【高二物理高压输电知识点】 高二物理知识点总结
高中物理人教选修11课件:3.5 高压输电

2.减小输送线路的电流。此方法必须提高送电的电压。
一
二
三
三、高压输电的原理
由于输送功率P=UI,其中U为输送电压,I即为输送电流,因而在输
送功率一定的情况下,可以通过提高输送电压U ,以减小输送电流I ,
来减小线路上的损耗P损=I2R,这是行之有效的方法。
为什么远距离输电要采用高压输电?
首先画出示意图,标明相关物理量,这样能帮助理清物理量间的关
系,以防出错。
五、高压输电
➢ Pure of heart, life is full of sweet and joy!
我们,还在路上……
都二
能分
运浇
用灌
好,
“八
二分
八等
定待
律;
”二
,分
我管
们教
一,
起八
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静放
待手
花;
开二
。分
成
绩
,
八
分
方
法
为输电线上的电阻。功率损耗也可用公式P损=IU来计算,但必须注
意U为输电导线上损失的电压。
类型一
类型二
对高压输电的理解
【例1】 远距离输送交变电流都采用高压输电,我国正在研究用
比330 kV高很多的电压进行输电。采用高压输电的优点是(
)
A.可节省输电线的铜材料
B.可根据需要调节交变电流的频率
C.可减少输电线上的能量损失
1.输电线上的电能损失
电能的一个优点是便于远距离输送,输送电能的基本要求是可靠
(供电线路工作可靠)、保质(电压和频率稳定)、经济(输电线路的
建造和运行费用低,电能损耗少)。
物理高压输电知识点总结

物理高压输电知识点总结高压输电是指在输电网中采用高电压来传输电能的一种技术。
通过提高输电线路的电压,可以减小电流,从而减小线路损耗,提高输电效率。
高压输电技术在现代电力系统中起着重要作用,本文将对高压输电的基本原理、技术特点和发展趋势进行总结。
一、高压输电的基本原理高压输电的基本原理是利用欧姆定律和功率公式来实现电能的远距离传输。
按照欧姆定律,电流的大小与电压和电阻成反比,即I=U/R。
因此,为了减小输电线路的电流,可以通过提高输电线路的电压来实现。
而根据功率公式P=UI,可以看出功率与电压和电流的乘积成正比,因此在保持功率不变的情况下,提高电压就可以减小电流。
基于以上原理,高压输电技术采用了交流输电和直流输电两种方式。
在交流输电中,采用了变压器来实现电压的升高和降低,而在直流输电中,则采用了换流站来实现电压的变换。
二、高压输电的技术特点1. 减小线路损耗通过提高输电线路的电压,可以减小输电线路的电流,进而减小线路损耗。
线路损耗主要来自于电阻损耗和感抗损耗,在输电线路的电流较大时,线路损耗将会增加。
因此,采用高压输电技术可以有效地减小输电线路的电阻损耗和感抗损耗,提高输电效率。
2. 节约线路投资采用高压输电技术可以减小输电线路的电流,这意味着可以采用较小截面的导线来承载相同的功率。
因此,可以节约线路的材料和施工成本,降低输电线路的投资。
3. 降低电网损耗高压输电技术不仅可以减小输电线路的损耗,还可以减小整个电网的损耗。
在输电线路的损耗减小后,可以减小变电站和配电线路的电流,进而降低电网的损耗,提高电网的经济性。
4. 提高电力系统的稳定性高压输电技术可以提高电力系统的稳定性,减小输电线路的电流可以减小线路的电磁辐射和电磁场的扰动,减小对周围环境和人体的影响。
此外,高压输电技术还可以提高电网的抗干扰性能,增强电力系统的抗扰性。
5. 实现异地输电高压输电技术可以实现异地输电,即可以将远距离的电能进行传输。
高二物理3-2高压输电原理

P 2 2L ∴ P损 = I R =( ) ×ρ U S
2
代入数据解得: 6m² 代入数据解得:S=9.6m²。 解得
太粗,不可能,既不经济又架设困难. 太粗,不可能,既不经济又架设困难.
*增大导线的横截面 增大导线的横截面-——多种困难 增大导线的横截面 多种困难 *实际是多股绞线拧成的,中心是钢线, 际是多股绞线拧成的,中心是钢线, 际是多股绞线拧成的 钢线 它的机械强度大,不易拉断; 它的机械强度大,不易拉断;钢线周围是 铝线,不仅导电性能好,而且密度小, 铝线,不仅导电性能好,而且密度小,使 输电线不致太重。 输电线不致太重。
三峡水力发电站 山东火力发电站
新疆风力发电站
大亚湾核电站
秦山核电站
三峡水电站
为了合理利用这些资源, 为了合理利用这些资源,发电站要修建在靠 近这些能源的地方。 近这些能源的地方。 而用电的地方却分布很广。城市、乡村、 而用电的地方却分布很广。城市、乡村、高 平原…… 山、平原…… 有的地方离发电站很远, 有的地方离发电站很远,因此需要把电能 输送到远方,即远距离输电。 输送到远方,即远距离输电。
一、输电导线发热损失电能的计算:P损=I2R 输电导线发热损失电能的计算: 发热损失电能的计算 二、减少输电导线发热损失电能的方法:减小输电线的R和I 减少输电导线发热损失电能的方法:减小输电线的R 输电导线发热损失电能的方法 三、减小输电线的电阻的方法: 减小输电线的电阻的方法: 1、选用电阻率小的金属作导线材料 2、增大导线的横截面 3、综合:多股绞线——钢芯铝线 综合:多股绞线 钢芯铝线 减小输电线的电流方法——提高输电电压,P输=UI 提高输电电压, 四、减小输电线的电流方法 提高输电电压 五、高压输电全过程;示意图和有关计算 高压输电全过程; 六、电网供电:网络化,国际化。经济、可靠、质量高 电网供电:网络化,国际化。经济、可靠、
高二物理选修二知识点归纳笔记

高二物理选修二知识点归纳笔记1.直流电路
-电流的定义和电流的方向选择
-电阻和电阻系列并联
-欧姆定律和功率的计算公式
-电池和电源的特点和种类
-电流的分流和电压的分压
-电阻的测量和接线方法
2.磁通和电磁感应
-磁通和磁感应强度的定义和计算
-法拉第电磁感应定律和电动势的计算
-楞次定律和磁感应强度的方向判断
-右手法则和左手法则的应用
-互感和自感的概念和计算
3.电磁振荡和交流电
-简谐振动的描述和特点
-阻尼振荡和受迫振荡
-RLC电路和共振现象
-电阻、电感和电容的相位关系
-交流电的描述和正弦函数表示方法
4.光的干涉和衍射
-干涉和干涉条纹的产生原理
-杨氏干涉实验和双缝干涉实验
-实验条件和干涉条纹的计算
-衍射和单缝衍射实验
-衍射图样的计算和实验结果分析
5.光的偏振和光的波动性
-光的偏振的定义和产生方法
-偏振光的性质和偏振片的应用
-双折射和光的波动性
-光的相干性和不同波长光的干涉
-光的干涉、衍射和偏振的实际应用
6.原子物理
-玻尔模型和氢原子能级结构
-能级跃迁和光谱线的解释
-普朗克和爱因斯坦的光量子假说
-德布罗意和波尔的拉斐尔原理
-惠更斯和费马的干涉与衍射原理的推广。
物理高二远程输电知识点

物理高二远程输电知识点远程输电是指将发电厂产生的电能通过输电线路远距离传输到用电地点的过程。
这种输电方式相比于近距离输电,具有传输距离长、损耗小、经济性高等优势。
本文将介绍物理高二远程输电的相关知识点。
一、输电线路的选取在远程输电中,选择合适的输电线路非常重要。
一般而言,远程输电线路采用高压输电线路,如高压直流(HVDC)输电线路和高压交流(HVAC)输电线路。
1. HVDC输电线路HVDC输电线路是指直流电能通过线路传输。
它具有输电损耗小、输电距离远、稳定性好等优点。
HVDC输电线路使用换流站将交流电转变为直流电,并通过长距离的电缆或架空线路输送。
在接收站,再由换流站将直流电转变为交流电供给用户。
2. HVAC输电线路HVAC输电线路是指交流电能通过线路传输。
它具有输电损耗小、建设成本低、维护方便等特点。
HVAC输电线路分为两种类型:低频交流输电和高频交流输电。
低频交流输电适用于大功率长距离传输,而高频交流输电适用于小功率近距离传输。
二、输电损耗及其计算在远程输电过程中,电能会因为电阻、电感和电容等因素而发生损耗。
为了评估输电线路的性能,需要计算输电损耗。
1. 阻性损耗阻性损耗是由电阻引起的电能损耗。
它与电流的平方成正比,与电阻值和输电距离成正比。
阻性损耗计算公式为:P=I^2R,其中P表示损耗功率,I表示电流,R表示电阻。
2. 电感耗电感耗是由电感引起的电能损耗。
它与电流和频率成正比,与电感值和输电距离成正比。
电感耗的计算公式为:P=2πfLI^2,其中P表示损耗功率,f表示频率,L表示电感,I表示电流。
3. 电容耗电容耗是由电容引起的电能损耗。
它与电流和频率成正比,与电容值和输电距离成正比。
电容耗的计算公式为:P=2πfCU^2,其中P表示损耗功率,f表示频率,C表示电容,U表示电压。
三、输电线路的安全性及其提升措施为了确保远程输电的安全性,必须采取一系列措施来降低事故风险并保障供电质量。
高二物理高压输电1

二、输电线上的功率损失
1.损失电能的分析 任何电线都有电阻,因此当电能通过输
电线送向远方时,电流流过输电线,因输电 线有电阻而发热,从而损失电功率。
设输电电流为I,输电线电阻为R,则输电
线上的功率损失为: P损=I2R
二、输电线上的功率损失
设输送电功率为P,输电电压为U,输电线的总长 度为L,横截面积为S,电阻率为ρ,则输电电流 I=P/U ,输电线电阻为R=ρL/S。所以输电线上 的功率损失可表示为
五、高压输电
需要电能的地方分布很广,而电站相 对来说比较集中,因此要把电站的电能 向外输送,有的需要输送到远方,这就 涉及电能的输送问题.
电能的输送
1.电能便于远距离输送 电能通过输电线就可以输送到远方.相对于煤 炭、石油等能源的输送需要大量的交通运载工 具来说,这是它突出的优点.
2.输送电能的基本要求:可靠、保质、经济.
交流高压输电的基本环节
升压变压器
发电站
用户
降压变压器
高压输电
2.输电线上的电压损失
输电导线有电阻,电流通过输电导线时, 会在线路上产生电压降,致使输电线路末 端的电压U3比起起始端电压要低,这就是 输电线路上的电压损失ΔU=U2-U3。电阻造 成的电压损失ΔU=IR
造成电压损失的因素
(1)输电线电阻造成电压损失U=IR.
一、输电导线上的电压损失
1.输电线路
主要有:发电机、升压变压器、输电导线、降压 变压器、用电器。
板书:第三节 电能的输送
;电动车修理培训 电动车修理培训班 电动车修理培训学校 / 电动车修理培训 电动车修理培训班 电动车修理培训 学校
;
纵深排列的六间正房是保存完好的六处画廊,收藏着五千年来汉文化的稀世珍品: 最早的“象形阁”四壁皆是卓然
高二物理第五节 电能的输送人教实验版知识精讲

高二物理第五节 电能的输送人教实验版【本讲教育信息】一. 教学内容: 第五节 电能的输送二. 知识要点:1. 知道电能输送的根本要求。
2. 会分析为什么要采用高压输电。
3. 会计算电能输送的有关问题。
U 输U 有I 输U 损 R 0三. 重点、难点:〔一〕分清几个重要关系:设输电线的总电阻为R 。
1. 输送的电压U 输、电流I 输、功率P 输。
其中P 输=U 输 I 输2. 输电线上损失的电压U 损和功率P 损。
U 损=I 输R 。
P 损=U 2损/R 。
3. 用电器获得的电压U 有和功率P 有。
U 有=U 输-U 损, P 有=P 输-P 损〔二〕分析高压送电的原因:输送的功率P 输=U 输I 输 ,所以输电线上的电流强度I 输=P 输/U 输 。
输电线的总电阻R =SL ρ,L 为输电线的总长度,输电线上损失的功率P 损=I 输2R 远距离送电输电线的电阻不可忽略,在导线上损失的电能不可忽略,在输电线损失的功率是发热功率:P 损=I 2R 。
R l s=ρ,减小电阻:选用ρ小的,l 不可变S 不能无限加大,只有减小输送电流。
在输送功率一定时,U 越大,I 越小,损失越小。
千万注意输送电流,R UP P U P I ,R U I 22⋅==≠损应是 ,P ,R 一定,U 越大,损失功率越小。
〔三〕远距离输电线路组成:发电机→升压变压器→输电线→降压变压器→用户一定要画出远距离输电的示意图来,包括发电机、两台变压器、输电线等效电阻和负载电阻。
并按照规范在图中标出相应的物理量符号。
一般设两个变压器的初、次级线圈的匝数分别为n 1、n 1′n 2、n 2′,相应的电压、电流、功率也应该采用相应的符号来表示。
从图中应该看出功率之间的关系是:P 1=P 1′,P 2=P 2′,P 1′=P r +P 2。
电压之间的关系是:2122221111,,U U U n n U U n n U U r +=''=''='。
高二物理知识点:高压输电.doc

2018年高二物理知识点:高压输电(1)高压直流输电的概念和分类概念:高压直流输电由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路以及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。
高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路。
常规高压直流输电:半控型的晶闸管,采取电网换相。
VSC高压直流输电:全控型电力电子器件,采用器件换相。
分类:长距离直流输电(两端直流输电),背靠背(BTB)直流输电方式,交、直流并联输电方式,交、直流叠加输电方式,三级直流输电方式。
(2)直流系统的构成1.直流单级输电:大地或海水回流方式,导体回流方式。
2.直流双极输电:中性点两端接地方式,中性点单端接地方式,中性线方式。
3.直流多回线输电:线路并联多回输电方式,换流器并联的多回线输电方式。
4.多端直流输电:并联多端直流输电方式,串联多端直流输电方式。
(3)高压直流输电的特点优点:经济性:高压直流输电的合理性和适用性体现在远距离、大容量输电中。
互连性:可实现电网的非同步互连,可实现不同频率交流电网的互连。
控制性:具有潮流快速可控的特点缺点:①直流输电换流站的设备多、结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高、可靠性也较差。
②换流器工作时会产生大量的谐波,处理不当会对电网运行造成影响,必须通过设置大量、成组的滤波器消除这些谐波。
③电网换相方式的常规直流输电在传送有功功率的同时,会吸收大量无功功率,可达有功功率的50%~60%,需要大量的无功功率补偿装置及相应的控制策略。
④直流输电的接地极和直流断路器问题都存在一些没有很好解决的技术难点。
(4)目前已投运20个直流输电工程2010年,我国已建成世界上第一条±800KV的最高直流电压等级的特高压直流输电工程。
五直:天-广工程(±500,2000年),三-广工程(2004年),贵-广I 回工程(2004年),贵-广II回工程(2008年),云广特高压工程(±800KV)(5)轻型直流输电特点:1.电压源换流器为无源逆变,对受端系统没有要求,故可用于向小容量系统或不含旋转电机的负荷供电。
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【高二物理高压输电知识点】高二物理知识点总结
高二物理上册第三章知识点:高压输电
(1)高压直流输电的概念和分类
概念:高压直流输电由将交流电变换为直流电的整流器、高压直流输电线路
以及将直流电变换为交流电的逆变器三部分组成。
高压直流输电是交流-直流-交流形式的电力电子换流电路。
常规高压直流输电:半控型的晶闸管,采取电网换相。
vsc高压直流输电:全控型电力电子器件,采用器件换相。
分类:长距离直流输电(两端直流输电),背靠背(btb)直流输电方式,交、
直流并联输电方式,交、直流叠加输电方式,三级直流输电方式。
(2)直流系统的构成
1.直流单级输电:大地或海水回流方式,导体回流方式。
2.直流双极输电:中性点两端接地方式,中性点单端接地方式,中性线方式。
3.直流多回线输电:线路并联多回输电方式,换流器并联的多回线输电方式。
4.多端直流输电:并联多端直流输电方式,串联多端直流输电方式。
(3)高压直流输电的特点
优点:经济性:高压直流输电的合理性和适用性体现在远距离、大容量输电中。
互连性:可实现电网的非同步互连,可实现不同频率交流电网的互连。
控制性:具有潮流快速可控的特点
缺点:
①直流输电换流站的设备多、结构复杂、造价高、损耗大、运行费用高、可靠性也较差。
②换流器工作时会产生大量的谐波,处理不当会对电网运行造成影响,必须通过设置大量、成组的滤波器消除这些谐波。
③电网换相方式的常规直流输电在传送有功功率的同时,会吸收大量无功功率,可达有功功率的50%~60%,需要大量的无功功率补偿装置及相应的控制策略。
④直流输电的接地极和直流断路器问题都存在一些没有很好解决的技术难点。
(4)目前已投运20个直流输电工程(详见p14)
20xx年,我国已建成世界上第一条±800kv的最高直流电压等级的特高压直流输电工程。
五直:天-广工程(±500,2000年),三-广工程(2004年),贵-广i回工程(2004年),贵-广ii回工程(2008年),云广特高压工程(±800kv)
(5)轻型直流输电
特点:
1.电压源换流器为无源逆变,对受端系统没有要求,故可用于向小容量系统或不含旋转电机的负荷供电。
2.电压源换流器产生的谐波大为削弱,对无功功率的需要也大大减少,同时只需要在交流母线上安装一组高通滤波器即可满足谐波标准要求;无须安装直流
滤波器和平波电抗器。
3.不用出现换相失败故障(低电压大电流)。
4.模块化设计使vsc直流输电工程缩短工期。
5.可实现无人值班或少人值守运行。
6.控制器可根据交流系统的需要实现自动调节,所以两侧电压源型换流器不需要通信联络,从而减少通信的投资及运行维护费用。
7.可不装设换流变压器,同时可简化开关,从而进一步降低造价,提高vsc直流输电的竞争力。
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