Single-wire earth return

HVDC SWER power line in Cahora Bassa (Mozambique / South Africa)

Single-wire earth return (SWER) or single-wire ground return is a single-wire transmission line which supplies single-phase electric power from an electrical grid to remote areas at lowest cost. The earth (or sometimes a body of water) is used as the return path for the current, to avoid the need for a second wire (or neutral wire) to act as a return path.

Single-wire earth return is principally used for rural electrification, but also finds use for larger isolated loads such as water pumps. It is also used for high-voltage direct current over submarine power cables. Electric single-phase railway traction, such as light rail, uses a very similar system. It uses resistors to earth to reduce hazards from rail voltages, but the primary return currents are through the rails.[1]

History

Telegraph circuits from the 1840s used a single wire on poles per circuit and the ground to form a closed circuit. Early telephone circuits were also unbalanced lines, but later were converted to 2 wires per circuit, to form a balanced line system, which was less affected by electromagnetic interference.

In 1897, Nikola Tesla patented a high voltage AC transmission and distribution system using a single wire and ground electrodes. From the 1890s and early 1900s, several power companies used the ground instead of the neutral wire to save copper and aluminium.

Lloyd Mandeno, OBE (18881973) fully developed SWER in New Zealand around 1925 for rural electrification. Although he termed it "Earth Working Single Wire Line", it was often called "Mandeno’s Clothesline".[2] More than 200,000 kilometres (100,000 miles) have now been installed in Australia and New Zealand. It is considered safe, reliable and low-cost, provided that safety features and earthing are correctly installed. The Australian standards are widely used and cited. It has been applied around the world, such as in the Canadian province of Saskatchewan; Brazil; Africa; and portions of the United States' Upper Midwest and Alaska (Bethel).

Operating principle

يُعدّ نظام SWER خيارًا عمليًا لأنظمة التوزيع عندما تتجاوز تكلفة أسلاك التيار العائد التقليدية تكلفة محولات العزل الخاصة بنظام SWER وانخفاض فقد الطاقة فيه. ويُقيّم مهندسو الطاقة ذوو الخبرة في كلٍ من خطوط SWER وخطوط الطاقة التقليدية نظام SWER بأنه آمن بنفس القدر، وأكثر موثوقية، وأقل تكلفة، ولكنه أقل كفاءةً بقليل من الخطوط التقليدية. [ 3 ] قد يتسبب نظام SWER في نشوب حرائق عند سوء الصيانة، كما أن حرائق الغابات تُشكّل خطرًا. [ 4 ]

رسم تخطيطي لشبكة SWER. تتدفق الطاقة من المصدر على اليسار إلى الوجهة على اليمين.

يتم تزويد خط نقل الطاقة ذي الموجة المستعرضة (SWER) بالطاقة عبر محول عزل تصل قدرته إلى 300 كيلو فولت أمبير . يعزل هذا المحول الشبكة عن الأرض. ويتغير الجهد نتيجةً للانتقال من حالة الربط بين الخطوط إلى حالة الربط بين الخطوط والأرض، مما يؤدي عادةً إلى خفض جهد شبكة 22 كيلو فولت إلى 12.7 كيلو فولت SWER، أو شبكة 33 كيلو فولت إلى 19.1 كيلو فولت SWER.     

خط SWER عبارة عن موصل واحد قد يمتد لعشرات أو حتى مئات الكيلومترات، مع عدد من محولات التوزيع على طوله. عند كل محول، مثلاً في منزل أحد العملاء، يتدفق التيار من الخط، عبر الملف الابتدائي لمحول عزل خافض للجهد، إلى الأرض عبر وتد تأريض. من وتد التأريض، يعود التيار في النهاية إلى محول رفع الجهد الرئيسي في بداية الخط، مُكملاً الدائرة الكهربائية . [ 3 ] لذا، يُعد خط SWER مثالاً عملياً على حلقة وهمية .

في المناطق ذات التربة ذات المقاومة العالية، قد يتعرض قضيب التأريض لفولتيات أعلى، مما يؤدي إلى هدر الطاقة. قد تكون المقاومة عالية بما يكفي للتأثير على قواطع الدائرة ذاتية إعادة الضبط، والتي عادةً ما تُعاد ضبطها بسبب فرق الجهد بين الخط والحيادي. في التربة الجافة ذات المقاومة العالية، قد يمنع انخفاض فرق الجهد بين الخط والحيادي إعادة ضبط القواطع. في أستراليا، تتطلب المواقع ذات التربة شديدة الجفاف أن تكون قضبان التأريض عميقة جدًا. [ 5 ] تُظهر التجربة في ألاسكا أن نظام SWER يحتاج إلى التأريض تحت التربة الصقيعية ، وهي ذات مقاومة عالية. [ 6 ]

سيقوم الملف الثانوي للمحول المحلي بتزويد العميل إما بطاقة أحادية الطور أحادية الطرف (N-0) أو طاقة أحادية الطور منقسمة (N-0-N) بفولتيات الأجهزة القياسية في المنطقة، مع  توصيل خط 0 فولت بأرضية أمان لا تحمل عادةً تيار تشغيل.

قد يغذي خط نقل الطاقة ذو الموجة المائلة الكبيرة ما يصل إلى 80 محول توزيع. عادةً ما تكون قدرة هذه المحولات 5 كيلو فولت أمبير ، و10 كيلو فولت أمبير، و25 كيلو فولت أمبير. تكون كثافة الأحمال عادةً أقل من 0.5 كيلو فولت أمبير لكل كيلومتر (0.8 كيلو فولت أمبير لكل ميل) من الخط. عادةً ما يكون الحد الأقصى لطلب أي عميل أقل من 3.5 كيلو فولت أمبير، ولكن يمكن أيضًا توفير أحمال أكبر تصل إلى سعة محول التوزيع.      

تُعدّ بعض أنظمة SWER في الولايات المتحدة الأمريكية مغذيات توزيع تقليدية بُنيت بدون خط محايد مستمر (بعضها خطوط نقل قديمة أُعيد تجهيزها لخدمة التوزيع في المناطق الريفية). تحتوي المحطة الفرعية التي تغذي هذه الخطوط على قضيب تأريض على كل عمود داخلها؛ ثم على كل فرع من الخط، يكون الامتداد بين العمود المجاور للعمود الذي يحمل المحول والعمود الذي يحمل المحول موصلًا مؤرضًا (مما يوفر لكل محول نقطتي تأريض لأسباب تتعلق بالسلامة).

التصميم الميكانيكي

يمكن للتصميم الميكانيكي السليم لخط SWER أن يقلل من تكلفة عمره الافتراضي ويزيد من سلامته.

نظرًا لأن الخط ذو جهد عالٍ وتيارات منخفضة، فقد استُخدم في خطوط SWER التاريخية سلك سياج فولاذي مجلفن رقم 8. أما المنشآت الحديثة فتستخدم أسلاكًا مصممة خصيصًا وفقًا للمعيار AS1222.1 [ 7 ] [ 8 ] مصنوعة من فولاذ عالي الكربون ومغلفة بالألومنيوم. تتآكل الأسلاك المغلفة بالألومنيوم في المناطق الساحلية، ولكنها أكثر ملاءمة في غير ذلك. [ 9 ] ونظرًا لطول المسافات وارتفاع الإجهادات الميكانيكية، قد تتسبب اهتزازات الرياح في تلف الأسلاك. ولذلك، تُركّب في الأنظمة الحديثة مخمدات اهتزاز حلزونية على الأسلاك. [ 9 ]

غالباً ما تكون العوازل مصنوعة من الخزف لأن البوليمرات عرضة للتلف بفعل الأشعة فوق البنفسجية . تقوم بعض شركات الكهرباء بتركيب عوازل ذات جهد أعلى لتسهيل ترقية الخطوط لنقل طاقة أكبر. على سبيل المثال، قد يتم عزل خطوط 12 كيلوفولت إلى 22 كيلوفولت، أو خطوط 19 كيلوفولت إلى 33 كيلوفولت. [ 9 ]

تُستخدم أعمدة الخرسانة المسلحة تقليديًا في خطوط السكك الحديدية ذات السطح العلوي نظرًا لانخفاض تكلفتها وقلة صيانتها ومقاومتها لتلف المياه والنمل الأبيض والفطريات . ويمكن للعمالة المحلية إنتاجها في معظم المناطق، مما يُسهم في خفض التكاليف. في نيوزيلندا، تُعد الأعمدة المعدنية شائعة (غالبًا ما تكون قضبانًا سابقة من خط سكة حديد). كما تُعد الأعمدة الخشبية مقبولة. في موزمبيق، كان يجب ألا يقل ارتفاع الأعمدة عن 12 مترًا (39 قدمًا) للسماح بمرور الزرافات بأمان أسفل الخطوط. [ 9 ]  

إذا كانت المنطقة معرضة للصواعق، فإن التصاميم الحديثة تضع أشرطة تأريض مانعة للصواعق في الأعمدة أثناء بنائها، قبل تركيبها. ويمكن ترتيب الأشرطة والأسلاك لتشكيل مانع صواعق منخفض التكلفة ذي حواف مستديرة لتجنب جذب الصواعق. [ 9 ]

صفات

أمان

يُروج لنظام SWER باعتباره آمناً نظراً لعزله للأرض عن كل من المولد والمستخدم. تستخدم معظم الأنظمة الكهربائية الأخرى سلكاً محايداً معدنياً متصلاً مباشرة بالمولد أو أرضاً مشتركة. [ 3 ]

يُعدّ التأريض أمرًا بالغ الأهمية. إذ تتدفق تيارات كهربائية قوية تصل إلى 8 أمبيرات عبر الأرض بالقرب من نقاط التأريض. لذا، يلزم وجود وصلة تأريض عالية الجودة لتجنب خطر الصدمة الكهربائية الناتجة عن ارتفاع جهد الأرض بالقرب من هذه النقطة. كما تُستخدم نقاط تأريض منفصلة للطاقة والسلامة. ويضمن وجود نقاط تأريض إضافية سلامة النظام حتى في حال تلف أيٍّ من نقاط التأريض. 

عادةً ما يكون التوصيل الأرضي الجيد عبارة عن  وتد من الفولاذ المغطى بالنحاس بطول 6 أمتار (20 قدمًا) يُغرس عموديًا في الأرض، ويُربط بأرضية المحول وخزان الوقود. تتراوح مقاومة التأريض الجيدة بين 5 و10 أوم، ويمكن قياسها باستخدام أجهزة اختبار أرضية متخصصة. صُممت أنظمة SWER للحد من المجال الكهربائي في الأرض إلى 20 فولت لكل متر لتجنب صعق الأشخاص والحيوانات الموجودة في المنطقة.

تشمل الميزات القياسية الأخرى قواطع الدائرة الكهربائية ذاتية إعادة التوصيل . معظم الأعطال (التيار الزائد) عابرة. ونظرًا لأن الشبكة ريفية، فسيتم إزالة معظم هذه الأعطال بواسطة قاطع الدائرة. يحتاج كل موقع خدمة إلى مصهر قابل لإعادة التوصيل لحماية المحول والتحكم فيه. كما يجب حماية الملف الثانوي للمحول بواسطة مصهر قياسي عالي القدرة على قطع التيار أو قاطع دائرة كهربائية منخفض الجهد. يُعد مانع الصواعق (فجوة الشرارة) على جانب الجهد العالي شائعًا، خاصة في المناطق المعرضة للصواعق.

تنشأ معظم مخاطر السلامة من الحرائق في شبكات توزيع الكهرباء من المعدات القديمة: كالأنابيب المتآكلة والعوازل المكسورة، وما إلى ذلك. ويمكن لانخفاض تكلفة صيانة معدات SWER أن يقلل من تكلفة التشغيل الآمن في هذه الحالات. [ 4 ]

يمنع نظام SWER تصادم الأسلاك بفعل الرياح، وهي ميزة أساسية للسلامة من الحرائق، [ 4 ] إلا أن مشكلة ظهرت خلال التحقيق الرسمي في حرائق السبت الأسود في ولاية فيكتوريا بأستراليا . فقد أظهرت هذه التحقيقات أن انقطاع موصل SWER قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي مع الأرض عبر مقاومة مماثلة للحمل الطبيعي للدائرة؛ في تلك الحالة تحديدًا، شجرة. وهذا قد يتسبب في تيارات كهربائية عالية دون ظهور أي مؤشر على وجود عطل أرضي. [ 4 ] وهذا يشكل خطرًا في المناطق المعرضة للحرائق، حيث قد ينقطع الموصل ويحدث شرر كهربائي عبر الأشجار أو الأعشاب الجافة.

قد تتأثر أنظمة الاتصالات السلكية المكشوفة أو ذات العودة الأرضية بتيار العودة الأرضية إذا كانت منطقة التأريض أقرب من 100  متر (ياردة) أو إذا امتصت  تيارًا يزيد عن 10 أمبير. أما أنظمة الراديو الحديثة وقنوات الألياف الضوئية وأنظمة الهواتف المحمولة فلا تتأثر.

تتطلب العديد من اللوائح الكهربائية الوطنية (ولا سيما في الولايات المتحدة) وجود خط إرجاع معدني من الحمل إلى المولد. [ 10 ] وفي هذه المناطق، يجب الموافقة على كل خط SWER بشكل استثنائي.

مزايا التكلفة

تتمثل الميزة الرئيسية لنظام SWER في انخفاض تكلفته. ويُستخدم غالبًا في المناطق قليلة السكان حيث لا يُمكن تبرير تكلفة إنشاء خط توزيع معزول. تبلغ التكاليف الرأسمالية حوالي 50% من تكلفة خط أحادي الطور ثنائي الأسلاك المكافئ، وقد تصل إلى 30% من تكلفة أنظمة ثلاثية الطور ثلاثية الأسلاك. أما تكاليف الصيانة، فتبلغ حوالي 50% من تكلفة خط ثلاثي الطور مكافئ.

يُقلل نظام SWER أيضًا من أكبر تكلفة في شبكة التوزيع: عدد الأعمدة. تتميز خطوط التوزيع التقليدية ثنائية أو ثلاثية الأسلاك بقدرة نقل طاقة أعلى، ولكنها قد تتطلب 7 أعمدة لكل كيلومتر (12 عمودًا لكل ميل)، بمسافات تتراوح بين 100 و150 مترًا (110 إلى 160 ياردة). كما يسمح الجهد العالي والتيار المنخفض لنظام SWER باستخدام أسلاك فولاذية مجلفنة منخفضة التكلفة (كانت تُستخدم سابقًا كسلك سياج رقم 8). [ 9 ] تسمح قوة الفولاذ العالية بمسافات تصل إلى 400 متر (ربع ميل) أو أكثر، مما يقلل عدد الأعمدة إلى 2.5 عمود لكل كيلومتر (4 أعمدة لكل ميل).

إذا كانت الأعمدة تحمل أيضًا كابلات الألياف الضوئية للاتصالات (لا يجوز استخدام الموصلات المعدنية)، فقد يتم تخفيض النفقات الرأسمالية لشركة الكهرباء بشكل أكبر.

مصداقية

يمكن استخدام نظام SWER في شبكة أو حلقة، ولكنه يُرتب عادةً في تخطيط خطي أو شعاعي لتوفير التكاليف. في الشكل الخطي المعتاد، يؤدي أي عطل في نقطة واحدة في خط SWER إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جميع المشتركين على طول الخط. ومع ذلك، نظرًا لاحتوائه على عدد أقل من المكونات في الشبكة، فإن احتمالية تعطل نظام SWER أقل. على سبيل المثال، نظرًا لوجود خط واحد فقط، لا يمكن للرياح أن تتسبب في تصادم الخطوط، مما يزيل مصدرًا للضرر، بالإضافة إلى مصدر حرائق الغابات في المناطق الريفية.

نظراً لأن معظم خطوط النقل مزودة بوصلات أرضية ذات مقاومة منخفضة، فإن تيارات الأرض الزائدة الناتجة عن قصر الدائرة والعواصف المغناطيسية الأرضية أقل شيوعاً مقارنةً بأنظمة العودة المعدنية التقليدية. لذا، فإن نظام SWER يحتوي على عدد أقل من فتحات قواطع الدائرة الكهربائية بسبب أعطال أرضية، مما يقلل من احتمالية انقطاع الخدمة. [ 3 ]

قابلية الترقية

يمكن ترقية خط نقل الطاقة الكهربائية المصمم جيدًا بشكل كبير مع ازدياد الطلب دون الحاجة إلى أعمدة جديدة. [ 11 ] قد تكون الخطوة الأولى هي استبدال السلك الفولاذي بسلك فولاذي مطلي بالنحاس أو الألومنيوم، وهو أكثر تكلفة.

قد يكون من الممكن زيادة الجهد. تعمل بعض خطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات الموجة المرتدة البعيدة حاليًا بجهود تصل إلى 35 كيلوفولت. يتطلب هذا عادةً تغيير العوازل والمحولات، ولكن لا حاجة إلى أعمدة جديدة. [ 12 ]

في حال الحاجة إلى سعة أكبر، يمكن مدّ خط SWER ثانٍ على نفس الأعمدة لتوفير خطين SWER  بفارق طور 180 درجة. يتطلب ذلك المزيد من العوازل والأسلاك، ولكنه يضاعف الطاقة دون الحاجة إلى مضاعفة عدد الأعمدة. تحتوي العديد من أعمدة SWER القياسية على عدة فتحات للمسامير لدعم هذا التحديث. يؤدي هذا التكوين إلى إلغاء معظم تيارات الأرض، مما يقلل من مخاطر الصدمات الكهربائية والتداخل مع خطوط الاتصالات.

يُمكن توفير خدمة ثنائية الطور أيضًا من خلال ترقية النظام إلى سلكين: على الرغم من أنها أقل موثوقية، إلا أنها أكثر كفاءة. ومع ازدياد الحاجة إلى الطاقة، يُمكن ترقية الخطوط لتتناسب مع الحمل، بدءًا من نظام SWER أحادي السلك، مرورًا بنظام أحادي الطور ثنائي السلك، وصولًا إلى نظام ثلاثي الطور ثلاثي الأسلاك. وهذا يضمن استخدامًا أكثر كفاءة لرأس المال، ويجعل عملية التركيب الأولية أكثر جدوى من حيث التكلفة.

ستكون جميع معدات العملاء المثبتة قبل هذه التحديثات أحادية الطور، ويمكن إعادة استخدامها بعد التحديث. وفي حال الحاجة إلى كميات صغيرة من الطاقة ثلاثية الطور ، يمكن توليدها اقتصاديًا من الطاقة ثنائية الطور باستخدام المعدات الموجودة في الموقع.

ضعف جودة الطاقة

تتميز خطوط نقل الطاقة ذات الموجة المرتدة (SWER) بطولها ومقاومتها العالية، مما يجعل انخفاض الجهد على طول الخط مشكلة شائعة، ويؤدي إلى ضعف تنظيم الجهد. وتتسبب التغيرات في الطلب في تغير الجهد المُوَصَّل. ولمعالجة هذه المشكلة، تستخدم بعض المنشآت محولات متغيرة تلقائية في موقع العميل للحفاظ على الجهد المُستَلَم ضمن المواصفات القانونية. [ 13 ]

بعد سنوات من الخبرة، اقترح المخترع استخدام مكثف موصول على التوالي مع أرضية محول العزل الرئيسي لموازنة المفاعلة الحثية للمحولات والأسلاك ومسار عودة التيار الأرضي. وكانت الخطة تهدف إلى تحسين معامل القدرة ، وتقليل الفاقد، وتحسين أداء الجهد الناتج عن تدفق القدرة التفاعلية . [ 3 ] ورغم وجاهة هذا الحل نظريًا، إلا أنه ليس ممارسة شائعة. كما أنه يسمح باستخدام حلقة اختبار التيار المستمر، للتمييز بين الحمل المتغير الحقيقي (على سبيل المثال) وجذع شجرة ساقطة، والذي يمثل مسارًا للتيار المستمر إلى الأرض.

يستخدم

يُستخدم نظام التأريض أحادي السلك في جميع أنحاء العالم، وهو الأكثر شيوعاً في نيوزيلندا وأستراليا.

كولومبيا

أنظمة SWER محظورة بموجب التنظيم الكهربائي الوطني RETIE (REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS).

الولايات المتحدة

ألاسكا

في عام ١٩٨١، تم بنجاح تركيب نموذج أولي لخط نقل طاقة عالي القدرة بطول ١٣.٧ كيلومترًا (٨.٥ ميل) من محطة ديزل في بيثيل إلى ناباكياك في ألاسكا ، الولايات المتحدة . يعمل الخط بجهد ٨٠  كيلوفولت، وقد تم تركيبه في البداية على أعمدة خاصة خفيفة الوزن من الألياف الزجاجية على شكل حرف A. ومنذ ذلك الحين، أُزيلت أعمدة حرف A واستُبدلت بأعمدة خشبية قياسية . يمكن نقل الأعمدة ذات الشكل A على زلاجات ثلجية خفيفة الوزن ، ويمكن تركيبها يدويًا على التربة الصقيعية دون الحاجة إلى حفر مكثف. لا يزال تركيب أعمدة التثبيت يتطلب آلات ثقيلة، لكن التوفير في التكاليف كان كبيرًا.

يُقدّر باحثون في جامعة ألاسكا فيربانكس بالولايات المتحدة الأمريكية أن شبكة من هذه الخطوط، بالإضافة إلى توربينات الرياح الساحلية ، يُمكن أن تُقلّل بشكلٍ كبير من اعتماد المناطق الريفية في ألاسكا على وقود الديزل المُتزايد التكلفة لتوليد الطاقة. [ 14 ] وقد دعا مسحٌ اقتصاديٌّ للطاقة أجرته ولاية ألاسكا إلى إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الخيار للاستفادة بشكلٍ أكبر من مصادر الطاقة غير المُستغلة في الولاية. [ 15 ]

في الدول النامية

في الوقت الراهن، اعتمدت بعض الدول النامية أنظمة SWER كشبكات كهرباء رئيسية ، ولا سيما لاوس وجنوب أفريقيا وموزمبيق . [ 9 ] كما يُستخدم نظام SWER على نطاق واسع في البرازيل . [ 16 ]

في أنظمة التيار المستمر عالي الجهد

تعتمد العديد من أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) التي تستخدم كابلات الطاقة البحرية على نظام تأريض أحادي السلك. وقد تحتفظ الأنظمة ثنائية القطب، التي تضم كابلات موجبة وسالبة، بقطب تأريض بمياه البحر، يُستخدم عند تعطل أحد القطبين. ولتجنب التآكل الكهروكيميائي، تُوضع أقطاب التأريض في هذه الأنظمة بعيدًا عن محطات التحويل، وليس بالقرب من كابل النقل.

يمكن وضع الأقطاب الكهربائية في البحر أو على اليابسة. تُستخدم أسلاك نحاسية مكشوفة ككاثودات، بينما تُستخدم قضبان جرافيت مدفونة في الأرض، أو شبكات تيتانيوم في البحر كأنودات. ولتجنب التآكل الكهروكيميائي (وتخميل أسطح التيتانيوم)، يجب أن تكون كثافة التيار على سطح الأقطاب الكهربائية منخفضة، ولذلك يلزم استخدام أقطاب كهربائية كبيرة.

من أمثلة أنظمة التيار المستمر عالي الجهد ذات سلك أرضي واحد كابل البلطيق وكونتيك .

التركيبات

يوضح الجدول التالي تركيبات مختلفة لأنظمة SWER

دولةشبكةيكتبالطول الإجمالي للخط
نيوزيلنداباوركوتوزيع الكهرباء للمستهلكين 79  كم
نيوزيلنداانسجامتوزيع الكهرباء للمستهلكين111  كم
نيوزيلنداالقوة الرئيسيةتوزيع الكهرباء للمستهلكين119  كم
نيوزيلنداأوريونتوزيع الكهرباء للمستهلكين102  كم
نيوزيلنداخطوط مارلبوروتوزيع الكهرباء للمستهلكين538  كم
نيوزيلنداأوتاجونتتوزيع الكهرباء للمستهلكين912  كم
نيوزيلنداالمجموع1861  كم

انظر أيضاً

مراجع

  1. "الجر الكهربائي - العودة" . صفحات الويب الفنية للسكك الحديدية. مؤرشف من الأصل في 29 أبريل 2007. تم الاطلاع عليه في 27 أبريل 2013 .
  2. http://www.teara.govt.nz/en/biographies/5m31/1 ماندينو، لويد ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2011
  3. 1 2 3 4 5 ماندينو، ل. (1947). "إمدادات الطاقة الريفية، وخاصة في المناطق النائية" . وقائع معهد المهندسين النيوزيلندي . 33 : 234. مؤرشف من الأصل في 21 يوليو 2012. تم الاطلاع عليه في 17 سبتمبر 2009 .
  4. 1 2 3 4 "الحريق الناجم عن الكهرباء، القسم 4.3.5" . التقرير النهائي (التقرير). المجلد 2. فيكتوريا، أستراليا: اللجنة الملكية لحرائق الغابات في فيكتوريا. 2009.  
  5. خبرة في خدمة أنظمة التوزيع ذات السلك الأرضي الأحادي في وسط كوينزلاند . المؤتمر السابع لـ CEPSI. بريسبان، أستراليا. 15-22 أكتوبر 1988.
  6. "مشروع SWER أو SWGR لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء في ألاسكا" . Ruralpower.org . الأسئلة الشائعة حول SWER. 2008. مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه في 20 أبريل 2009 .
  7. AS1222.1-1992، الفولاذ والدعامات، الأعمدة العلوية المكشوفة، المجلفنة. مؤرشف في 30 مارس 2012 على موقع Wayback Machine.
  8. IEC 60888 الإصدار 1.0 أسلاك فولاذية مطلية بالزنك للموصلات المجدولة. مؤرشف في 30 مارس 2012 في Wayback Machine
  9. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ تمكين الشعب: يصف استخدام شبكة الكهرباء ذات الموجة القصيرة (SWER) في كهربة المناطق الريفية في موزمبيق. مجلة النقل والتوزيع العالمية، ٢٠٠٩. تاريخ الوصول: ١٠ أغسطس ٢٠١١
  10. قانون الكهرباء الوطني (NEC) (2008). كوينسي، ماساتشوستس (الولايات المتحدة الأمريكية): الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق .
  11. شركة ستون باور إيه بي تناقش الشبكات منخفضة التكلفة
  12. "FAQ2" . RuralPower.org . مؤرشف من الأصل في 24 يونيو 2009. تم الاطلاع عليه في 21 أبريل 2009 .
  13. تشابمان، نيل (1 أبريل 2001). "عندما يكون سلك واحد كافياً" . عالم النقل والتوزيع .
  14. بيتين، فرانك، "مقترح لاستخدام نظام إعادة التأريض أحادي السلك لتزويد 40 قرية بالكهرباء في منطقة كاليستا في ألاسكا" . مؤتمر الطاقة لعام 2002، جامعة ألاسكا. تم التعديل في 10 أكتوبر 2002، وتم الاطلاع عليه في 10 سبتمبر 2008.
  15. http://acep.uaf.edu/media/62360/HVDC-Transmission-System-for-Remote-Alaska.pdf نظام نقل التيار المستمر عالي الجهد لتطبيقات ألاسكا النائية 2009
  16. "الملفات المتوفرة للتنزيل" . Cepel.br . مؤرشفة من الأصلي في 26 فبراير 2005 . تم الاسترجاع في 15 أغسطس 2016 .