问题一:为什么采用高压输电的方式? 我们知道任何导线都有电阻,所以电流通过任何导线都会产生热,导致功率的损失.设导线的电阻为R,根据功率的公式可得出在导线上俯功率损失为:
P损=I^2*R

所以减小功率损失的方法有两种:1、减小导线的电阻;2、减小导线中的电流。第一种方法因为不能很好地实现而放弃,所以只好采用第二种方法。
由于输送电能的功率不能任意减小,根据公式:
P=UI
可知,要保证在功率不变的情况下减小导线中的电流,只有提高电压。
所以远距离输送电能一般采用高压输电的方法。
参考资料:
问题二:为什么要采用高压输电? 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。
问题三:为什么采用高压输电? p要不固定这类题就没法算啦,p固定时 因为 p=iu 所以这时U增大I就减小
高压输电是为了减小导线损耗功率,
减小导线损耗功率p (由p=I^2R)可知需减小电流I
(由p=IU得)减小电流要增大电压,所以减小导线损耗的功率要升高电压
问题四:试简述实际中为什么要采用高压输电的方式 传输功率一定的情况下,电压越高,电流就越小,线路损耗越小。另外,电网稳定极限与电压的平方成正比,电压越高,电网越稳定
问题五:为什么要采用高压输电? 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。
问题六:为什么输电线路采用高压? I=U/R代表着一定的一段导线,在电压升高时,可以通过更大的电流。
但是,高压输电节能,导线所消耗功率,是由于导线二端的电压损失,或者叫压降引起的,并不是所有电压都消耗变功率。而理论上,这个压降几乎是没有的。
而电流和功率成正比。当传输一定能量的电时,电压升高,意味着电流减小,所以导线的发热耗能就会减小。
不知道这样解释您感觉怎样。
问题七:电力系统为什么要采用高压输电 电力系统采用高压甚至特高压输电主要是:
(1)解决大容量输电对设备制造的局限性
(2)减小输送电流,降低损耗

(3)提高电网的安全性和可靠性。建设特高压电网可以从根本上解决跨大区500kV交流弱联系所引起的电网安全性差的问题,为我国东部地区的受端电网提供坚强的网架支撑,可以解决负荷密集地区500kV电网的短路电流超标的问题。
(4)减少走廊回路数,节约大量土地资源。以溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩水电站的电力送出工程为例,采用±800kV级特高压直流输电技术与采用±500kV级高压直流输电技术相比,输电线路可以从10回减少到6回,节省输电走廊占地300km2。再以输送10GW电力、输电距离达800km的交流输电技术为例,采用500kV交流输电技术需要8~10回输电线路,而采用1000kV交流输电技术仅需要2回输电线路,可减少输电走廊宽度300m,节省输电走廊占地240km2。
(5)获得显著的经济效益。特高压电网将实现大规模跨区联网,可以获得包括错峰、调峰、水火互济、互为备用、减少弃水电量等巨大的联网效益,降低网损。以1000kV交流特高压代替500kV交流超高压输电功能,可以降低输电成本,减少部分500kV交流超高压输电通道的重复建设,节约大量投资。
(6)减轻铁路煤炭运输压力,促进煤炭集约化开发。建设特高压电网,可实现大电网、大电源与大煤矿相互促进,实施煤电一体化开发,提高煤炭回采率,提高煤矿安全生产水平,减少煤炭和电力综合成本。
(7)促进西部大开发,增加对西部地区的资金投入,变资源优势为经济优势,同时减小中、东部地区的环保压力,带动区域社会经济的协调发展。
(8)带动我国电工制造业技术全面升级。通过依托特高压电网工程建设,可以增强我国科技自主创新能力,走跨越式发展道路,全面提升国内输变电设备制造企业的制造水平,使国内超高压设备制造技术更加成熟,实现我国交、直流输变电设备制造技术升级,显著提高国际竞争能力。
问题八:高压输电的好处?为什么采用? 因为电功率是电压和电流的乘积。系统输送同样的功率,电压越高电流越小。减小电流就可以减小导线的截面积,就可以减少材料。另外电压越高就可以输送更远的距离。
三相电路分析
1,三相电路。2,线电压与相电压。3,对称三相电路的计算。4,不对称三相电路的概念。5,三相电路的功率。
01
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三相电路
1.对称三相电压(或电流)
频率相同、幅值相同,相位彼此相差同一个角度的三个电压(或电流)称为对称三相电压〈或电流)。对称三相电压(或电流)存在三种对称情况,即正序对称( A 、B、C 三相依次滞后120° ) 、负序对称( A 、 B、 C 三相依次超前 120°)和零序对称 (A、 B、 C 三相同位) 。正序、负序对称三相电压(或电流)之和为零, UA 十 UB+ UC= 0.
2. 三相电源
若三个电压源的电压 UA (t )、 UB(t )、UC(t) 的大小相等、频率相等、相位互差 120度 ,则称三个电源的组合为对称三相电源,其中一个电压源称为一相,依次为 A 相、B 相、C 相 。
三相电有两种接法,三角形接法和星型接法。
02
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线电压与相电压
线量指的是端线上的电流(称为线电流)及端线间的电压(称为线电压)相量指的是电源侧(或负载侧)一相上的电压或电流,分别称为相电压和相电流.
03
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对称三相电路的计算
在分析对称三相电路时,对于 星三角、三角星、三角三角 连接的对称气相电路 ,均需先等效转换为Y/Y 连接 .再进行计算。 Y/Y 连接时 .无论有无中线 , 电源侧与负载侧的中性点为等电位点.将它们短接 .分出一相来进行计算。 首先求得 A 相的线电流IA再根据线量、相量的关系来确定待求变量,这种方法称为分相计算法。
对称二相电路转化为一相计算.是对称三相电路的特殊性.使对称三相电路的分析更为简便.
04
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不对称三相电路的概念
在三相电路中.只要有一部分不对称,如出现电源不对称,或负载不对称.就称为不对称三相电路.
负载不对称,也派中性点和负载中性点不等位.中线中有也 电流.. 各相电压、电流不存在对称关系.
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三相电路的功率
1. 三相电路的功率计算
三相电路的功率(包括有功功率、无功功率、复功率)均指三相功率之和。电路对称时,各相功率相等
2. 三相电路有功功率的测量
用一只瓦特表测得消耗的有功功率,就可求得三相电路的有功功率 。只有在三相线制条件下.才能用二瓦计法.且不论负载对称与否;两块表读数的代数和为三相总功率,每块表单独的读数无意义 。


