电力系统中,为何要采用高压输电?讲讲什么原理?

如题所述

因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本,所以采用高压输电。
而原理是因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方,所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。由发电厂发出的电功率是一定的,它决定于发电机组的发电能力,根据P=UI,发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U那么线路中电流I一定会减小,输电线损失的功率Q=I^2Rt一定会相应减小,如果线路中电流降低到原来的1/2那么线路中损失的功率就减少为远损耗的(1/2)^2=1/4,因此说提高电压可以很有效的降低线路中的功率损失。

我们可以从下面看到高压输电的分析思路:
输电→导线(电阻)→发热→损失电能→减小损失
输电要用导线,导线当然有电阻,如果导线很短,电阻很小可忽略,而远距离输电时,导线很长,电阻大不能忽略。
如何减小导线发热呢?
由焦耳定律Q=I^2Rt,减小发热Q有以下三种方法:一是减小输电时间t,二是减小输电线电阻R,三是减小输电电流I。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流,另一方面,输电就是要输送电能,输送的功率必须足够大,才有实际意义。根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。
显然,高压输送经济。当用高电压把电能输送到用电区后,需要逐次把电压降低,恢复到正常电压。
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电力系统中,为何要采用高压输电?讲讲什么原理?
因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本,所以采用高压输电。而原理是因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方,所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少...

电力系统为什么要用高压输电?
1. 高压输电解决了大容量输电对设备制造的局限性。2. 减小输送电流,从而降低损耗。

电力系统为什么要采用高压输电
为了将电能损耗降低。因为在同样的功率下,W=UI,电压(U)越大,电流(I)越小,根据电线发热量Q等于电流的平方乘电阻乘时间(Q=IRt^2)。电流越小,电线发热越小,能量损耗越少。

为什么要高压输电?
高压输电为了减少消耗和降低成本。之所以采用高压输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方(焦耳定律Q=I²Rt),所以在远距离输电时就要利用大型电力变压...

高压输电的好处?为什么采用?
采用高压输电的方式是为了降低线路损耗。由公式P=IU可知,在功率一定的情况下,提高线路上的电压,就可以减小电流,降低线路损耗。基本原理:输电线路在传送电能的时候,其本身的电阻也会消耗一部分电能。

为什么输电系统要采用高压输电?
输电系统采用高压输电的原因,源于电力在传输过程中的损耗问题。当电流通过导线时,会有一部分电能转化为热能,这种现象被称为电阻损耗。电阻损耗与电流和导线的电阻成正比,与电压的平方成反比。因此,提高电压可以显著降低单位长度导线上的电流,从而大大减少电阻损耗。这意味着,采用高压输电可以使得电能...

电力系统为什么采用高压输电
在输送同样电能的前提下,电压越高,电流越小。而线路损耗与电流的平方称正比,所以减少电流可以大幅度降低线路损耗。使得电能送得更远、更经济。所以远距离送电都采用高电压或者超高压。

电线为什么要打高压
采用高压输电可以显著降低输电线路所需的导线截面积。这是因为电压越高,所需的导线电流越小,因此可以选择较小的导线规格来满足传输需求。这不仅降低了线路成本,还减少了空间占用和安装维护的难度。三、保障电力系统的稳定运行 高压输电对于电力系统的稳定性至关重要。在电力系统中,电压的稳定直接关系到...

说明为什么电力系统中电能的输送需要先升压再降压?
高压输电主要是为了降低线路损耗,在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流,从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。低压配电,是由于用电器具功率较小,如果用很高的电压制造,则会需要很高的绝缘材料,增加费用。

电能输送为什么要用高压电?
由此可见,电压跟用电器省电与否没有直接联系。用电器功率只和电压与电流乘积成正比.(一般来说用电器电阻越大耗电越少)高压电和低压电确实有不同用处,在远距离传输电能的时候高压电就可以大显神通了...这是因为远距离输电线很长,这就造成了输电线的电阻无法忽略也无法回避的事实,在输电过程中势必会造成...

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