Передача и распределение электрической энергии Интернет-портал pantikov.ru.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Передача электроэнергии. Потребители электроэнергии имеются повсюду. Она же производится только в местах, где есть источники топливо- и гидроресурсов.
Advertisements

Передача электроэнергии. Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производиться же она в сравнительно немногих местах, близких к источникам топливо-
Передача электрической энергии
Передача и эффективное использование электрической энергии.
Презентация на тему Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Переменный электрический ток Вынужденные электромагнитные колебания Амплитудное значение силы тока Действующие значения силы тока и напряжения.
Лекция 2. Передача электрической энергии. Системы электроснабжения организаций и учреждений.
Трансформатор. Передача электроэнергии. Учитель физики Окулович М.И. ГБОУ СОШ 426 г Москва.
Производство, передача и потребление электроэнергии 11 класс.
ЗАО «Е4-СибКОТЭС» Применение токоограничивающих реакторов в распределительной сети напряжением 110 кВ в системе электроснабжения г. Новосибирска.
Передача и потребление электроэнергии.Подготовила Оганян Анна 11"А" класс
Производство, передача и использование электроэнергии.
ПРОИЗВОДСТВО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
Производство, передача и использование электроэнергии.
Учитель физики МОУ СОШ 13 Г.Подольск Сурова М.М..
Передача электроэнергии Презентация учащихся 11А класса: Васильева А. Чепоровой А. Кураповой С.
Трансформатор. Передача электроэнергии.. Цель урока: изучить устройство и принцип действия трансформатора. Рассмотреть принципы построения системы производства,
Урок по теме Трансформаторы Производство и передача электроэнергии Новосарбайская школа 2006 год учитель физики Сырова О.Ю.
Пусть виток ограничивает поверхность площадью S и вектор индукции однородного магнитного поля расположен под углом к перпендикуляру к плоскости витка.
Q= I 2 Rt Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии, передача энергии может стать экономически невыгодной.
Транксрипт:

Передача и распределение электрической энергии Интернет-портал pantikov.ru

Виды ЛЭП Различают воздушные и кабельные линии электропередачи. воздушныекабельные

Принцип

Мощность передаваемая по линии трехфазного тока при симметричной нагрузке фаз. Мощность теряемая в проводах.

Или Где ρ – удельное сопротивление материала проводов, l – их длинна, S – площадь поперечного сечения.

Из формулы следует Передаваемая мощность P и дальность передачи энергии l определяются условиями электропередачи. Эти величины изменить невозможно. Удельное сопротивление ρ зависит от материала, из которого изготовлены провода. На практике используются преимущественно материалы с наименьшим значением ρ(медь, алюминий). Увеличение площади поперечного сечения проводов малоэффективно; значительное их утолщение невозможно из-за большой массы и стоимости линии. Поэтому остаются два пути уменьшения энергии: увеличение напряжения в линии электропередачи и повышение коэффициента мощности потребителя

Потери электроэнергии в проводах зависят от силы тока, поэтому при передаче её на дальние расстояния, напряжение многократно повышают (во столько же раз уменьшая силу тока) с помощью трансформатора, что при передаче той же мощности позволяет значительно снизить потери. Однако с ростом напряжения начинают происходить различные разрядные явления. Для воздушных ЛЭП характерны потери активной мощности на корону(коронный разряд) где r - радиус провода в метрах, β - отношение плотности воздуха к нормальной.

Повышающие и понижающие подстанции электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств ОРУ подстанции 110/35/6 кВ, г. Лянтор

Напряжение - Расстояние 220В200м 6кВ5 км. 20 кВ Подводят электроэнергию к потребителям 35, 110 и 150 кВ Электроснабжение предприятий и населённых пунктов крупных районов 500 кВ Волжская ГЭС – Москва (~500км)

Энергосистемы Единая энергосистема совокупность объединённых энергосистем (ОЭС), соединённых межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление Параллельная работа электростанций в масштабе Единой энергосистемы позволяет реализовать следующие преимущества: 1.снижение суммарного максимума нагрузки ЕЭС России на 5 ГВт; 2.сокращение потребности в установленной мощности электростанций на ГВт; 3.оптимизация распределения нагрузки между электростанциями в целях сокращения расхода топлива; 4.применение высокоэффективного крупноблочного генерирующего оборудования; 5.поддержание высокого уровня надёжности и живучести энергетических объединений. Совместная работа электростанций в Единой энергосистеме обеспечивает возможность установки на электростанциях агрегатов наибольшей единичной мощности, которая может быть изготовлена промышленностью, и укрупнения электростанций. Увеличение единичной мощности агрегатов и установленной мощности электростанций имеет значительный экономический эффект.

Презентация была скачана с сайта pantikov.ru. При использование презентации или материалов с презентации ссылка на сайт обязательна. Список литературы: 1. Физика 11 класс. Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков (3.11) 2. Энциклопедия википедия. 3. сервис поиска фотографий google. Школьный уровень 2012 год.