人被超高电压电击后会气化吗

核心提示如果将人体置于闪电放电的通路中,是会发生这样的事,因为闪电的电流能达到30万安培,电流流经的空气会被加热到数万摄氏度。不过,因为时间很短(闪电放电一般只持续数毫秒),人体不太可能完全气化,总有点残渣剩:)为什么要采用高压输电?因为距离输电线

如果将人体置于闪电放电的通路中,是会发生这样的事,因为闪电的电流能达到30万安培,电流流经的空气会被加热到数万摄氏度。不过,因为时间很短(闪电放电一般只持续数毫秒),人体不太可能完全气化,总有点残渣剩:)

为什么要采用高压输电?

因为距离输电线路空载或轻载时由于线路容抗大于线路感抗,在电源电动势的作用下,线路中通过的电容电流在感抗上的压降将使容抗上的电压高于电源电动势,即空载线路上的电压高于电源电压,致使沿线电压分布不均,末端电压最高。

在我国超高压系统中,要求线路侧工频过电压不大于最高运行相电压的14倍,母线侧不大于13倍。因此,应当采取措施抑制工频电压升高。

高压输电线路在空载或轻载时会出现工频电压升高,如不采取措施,对设备绝缘及其运行条件产生重大影响,影响保护电器的工作条件和效果。

用分段并联电抗器的无功补偿措施可有效抑制工频电压升高,沿线设置的并联电抗器数越多,效果越好。并联电抗器的数量和补偿度的确定应考虑技术和经济的因素。

扩展资料

由焦耳定律Q=I^2Rt,减小发热Q有以下三种方法:

一是减小输电时间t,

二是减小输电线电阻R,

三是减小输电电流I。

可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流,另一方面,输电就是要输送电能,输送的功率必须足够大,才有实际意义。根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。

显然,高压输送经济。当用高电压把电能输送到用电区后,需要逐次把电压降低,恢复到正常电压。

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。

-电容效应

超高电压,500万伏、1000万伏、1600万伏的电击枪

 高压输电x0d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。x0d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x0dP耗=3I平方R ----(I的平方)x0d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x0dI=P/(1732UCOSΦ)x0d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x0dP耗=3(P/1732UCOSΦ)平方ρ(L/S)=C/(U平方S)x0d式中。在输送的电功率、输电距离、输电导线材料x0d及负载功率因数都一定的情况下,C为一常数。x0d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。x0d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。x0d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。x0d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。

国家电压等级划分?

大凡电器的电压、电流和电阻,都是服从欧姆定理的,虽然欧姆是个外国人,他发现的这个定理中国人来用也证明是比较合乎规律的,所以我们用欧姆定理来验证一下真假:

电压1600万伏特,而要击伤人的电流必须大于8mA,因为伤人的是电流而不是电压,一只小鸟站在高高的500KV的电线上安然无事,就是没有电流流过小鸟。而人的身体经不住大于10mA电流的调理,大于10mA会毙命。

那么算一下:

P=UI 这个式说明电器的功率是电压和电流的乘积;

先不表他应如何做这1600万伏的绝缘,单是1600万伏高压欲伤人的功率应是:

P=16000000(V)×0008(A)=128000(W)=128(KW)

去看看128KW的变压器或任意一种同功率的电器有多大。

近乎神话的东西可信吗?

国家电压等级划分如下:

1 电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。

2 如果电压的大小及方向都不随时间变化,则称之为稳恒电压或恒定电压,简称为直流电压,用大写字母U表示。如果电压的大小及方向随时间变化,则称为变动电压。对电路分析来说,一种最为重要的变动电压是正弦交流电压(简称交流电压),其大小及方向均随时间按正弦规律作周期性变化。交流电压的瞬时值要用小写字母u或u(t)表示。在电路中提供电压的装置是电源。

3 电压是推动电荷定向移动形成电流的原因。电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势和低电势之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母V代表电压。

4 在国内常见的变电站电压等级一般分为:国家级一般有500KV、750KV,省级220KV ,地级有110KV、66KV、35KV、10KV、400V。同时为了更好的提高优质的电能质量,国家要求全国变电站都需要安装电能质量在线监测装置对各母线进行监测。ZLG致远电子的E8000系列电能质量在线监测装置测量精度01%,符合国家标准和要求,满足国内所有的电压等级电网测量,已经成为行业不可缺少的专业监控装置。

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22