Спираючись на сучасну квантову фізику, пропонується оригінальний підхід до принципу моделювання передавання електричної енергії промисловим і дорівненим до них її споживачам, яке здійснюється за умови того, що напруга струмоведучих частин електропередавання, як діючої
електроустановки є потенційною формую електромагнітної енергії СЕП таким споживачам. Розроблено статичну векторно-квантову модель такого електропередавання, вважаючи головним критерієм її ефективності коефіцієнт реактивного навантаження такої конкретної СЕП.
Опираясь на современную квантовую физику, предлагается оригинальный подход к принципу моделирования передачи электрической энергии промышленным и приравненным к ним потребителям электроэнергии, которое осуществляется при условии того, что напряжение токоведущих частей электропередачи, как действующей электроустановки, является потенциальной формой электромагнитной энергии СЕС упомянутым потребителям. Разработана статическая векторно-квантовая модель такой электропередачи, предполагая, что главным критерием электромагнитной совместимости такой электропередачи является коэффициент реактивной нагрузки такой конкретной системы.
Предлагается такие коэффициенты нормировать конкретным юридическим потребителям электроэнергии в зависимости от параметров электрической сети их присоединения к источникам напряжения в ЭЭС.
Based on modern quantum physics, an original approach is proposed to the principle of modeling the transmission of electrical energy to industrial and equated consumers with a design power of up to
1000 kVA, which is performed using transformers of the TM-6 (10) / 0.4 kV type, provided that that their
secondary voltage is a potential form of the SES electromagnetic energy supplied to such consumers. At the
same time, the normal mode of the maximum load of the transformer is considered when its active and reactive loads are equal, at which the reactive load factor of the consumer's power supply system has the highest permissible value (the phase angle of the sinusoidal voltage current is zero). A static vector-quantum model of a transformer power transmission has been developed, which simplifies the understanding of the process
of compensating for the reactive load of a transformer and makes it possible to refine the operating power of a capacitor bank with 0.4 kV capacitors. At the same time, the idea is confirmed that the value of the reactive load factor of a transformer is not only the main criterion for the electromagnetic compatibility of the SES of
a particular electricity consumer, but also a criterion for its economic efficiency. Using the numerical value
of such a coefficient, it is possible to determine the value of the economic equivalent of the reactive load of a
particular SES.