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交变电流课程视频(交变电流的作用)

放大字体  缩小字体 发布日期:2023-02-21   来源:风电齿轮箱   作者:风电叶片   浏览次数:96
核心提示:今天咱们讲第5节《电能的输送》那么首先大家看一下几幅图片。你可以看到城市的夜景,晚上的灯光——电和我们日常的生活是息息相关的。我们广泛应用的电到底是怎么来的呢?当然是利用发电厂来发电的。这幅图片是几个比较著名的发电厂,包括:大亚湾的核电站,秦山的核电站、三峡大水电站、新疆的风力发电站。这里就有个问题:发电站并没有建在你家门口,电能是怎样到你家的呢?——电能是通过发电站,发出电来之后,用高压线把它给输送过来的。这节课有三个学习目标:1能够知道电能输送的过程;2能够知道输电线上电能的损失和哪些因素有关,理解高

   

今天咱们讲第5节《电能的输送》那么首先大家看一下几幅图片。
你可以看到城市的夜景,晚上的灯光——电和我们日常的生活是息息相关的。
我们广泛应用的电到底是怎么来的呢?当然是利用发电厂来发电的。
这幅图片是几个比较著名的发电厂,包括:大亚湾的核电站,秦山的核电站、三峡大水电站、新疆的风力发电站。
这里就有个问题:发电站并没有建在你家门口,电能是怎样到你家的呢?——电能是通过发电站,发出电来之后,用高压线把它给输送过来的。
这节课有三个学习目标:1能够知道电能输送的过程;2能够知道输电线上电能的损失和哪些因素有关,理解高压输电的原理;3.能够对远距离输电线路上的各物理量定量的计算。
第一部分:输电过程当中电能的损失。
刚才我们描述了电能输送的过程,把这一过程简化成一个电路,如图:导线的电阻,用电器的电阻串联的一个电路,发电厂充当电源。
由于距离很长,输电导线长度很大,电阻非常大不可忽略。
导线的电阻,在这一串联电路中必然会分掉部分电压,导致电压的损失。
由于电阻发热,必然会造成部分电能的损耗。
根据焦耳定律损耗的电功率在实际问题当中,导线电阻R,是难以计算的。
但是发电厂的总功率和总电压是一定的。
那么这样损耗的功率,损耗的电压由此我们得出结论:让电能减少在路上的消耗,有两个途径:1.减少导线的电阻R;2.提高输送电压。
1.减少导线的电阻R根据电阻定律(1)电线材料选择电阻率较小的金属——一般选铜或者铝,电阻率更小就是银或金,这就不现实了。
(2)L指导线的长度。
把发电站移动,还是把你家移动?这个长度很难改变。
(需要注意电线是火线零线两根,所以在计算题的时候一定要注意,L是距离的两倍。
做题的时候要仔细。
)(3)S指的是导线的横截面积。
加粗导线也很有限,一是材料有限,二是架载电线的装置也需要加固。
综上:可以减小电线的电阻来降低电能损耗,但是比较有限。
那么我们只有一个办法就是——提高输送电压。
把电压u提高到n倍,电功耗损耗减小为原来的1/n2。
(也就是说,电压提高10倍,电能损耗就减小为1/100,所以提高输送电压是一个非常有效的途径。
)日常生活中电能的输送过程就是——高压输电。
实际的输送过程:发电厂利用变压器升压——220KV左右的高压;利用高压输电线送到市郊区,经过三次变压降低电压,再送到家庭使用。
简略的输送过程图如下。
可以把它看成是三个独立的回路:第一个回路:发电站和升压变压器进串联。
第二个回路:升压变压器充当电源和导线和降压变压器串联。
第三个回路:降压变压器充当电源和用户进行串联。
每个回路都满足闭合电路欧姆定律。
常见的考查方式是:已知其中一个回路中的物理量,去推导另外一个回路的物理量。
变压器就是沟通三个不同回路之间的桥梁。
各回路上的物理量满足如下关系:典例应用:求输送电路上某个物理量。
计算步骤:第一步,画出供电示意图。
三个回路,两个变压器,标清各个物理量。
第二步:以变压器线圈为界,分析三个独立的回路,每一个回落都是一个串联电路,遵从闭合电路欧姆定律。
第三:沟通两个回落间的桥梁是变压器,(1)通过变压器上匝数比,判断电压和电流关系(2)利用总功率不变,求出另外回路上物理量。
最后再讨论一个问题:那么我国常用的远距离输电的电压有110KV,220KV,330KV,还有500KV的超高压,在西北电网甚至达到了750千伏。
那么是不是输送电压越高越好呢?实际上也不是。
首先电压越高,对线路变压器的要求规格就更高。
其次,运送交流电,电能的损耗除了和导线的电阻有关,还和容抗感抗有关。
所以不是说高压越高越好,而是到达一定程度,我们就不再提升了。
以上就是我们这节课所有的内容。
那么大家课下阅读课后的材料——<输电的新技术>。
思考怎么样减小导线上的容抗和感抗。
(提示:利用整流设备把交流电整成直流电,然后再进行输送。
)那么咱们今天就讲到这里,下课。

 
关键词: 风电网 风力发电
 
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