远距离输电知识点

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1.远距离输电采用什么方法

高压输电

从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国现在的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏;在15公里~20公里时采用10千伏,有的则用6600伏。输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。在远距离送电时,我国还有500千伏的超高压输电线路。

为什么要采用高压输电呢?这要从输电线路上损耗的电功率谈起,当电流通过导线时,就会有一部分电能变为热能而损耗掉了。我国目前普遍采用的三相三线制交流输电线路上损耗的电功率为

P耗=3*I平方*R ----(I的平方)

式中的R为每一条输电线的电阻,I为输电线中的电流。如果要输送的电功率为P,输电线路的线电压为U,每相负载的功率因数为COSΦ 则输电电流还可表示为

I=P/(1.732U*COSΦ)

假设送电距离为L,所用输电线的电阻率为ρ,其截面积为S,则R=ρ(L/S)。于是,损耗的电功率可写成

P耗=3*(P/1.732U*COSΦ)平方ρ*(L/S)=C/(U平方*S)

式中。在输送的电功率、输电距离、输电导线材料

及负载功率因数都一定的情况下,C为一常数。

由上式可以看出,输电线截面积S一定时,输电电压U愈高,损耗的电功率P耗就愈小;如果允许损耗的电功率P耗一定时(一般不得超过输送功率的10%),电压愈高,输电导线的截面积就愈小,这可大大节省输电导线所用的材料。

从减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料两个方面来说,远距离输送电能要采用高电压或超高电压。

但也不能盲目提高输电电压,同为输电电压愈高,输电架空线的建设,对所用各种材料的要求愈严格,线路的造价就愈高。所以,要从具体的实际情况出发,做到输电线路既能减少功率损耗,又能节约建设投资。

高压输电能减少电功率的损耗,但从发电方面来看,发电机不能产生220千伏那样的高电压,因为发电机要产生那么高的电压,从它的用材,结构以及安全运行生产等方面都有几乎无法克服的困难。从用电方面看,绝大多数的用电设备也不能在高电压下运行。这就决定了从发电、输电到用电要用到一系列电力变压器来升高或降低电压。大型水力发电站的输电过程如图7-8所示,从发电站发出的交流电首先由变电所1中的输电变压器把电压升到220千伏,然后输送到远处的中心变电所2,在那里输电变压器把电压降为10千伏,送到下属各变电所,在变电所3由输电变压器再把电压降为35千伏。然后输送给下一级变电所4,变电所4又用输电变压器把电压降为10千伏,再送至各用户的变电所5,最后将电压变为380伏/220伏,供给用电设备使用。从大型水力发电站发出的电力,经过输电线路送到用户,中间要经过五次变换电压(一升、四降)。对于中、小型电站来说,中间变换电压的次数就少一些,这要根据发电视发出的电压、输送线路的远近等具体情况来确定。

看看这里

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2.总感觉高中物理变压器、电能的输送一部分知识点太零碎

高中物理变压器指理想变压器.电流比与匝数成正比.电压比与匝数成反比.原线圈上的电压决定副线圈上的电压.副线圈上的电流决定原线圈上的电流.输入功率等于输出功率,输出功率决定输入功率.远距离输电是先电厂接升压变压器通过远距离的导线接降压变压器然后连接用户.输电电压指升压变压器副线圈两端的电压U2..升压变压器副线圈两端的电压等于输电线损耗的电压加上降压变压器原线圈两端的电压.输电线损耗的电功率等于输电线上电流的平方乘以输电线的电阻.而输电线上电流等于输送的总功率除以输电电压.这是重点内容.。

3.什么是交流电、变压器

交流电、变压器、远距离输电 该类问题考查的知识点较细,多为多选题,要对交流电的瞬时表达式、最大值、有效值、平均值以及变压器原理、远距离输电的原理和特点,还有变压器中的动态电路变化的理解。

解题策略:(1)电表示数以及涉及电功、电功率、机器的标牌等均为有效值。计算流过的电量只能使用平均值,而电容器的耐压值应为最大值。

非正弦交流电的有效值只能通过有效值的电功定义计算。(2)电压器的几个决定关系:原线圈电压决定副线圈电压,副线圈的电流和功率决定原线圈的电流和功率。

还应知道变压器只变交流电的电压、电流,对于直流电不起作用,还有原副线圈中交流电的频率不会发生改变,由产生交流电的线圈在磁场中转动的频率决定的。(3)变压器的动态电路问题解题步骤:先看总电阻,接着看总电流,再看路端电压,最后再看各支路的电压和电流的变化。

1.交流电的产生于描述 2. 变压器 3.与远距离输电。

4.10000千伏特高压输电线路的有关知识

特高压输电是指使用1000千伏及以上的电压等级输送电能。特高压输电是在超高压输电的基础上发展的,其目的仍是继续提高输电能力,实现大功率的中、远距离输电,以及实现远距离的电力系统互联,建成联合电力系统。

特高压输电具有明显的经济效益。据估计,1条1150千伏输电线路的输电能力可代替5~6条500千伏线路,或3条750千伏线路;可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价10~15%。1150千伏特高压线路走廊约仅为同等输送能力的 500千伏线路所需走廊的四分之一,这对于人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区会带来重大的经济和社会效益。

1000千伏电压等级的特高压输电线路均需采用多根分裂导线,如8、12、16分裂等,每根分裂导线的截面大都在600平方毫米以上,这样可以减少电晕放电所引起的损耗以及无线电干扰、电视干扰、可听噪声干扰等不良影响。杆塔高度约40~50米。双回并架线路杆塔高达90~97米。许多国家都在集中研制新型杆塔结构,以期缩小杆塔尺寸,降低线路造价。前苏联、美国、意大利、日本等国家都已经着手规划和建设1000千伏等级的特高压输电线路,单回线的传输容量一般在600~1000万千瓦。例如,前苏联正加紧建设埃基巴斯图兹、坎斯克-阿钦斯克、秋明油田等大型能源基地,已经有装机容量达640万千瓦的火电厂,还规划建设装机容量达2000万千瓦的巨型水电站以及大装机容量的核电站群。这些能源基地距电力负荷中心约有1000~2500公里,需采用1150千伏、±750千伏直流,以至1800~2000千伏电压输电。前苏联已建成1150千伏长270公里的输电线路,兼作工业性试验线路,于1986年开始试运行,并继续兴建长1236公里的1150千伏输电线路,20世纪末将形成1150千伏特高压电网。美国邦维尔电力局所辖电力系统预计20世纪末将有60%的火电厂建在喀斯喀特山脉以东地区,约有3200万千瓦的功率需越过这条山脉向西部负荷中心送电,计划采用1100千伏电压等级输电。每条线路长约300公里,输送容量约1000万千瓦。意大利计划用1000千伏特高压线路将比萨等沿地中海地区的火电厂和核电站基地的电力输送到北部米兰等工业区。日本选定1000千伏双回并架特高压输电线路将下北巨型核电站的电力输送到东京,线路长度600公里,输送容量1000万千瓦。这些特高压输电线路均计划于20世纪90年代建成。

中国幅员辽阔,可开发的水力资源的三分之二分布在西北和西南地区,煤炭资源大部分蕴藏在西北地区北部和华北地区西部,而负荷中心主要集中在东部沿海地区。由于电力资源与负荷中心分布的不均匀性,随着电力系统的发展,特高压输电的研究开发亦将会提上日程。 ———————— 转载

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