryTopic of | wikipedia-en:Electric_power_system |