超高电压是指 330千伏至765千伏的电压等级,即330(345)千伏、400(380)千伏、500(550)千伏、765(750)千伏等各种电压等级。超高压输电是发电容量和用电负荷增长、输电距离延长的必然要求。超高压输电是电力工业发展水平的重要标志之一。
随着电能利用的广泛发展,许多国家都在兴建大容量水电站、火电厂、核电站以及电站群,而动力资源又往往远离负荷中心,只有采用超高压输电才能有效而经济地实现输电任务。
超高压输电可以增大输送容量和传输距离,降低单位功率电力传输的工程造价,减少线路损耗,节省线路走廊占地面积,具有显著的综合经济效益和社会效益。
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电源是给用电器两端提供电压的装置。电压的大小可以用电压表(符号:V)测量。
串联电路电压规律:串联电路两端总电压等于各部分电路两端电压和。
公式:ΣU=U1+U2
并联电路电压规律:并联电路各支路两端电压相等,且等于电源电压。
公式:ΣU=U1=U2
欧姆定律:U=IR(I为电流,R是电阻)但是这个公式只适用于纯电阻电路
串联电压之关系,总压等于分压和,U=U1+U2
并联电压之特点,支压都等于电源压,U=U1=U2
超高输电是指在输电线路中采用超高压输电,输电电压在330万伏以上称为超高压。采用超高压输电技术可以实现长距离输电。我国刘家峡、盐锅峡、八盘峡三个水电站的电力,就是通过330万伏超高压输电线路和220万伏高压输电路与陕西、青海的电力网连成一片的。目前,世界各国都大力发展超高压远距离输电,并向特高压输电迈进。因为输送电能要比运输燃料经济得多,采用提高输电电压的办法,既可减少电压降落,提高电能质量,又可减少功率损耗和电能损耗,提高经济效益。
超高压输电是使用500千伏——1000千伏电压等级输送电能。
若以220千伏输电指标为100%,超高压输电每公里的相对投资、每千瓦时电输送百公里的相对成本以及金属材料消耗量等,均有大幅度降低,线路走廊利用率则有明显提高。
超高压输电是发电容量和用电负荷增长、输电距离延长的必然要求。超高压输电是电力工业发展水平的重要标志之一。随着电能利用的广泛发展,许多国家都在兴建大容量水电站、火电厂、核电站以及电站群,而动力资源又往往远离负荷中心,只有采用超高压输电才能有效而经济地实现输电任务。
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高压交流输电线路具有以下特点:
1、安全运行的可靠性要求高。因高压交流输电线路的输送容量大,往往是主要的电源点和负荷中心的能源输送线路在电网中的地位非常重要,一旦出现安全事故对经济影响非常大。
2、线路的结构参数高。高压交流输电线路杆塔高、绝缘子串长、绝缘子片数多、吨位大,出现倒塌事故后不仅修复难度大,对备品备件的准备工作要求也非常高。
3、线路的运行参数高。高压线路的额定电压都比较高,使带电体周围的电场强度较高。
4、线路长、沿线地理环境复杂,高压线路经常穿越高山峡谷,交通运输的困难较多,维修工作量大。
参考资料来源:百度百科-超高压输电
国际上把330、500、750kV输电称为超高压输电,把交流1000kV,直流±800kV输电称为特高压输电。至于输电电流要根据输送容量而定,是个变量。
关于为什么要使用高压输电,学了初三物理就知道了,原因如下:
在输电的功率相同的情况下,高压输电的电流较小,而低压输电电流较大,因为功率
P
=
UI,P
一定,则
U
升高,I
就降低;U
降低,I
就升高。同时输电过程中,电流通过导线,而导线必然有电阻,于是就在电线上产生一定的压降,该压降的大小
U'
=
IR,R
为传输导线的电阻,I
即为上边提到的输电电流
I。由于这部分压降以及电线的电阻,就有一部分功率
P'
=
U'I
=
I²R
消耗在传输导线上,而导线本身也是电阻,所以这一部分功率转变成了热量散发到空气中,也就是说这一部分功率损失在导线上。由于导线的电阻
R
为一定值,输电电流
I
减小的话,则导线上损失的功率
P'
也会降低。
在传输功率相同的情况下,为了减小在传输过程中损失的功率,提高输电电压,降低输电电流能有效降低在传输过程中的损失,电压越大损失越小。故为了降低传输的损失,采用高压输电。
假如导线的电阻为零,则采用低压输电也不会有功率损失;另一方面虽然导线的电阻虽然不大,但是长距离算下来可不是个小数字。
那么,由以上可见,采用特高压输电一方面就是为了更多的减少在输电过程中的损失。
当然,使用特高压还能降低导线的成本。现举例说明:假如我们用相同的电流
I
输送一定的电功率,特高压输电电压为
100
千伏,则功率为输电电流
I
乘以
100
万伏,而使用较低电压
50
千伏输电就要使用两组输电线路,其中每一个都是
50
千伏、输电电流
I
的输电线路,这样才和
100
千伏输送的功率相等,而
100
千伏高电压只用一组输电线路,这样就节约了输电线成本。目前,由于其他的很多技术问题,特高压输电线在还没有完全的普及,但它的优越性是有目共睹的。
超高压输电技术受电压稳定性的限制。特高压能大大提升我国电网的输送能力,据国家电网公司提供的数据显示,一回路特高压直流电网可以送600万千瓦电量,相当于现有500千伏直流电网的5到6倍,而且送电距离也是后者的2到3倍,因此效率大大提高。
直流的静电吸尘效应
在直流电压下,空气中的带电微粒会受到恒定方向电场力的作用被吸附到绝缘子表面,这就是直流的静电吸尘效应。由于它的作用,在相同环境条件下,直流绝缘子表面积污量可比交流电压下的大一倍以上。随着污秽量的不断增加,绝缘水平随之下降,在一定天气条件下就容易发生绝缘子的污秽闪络。
自20世纪50年代高压直流输电投运以来,经过50多年的发展,高压、超高压直流输电技术已逐步完善,我国的500千伏超高压直流输电工程也已建设、运行近20年,通过超高压直流输电工程的建设、运行,对直流输电技术有了更成熟的认识。
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