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其他能源发电
除了上述的种发电类型外,还存在其他的能源发电:
生物质能发电:人类利用能够产生强生物电的生物,并收集、转化利用其产生的生物电的一种发电方式。
潮汐能发电:利用海水潮涨和潮落形成的水的势能进行发电。
太阳能热发电:利用太阳光或热,转变为欧电能的发电方式。
【输电概述】
输电即电能的传输。它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能:通过输电,把相距远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制,和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少:输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。
——输电线路构成
输电线路相对于变电设备而言较为简单,构成也较为单一;按照设备状态检修定,输电线路主要划分为7个单位一1个环境,7个单元分别是杆塔、导地线、绝缘子、金具、杆塔基础、接地装置、附属设施,一个环境是指通道环境。
——输电种类
按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电;19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。目前广泛应用三相交流输电,频率为50赫(或60赫〕。20世纪60年代以来直流输电又有新发展,与交流输电相配合,组成交直流混合的电力系统。
——输电电压等级
输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志,我国输电线路的主要电压等级有:
一般地说,输送电能容量越大,线路采用的电压等级就越高。采用超高压输电,可有效的减少线损,降低线路单位造价,少占耕地,使线路走廊得到充分利用,减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降原因:P=U*I
根据上述公式,在功率不变的前提下,增大电压可以减小电流,从而减小输电线路的热损耗。
【变电概述】
变电即为电力系统中.通过一定设备将电压由低等级转变为高等级(升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程电力系统中发电机的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千伏、500千伏、220一110千伏、35一60千伏等:配电电压等级有35—60千伏、3一10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为3~15千伏的高压用电设各和110伏、220伏、380伏等低压用电设备,想要把各不同电压分联接起来形成一个整体就需要通过变电。
——变电分类
变压分为升压和降压两种:
1、升压
电力系統中,发电厂将天然的一次能源转变成电能,向远方的电力用户送电,为了减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降,需要将电压升高;
2、降压
为了满足电力用户安全的要,又要将电压降低,并分配给各个用户。
——变压器件原理
实现变电的主要元器件为变压器,其的主要原理是电磁感应原理,当变压器一次施加交流电压UI,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,二次端电压与一二次绕组匝数成正比,变压器起到变换电压的目的。
——变电场所——变电站变电站就是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和分配的场所,它是联系发电厂和电力用户的中间环节,同时通过变电站将各电压等级的电网联系起来;为保证电能的质量以及设备的安全,在变电站中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。
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