Пренос на електричество към катедрата по физика. Отстраняване на преноса на електричество към стойката: описание на процеса

Харесвайте и бъдете вид енергия, електричество различни предметиедно към едно. Otrimannya, че преносът на електроенергия се е превърнал в основен разрушителен фактор в развитието на virobnitstvu. Особено актуално е движението към големите гледки. Разширява се възможността за пренос на енергийния поток без проводници, което създава големи перспективи за бъдещето.

Джерела добив на енергия

Първата стъпка е да разберете процеса на прехвърляне на електроенергия, необходимо е да го вземете предвид. Тези електроцентрали се занимават с електроцентрали, като видове цаца:

Също така е възможно да вибрира електричество за помощта на сънливи промени или силата на вятъра. На тези места започва генерирането на енергия, като тя продължава своето движение до края. Територията на всяка станция е затворена за външни лица. Тя няма право да ходи без пропуск.

Рух електротехници

Далеч, предаването на електрическа енергия се извършва по релси. Вонята е набор от инсталации, които vodpovidaє за rozpodіl и доставка на електротехници spozhivachevі. Їх існуе kіlka rіznovidіv:

Трансфер на Голямата гледка

Уместността на преноса на електроенергия в страната се определя от факта, че електроцентралите могат да имат по-трудно време, че дават страхотни дисплеи на изхода. Приветства и я ниско налягане и роуминг в страхотната територия. Животът на най-големия терминал е скъп, поради това има тенденция към концентрация на напрежение. Tse suttêvo nizhuê vitrati. Освен това значението на мястото на поставяне е важно. Включени са ниски фактори: близост до ресурси, гъвкавост на транспорта и възможност за работа в единна енергийна система.

За да разберете как ще се извършва преносът на електроенергия по големите пътища, следващото нещо, което трябва да знаете е, че линиите за пренос на електроенергия са стабилни змийска струма. Основната характеристика е пропускателната способност. Погрижете се за процеса на нагряване на проводниците и обхвата на станцията. Предаването се основава на следната схема:

Линии на postyny ​​​​strumu

В днешно време има повече успехи в преноса на електроенергия чрез постоянен поток. Това се дължи на факта, че всички процеси, които се намират в средата, не трябва да имат болестно естество. Това означава много по-лесно транспортиране на енергия.

Преди прехвърлянето на прехвърлянето на постоянното дрънкане легнете:

  • малък sobіvartіst;
  • малък размер на разходите;

Сред недостатъците - невъзможността за инсталиране на vídgaluzhen в главния електропровод. Това е свързано с това, че в тези райони е необходима инсталация на възли за преработка, твърде скъпо е да се правят разходи. В допълнение, създаването на високо напрежение vimics. Технически това предизвиква големи трудности.

Доставка на змийско дрънкане

Лекотата на неговата трансформация може да се види преди транспортирането на злобното дрънкане. Става за допълнителни аксесоари - трансформатори, yakí не vídríznyayutsya сгънати в подготовката. Дизайнът на електродвигателите на такъв ток е значително прост. Технологията позволява формиране на линии в една енергийна система. На когото е възможно да се създаде vimikaci в mіstsі на ежедневието vіdgaluzhen.

Предаването на енергия към околната среда е от първостепенно значение за всички структури. Не пускайте енергийните комплекси близо, а електротехниците ще изискват блясък. Всяка индустрия, всички публични ипотеки и всеки частен сектор не може без него.

Очевидно големи топлоелектрически централи ще бъдат построени в близост до въглищните мини или големите газопроводи, водноелектрически централи ще бъдат построени на големите реки, а атомните електроцентрали - не по-близо от 30-50 км от големите градове, де-росташирани главни spozhivachí elektroenery. С други думи, електричеството осцилира далеч по посока на околната среда. Otzhe, спечелени могат да бъдат предадени на града на нейното споживания, сега служат като електропроводи (LEP).

И знаете ли, че при типично генераторно налягане на електроцентрала от 500 MW и напрежение от 10 kV, мощността на потока на прътите става 50 хиляди ампера? Такова дрънкане, създадено от закона на Джаул-Ленц, с подкрепата на електропреносна линия от общо 1 ом, можем да видим топлината, милионите електрически чайници, които са включени едновременно!
Според закона на Джаул-Ленц Q = I2Rt има две възможности за намаляване на разходите за електроенергия: промяна на opir на електропровода (R) и промяна на мощността на струма (I).
Нека да разгледаме късмета. За да промените опората, е необходимо или да промените дължината на проводниците (и енергията не достига края на живота), или да увеличите тяхната товщина (и смрадите стават важни и могат да счупят опорите). Подобно на Bachite, първата възможност не е възможна на практика.
Нека да разгледаме приятеля сега mozhlivist. Когато трансформаторът беше навит (раздел. § 10-h), ние посочихме, че трансформаторът премества напрежението, моментално намалявайки силата на струмата толкова пъти. Следователно първият долен ток на генератора се използва в електропровода, винът се трансформира (трансформира) в ток с високо напрежение. Повишавайки напрежението от 10 kV до 1000 kV, след това със 100 пъти, ние ще намалим силата на струмата толкова пъти. Според закона на Джаул-Ленц количеството топлина, както можете да видите на проводниците, се променя 100-100 пъти, след това 10 000 пъти.
На малкото от предната страна е показано, че електричеството, генерирано от генератора 1, отива към трансформатора 3 по жиците 2.


Ако електричеството достигне проводниците 4 към захранването, спрете понижаващия трансформатор 7, която енергия може да достигне до захранването 9. Енергията може да достигне и до другите трансформатори, което ще намали напрежението по-силно.


По правило енергията, която се доставя на място по линията за високо напрежение, преминава през три-чоти и понижаващи трансформатори. Вонята понижава напрежението в каскада, така че да има различни напрежения, е необходимо, както ще кажем, и ще помогнем на почивката. Tse мислено е показано на диаграмата.

Необходимостта от изграждане на електропровод се обяснява с производството на електроенергия, по-важното от големите електроцентрали, в отдалечените места на поддръжниците - на други места, разпределението на електроенергия в големите територии.

Електрическите централи са разположени в съответствие с регулирането на кумулативното инжектиране на голям брой фактори: наличие на енергийни ресурси, техните видове и резерви; възможност за транспортиране; перспективите за пестене на енергия в тази друга област са лоши. Предаването на електрическа енергия към станцията дава редица предимства, позволяващи:

Zastosovuvati в разстоянието dzherel енергия;

промяна на общото резервно напрежение на генераторите;

Vykoristovuvaty razbіzhnіst час различни географски ширини, които не zbіgayutsya максимуми на razbіzhnіst yakіh navantage;

Повече повече vikoristovuvat херметичност на HES;

Подобрете снабдяването с електричество за вашия комфорт.

LEP, разпознат като разпределение на електроенергия между okremimi spozhivachami близо до пеещия район на връзката между енергийните системи, може да се разглежда както в големи, така и в малки места и се разпознава като прехвърляне на натиск с различни размери. За предаване на дълги разстояния страхотна ценаможе разрешение за строеж, Това е най-голямото напрежение, което може да бъде предадено от LEP с коригирането на всички междинни фактори.

За повредени LEP, дрънкането може да бъде приблизително, което е максималното напрежение, как може да се предаде вонята, приблизително пропорционално на квадрата на напрежението и обърнато пропорционално на дължината на предаването. Гъвкавостта на аргумента може също да бъде грубо приета от пропорционалната стойност на напрежението. Следователно, развитието на преноса на електрическа енергия в бъдеще се очаква да има тенденция към увеличаване на напрежението като основна причина за увеличаване на пропускателния капацитет. В първия час от първия LEP напрежението е увеличено с 1,5-2 пъти и приблизително 10-15 години. Увеличаването на напрежението даде възможност за увеличаване на дължината на LEP и стегнатостта, която се предава. И така, през 20-ти век на ХХ век електричеството се предава на максимално разстояние от около 100 км. До 30-та година дължината на електропровода се увеличи до 400 км, а на 60-та година дължината на електропровода достигна 1000-1200 км (например електропроводът Волгоград-Москва).

Увеличаването на пропускателната способност на електропровода се постига главно за увеличаване на напрежението, но може също така да промени дизайна на електропровода, въвеждането на различни допълнителни компенсиращи пристройки, с някои притоци на параметри, за обмен напрежението, да се промени. Например, на електропровод с напрежение 330 kV и повече, те разделят стрелите в кожната фаза на цаца, електрически свързана между проводници, с което параметрите на линията са рязко намалени (променяйки нейния реактивен опир); zastosovuyt така наречената последваща компенсация - включването на линията на кондензаторите е твърде кратко.

Възможността за далечно повишаване на граничните напрежения води до повишаване на напрежението и промяна в дизайна на LEP. Вонята е причинена от мащабния технически прогрес, изобретенията от успехите в областта на производството на горива и енергия, от създаването на перфектни материали, от разработването на нови видове пренос на енергия.

С противоречията на щипката, големите граници на същото таванско помещение, здравето без крака на змийската строма до борбата с пушката на змията на наприкинския, викликана, е трудно да се Иконома.

От съществено значение е LEP без стреличка да може да се използва за помощта на електромагнитни звънци или високочестотни звънци, които се насочват директно от длета. Проте практическото прилагане на тези LEP е неприемливо поради ниската им ефективност.

За пренос на електрическа енергия кабелните линии могат да бъдат усукани, при което напрежението може да бъде значително намалено. Ефектът, близък до свръхпроводимостта, се постига чрез проводници за дълбоко охлаждане. И тук LEP се нарича криогенен. Tse хранене maє іstorіyu. Ше през 1911 г. Холандският физик G. Kamerling-Onnes установява, че когато живакът се охлади до температура под 4 К, електрическото действие е известно. Vono stribkom обвинява отново при различни покачвания на температурата над критичната стойност. Това явление се наричаше свръхпроводимост.Разбра се, че енергетиците отнемат такива материали, вонята ще ги замени с първични проводници, електропреносните линии ще доставят енергия, без да губят енергия от величествените градове в далечната провинция. В далечината би било по-добре да се подобри ефективността на нискоенергийните устройства (електромагнити, трансформатори, електрически машини), за да се преодолеят много трудности, които причиняват прегряване, топене и разрушаване на части.

Мустакът, проте, беше пълен с нищо повече от мечти, въпреки че нямаше съмнение за самия външен вид. Имаше няколко надземни проводника. В периодичната система те разкриват 28 елемента. Ейл, най-критичната температура, която не надвишава 10 K. Сплавите на молибден с технеций избутаха критичната температура до 14 K. Далеч, ние отнехме ниобия, алуминия и германия с критична температура от 21 K. За стотици свръхпроводящи реки, в този ден, това е рекордна цифра.

Практическите изследвания показват, че с повишаване на критичните температури броят на свръхпроводниците се променя драстично. Deyak fakhіvtsі navit vvіt vvіt, scho virvatisa е пълен с ниски температури не vdas. Тук, близо до 25 K, температурата може да бъде критична.

След експерименталното наблюдение на свръхпроводимостта на физиците-теоретици, същността на неразумното същество е докосвана за дълго време. След по-малко от век, през 1957 г., се появява първата сериозна теория за свръхпроводимостта. Други я последваха. Смрадите носеха купчина невидимо. Така например, според създадената теория, електронният свръхпроводник е в опозиция на известния закон на Кулон, който инструктира всички едновременно заредени частици взаимно да се възстановяват, навпаки, привличат, обединяват в залог. Беше посочено, че въздушните проводници могат да бъдат не само метални, сплавни, но ... органични речи. Едно от най-значимите развития в теорията на атаките. Метална вода чрез нейните лозови черти- във възлите на кристалната решетка белите дробове са протонно мощни свръхпроводими при поресто високи, общоприемливи за практически цели, температури от порядъка 220K или-53 0 C. Още: Възможно е процесът на прехвърляне на речта от молекулярната фаза към атомната фаза да е неотменим. С znyatti ovníshny хватката на водата е възможно повече от три пъти да не се губи силата на надзирателя. /

Сега стана ясно: ако основният материал, който се проявява в най-големите умове на силата на режийните, е необходимо да се овладее зоната на налягане от порядъка на няколко стотици килопаскала. Стойностите на Чи, надхвърлящи нашия човешки мащаб, са грандиозни. Вонята може да се изравни с менгеме в центъра на Земята (има около 300 kPa). Пред старейшините се отвори пътят, сякаш водещ към точката, искайки да вдъхновят лабораторен експеримент, досега не беше възможно да се вземе този вид порок и съзнателно твърда вода - свръхпроводник при нормални температури.

Алтернатива на прехвърлянето на електроенергия към източника на електроенергия е промяната на постоянните потоци от ТЕС до точката на спестяване на огъня. Поривният анализ на възможните варианти за забавяне на енергийните доставки показва, че високото съдържание на калории (повече от 4000 kcal / kg) може да се транспортира по въздух (за вашия ум). В случай на колебания в електроцентралите е показано, че природният газ и нефтът имат по-кратък пренос по тръбопроводи (фиг. 1). При избора на метод за пренос на енергия към станцията е необходимо да се ремонтира голям комплекс от захранвания, като например по-силна електрическа система с рядко предаване на енергия, захранване, забавяне, разширение в близост до линиите, увеличен прием на въздух и др. .

Анализирайки развитието на енергийните системи в ниските региони, можем да видим две основни тенденции:

1) близостта на електрическите централи до центровете на населените места в тихи райони, ако на територията, където се намира обединената енергийна система, няма евтини източници на енергия;

2) доставка на електроцентрали в близост до евтини енергийни източници и пренос на електроенергия до центровете на града.

Електропреносът, нефтопроводите и газопроводите създават единна система за енергоснабдяване на региона. Системите от електрически, нафто- и газоснабдителни тръбопроводи са проектирани, спораджуват се и работят при пееща координация помежду си, задоволявайки Единна енергийна система.

Фигура 1 - Характеристики на различни начини за пренос на енергия към станцията: У- витражите на Росрахун, л- Видстан; 1 - двойно Зализен път, 2 - газопроводи; 3 - нефтопроводи; 4 - предаване на енергия от станции, което може да се направи на евтин вогил.

Невъзможно е да се спести произведената електроенергия и е необходимо да се предаде немарливо на бедните. Ако измислиха най-добрия начин за транспорт, започна да се появява бурно развитие на електроенергийната индустрия.

История

Първите генератори бяха с порядък на икономията на енергия. Смрадите бяха с ниско налягане и бяха предназначени само за доставка на електричество в градския квартал buddívlí chi. Ale potim dіyshli vysnovka, scho богато vigіdnіshe изгражда страхотни станции в близост до зоните на концентрация на ресурси. Tse potuzhnі HES - на реките, големи TES - серия от въглищни басейни. За които е необходимо да прехвърлите електричество към стойката.

Pochatkoví опитайте pobuduvati linії преносни линии zіtknulis z tim, scho при свързване на генератора с priemachami elektroenergegiї дългосрочно напрежение на кабела до края на преносната линия е значително намалено поради големите разходи за отопление. Беше необходимо да се усукват кабелите с по-голяма площ на периметъра, което ги направи по-скъпи или да се увеличи напрежението, така че силата на струмата да се промени.

След прехвърлянето на постоянен и еднофазен zminny поток зад допълнително линейно усилване, напреженията бяха препълнени с високи - със скорост от 75%. Първият път, когато Доливо-Доброволски разшири системата на трифазен поток, имаше прекъсване в преноса на електроенергия: намалението на разходите беше до 20%.

важно!В същото време по-големият брой електропреносни линии, използващи трифазен поток за промяна, е по-важен, въпреки че има нужда от развитие на електропреносна линия на постоянен поток.

Схема за пренос на електроенергия

В копия, под формата на енергия, към нея spozhivachami іsnuê kílka lanok:

  • генератор в електроцентрала, който вибрира електричество с напрежение 6,3-24 kV (известни също като агрегати с голямо номинално напрежение);
  • трафопостове, какво да се движат (PS);
  • над далечни и главни електропроводи с напрежение 220-1150 kV;
  • големи центрове на подстанции, които намаляват напрежението до 110 kV;
  • ВЛ 35-110 kV за пренос на електрическа енергия до жизнени центрове;
  • допълнителни понижаващи подстанции - живителни центрове, получаващи напрежение 6-10 kV;
  • rozpodíln_ LEP 6-10 kV;
  • трансформаторни станции (TP), TsRP, които са разположени по ред на spozhivachami, за намаляване на напрежението до 0,4 kV;
  • линии ниско напрежение за свързване към кабините и други обекти.

Схеми rozpodіlu

LEP се прекабелява, окабелява и окабелява. За zbіlshennya nadіynostі elektrichnіnі vіdzhnіstі zdebіlshі се предава от kіlkom slyakhami. Затова в автобуса на подстанцията се въвеждат още две линии.

Има две схеми за разпределение на електроенергия 6-10 kV:

  1. Багажникът, ако линията е 6-10 kV е zagalny за живеене на няколко трансформаторни подстанции, yakí може да бъде roztashovanі на нея protyazі. Ако е така, главната преносна линия ще отнеме живот от две различни захранващи устройства от двете страни, такава схема се нарича пръстен. При нормални условия роботът ще живее под едно захранващо устройство и се включва с друго превключващо устройство (wimikach, розетка);

  1. Радиална. В тази схема цялото напрежение се поема от примера на електропреносна линия, тя се признава за електрическо захранване на един кран.

За линии с напрежение 35 kV и по-устойчиви схеми:

  1. Радиална. Potuzhnіst да дойде до подстанцията по линията на живота с една или две ленти от една възлова станция. Най-икономичната схема е в една линия, но не е толкова добра. Zavdyaki dvolantsyugovim LEP се създава резервно хранене;
  2. Килцев. Подстанциите за гуми се захранват с не по-малко от два LEP от независими джерели. Ако е така, по линиите на живота можете да използвате водоснабдяването (отводняването), което отива към други абонатни станции. Общият брой на нормираните подстанции може да бъде не повече от три за един електропровод.

важно!Килцеву мрежа за съживяване на по-малко от две възлови станции, разположения, звънене, значително се виждат.

Трансформаторни подстанции

Трансформаторни подстанции по поръчка от електропроводи - основната акумулираща част на енергийната система. Von се абонират за:

  1. Насърчаване. Стойте близо до електроцентрали. Основно притежание - силови трансформатори, което повишава напрежението;
  2. Понижаване. Roztashovanі на inshih dilyankah elektromerezі, scho да бъде по-близо до spozhivachіv. Измерете трансформаторите, които се редуцират.

Isnuyut sche преработка на PS, но вонята не лежи пред трансформатора. Служат за трансформиране на порочния струм в постоянен, както и за отстраняване на потока с по-ниска честота.

Основното притежание на трансформаторни подстанции:

  1. Разпределение на високо и ниско напрежение. Може да бъде от отворен тип (ORP), затворен тип (ZRU) и пълен (KRU);
  2. Силови трансформатори;
  3. Щит за управление, релейна зала, обеззареждаща апаратура за автоматично управление на комутационни апарати, сигнализация, управление на електрозахранването. Двама останали виждат притежанието, както дяконите виждат захист, могат да присъстват в KRU;

  1. Оборудване за енергийни нужди на подстанцията, включващо силови трансформатори (ТСН), които намаляват напрежението от 6-10 до 0,4 kV, шини SN 0,4 kV с комутационни устройства, батерия, приставка за презареждане. Vіd SN оживяват, осветителни подстанции, изгаряне, издухване на трансформатори (охлаждане) и др. На тяговите спасителни подстанции трансформаторите за енергийни нужди могат да имат първично напрежение от 27,5 или 35 kV;
  2. В близост до стопански постройки има комутационни устройства на трансформатори, живителни и спомагателни линии и захранващи устройства от 6-10 kV: рози, вакууми, вимики (вакуум, елега, масло, повторение). За zhivlennya lansyugіv zahistu и vimiryuvannya zastosovuyutsya напреженови трансформатори (TN) и struma (TT);
  3. Съоръжения за защита от пренапрежения: разрядници, ГНН (междинно пренапрежение);
  4. Обтекаеми и дъгови реактори, кондензаторни батерии и синхронни компенсатори.

Оставащата лента на долните подстанции - трансформаторни точки (TP, KTP-пълен, MTP-schoglov). Това са малки разширения, които могат да поберат 1, 2 или дори 3 трансформатора, които намаляват напрежението понякога от 35, често от 6-10 kV до 0,4 kV. От страната на ниското напрежение, автоматик Пред тях се появяват линии, сякаш без междинно разпределение на електрическа енергия към реални хора.

Преносна способност на електропроводи

При пренос на електрическа енергия основен показател е преносната способност на електропровода. Характеризира се със значението на активно напрежение, което се предава с линия в нормалните работещи умове. Пропускателна способност да се определи според напрежението на електропровода, нейната дължина, rozmіrіv pererіzu, тип линия (KL или PL). Когато това е естествено напрежение, ако не легнете в стария LEP, тогава напрежението е активно, тъй като се предава по линията с пълна компенсация на реактивното съхранение. На практика е невъзможно да се достигне до такива умове.

важно!Максималното напрежение, което се предава, е за електропроводи с напрежение 110 kV и само нагретите проводници са по-слабо преплетени. По линиите на основното напрежение е защитена статичната устойчивост на енергийната система.

Действителната стойност на пропускателната способност на подводниците при KKD = 0,9:

  • 110 kV: естествено налягане - 30 mW; максимална - 50 mW;
  • 220 kV: естествена интензивност - 120-135 mW, максимална - 350 mW за отопление и 280 mW за отопление;
  • 500 kV: естествено налягане - 900 mW, максимално - 1350 mW за отопление и 1740 mW за отопление.

Харчи електричество

Не цялата електроенергия, произведена в електроцентрали, sygaê spozhivacha. Прекарайте електроенергия може да бъде:

  1. Технически. Viklikayutsya vtraty на проводници, трансформатори и иnshoy obladnіnі на nagrіvannya, че чрез иnshі физически процеси;
  2. Недостатъчност на системата по отношение на потреблението на енергия;
  3. Търговски. Vіdbuvayutsya чрез vіdbіr natuzhnosti, krіm priladіv oblіku, vіdnіtі всъщност pozhitoї natuzhnosti и застраховани от lichnik твърде тънко.

Технологиите за пренос на електроенергия не стоят у дома. Разработват се различни въздушни кабели, които ви позволяват да ги използвате по практичен начин. Bezdrotovy предаване на електричество - вече не е фантазия за зареждане на мобилни прикачени файлове. И в Южна Кореяза работа по вратите на системата за бездротово предаване на енергия за електрически транспорт.

Видео