Презентация по физике "Передача электроэнергии" - скачать бесплатно

Содержание

Слайд 2

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производиться же она в сравнительно немногих местах,

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производиться же она в сравнительно немногих местах,

близких к источникам топливо- и гидроресурсов. Электроэнергию не удаётся консервировать в больших масштабах. Она должна быть потреблена сразу же после получения.
Поэтому возникает необходимость в передаче электроэнергии на расстояния.
Слайд 3

Электрические станции ряда областей страны соединены высоковольтными линиями передач, образуя общую

Электрические станции ряда областей страны соединены высоковольтными линиями передач, образуя общую

электросеть, к которой присоединены потребители.
Такое объединение называется энергосистемой.
Энергосистема обеспечивает бесперебойность подачи энергии потребителям не зависимо от их месторасположения.
Слайд 4

Схема передачи электроэнергии Кольская АЭС 1,3 МВ → 220 кВ Промежуточный

Схема передачи электроэнергии

Кольская АЭС
1,3 МВ → 220 кВ

Промежуточный ТП
220 кВ

→110 кВ

Городской ТП
110 кВ → 35 кВ

Районный ТП
35 кВ → 6 кВ

Уличная ТП
6 кВ → 220 В

Дом
220 В

ЛЭП 220В

ЛЭП 220В

ЛЭП 220В

ЛЭП 220В

На каждом этапе напряжение становится всё меньше, а территория, охватываемая электрической сетью – всё шире.

Слайд 5

Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии,

Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии,

передача энергии может стать экономически невыгодной. Снизить сопротивление линии весьма трудно.
Для сохранения передаваемой мощности нужно повысить напряжение в линии передачи .
Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение.
Слайд 6

Для увеличения напряжения в линии электропередачи используют повышающие трансформаторы. Но для

Для увеличения напряжения в линии электропередачи используют повышающие трансформаторы.
Но для

непосредственного использования электроэнергии в быту напряжение на концах линии нужно понизить.
Это достигается с помощью понижающих трансформаторов.
Слайд 7

∆Pп=P2pL /U2S Для вычисления потери мощности, используется формула: Факторами, влияющими на

∆Pп=P2pL /U2S

Для вычисления потери мощности,
используется формула:

Факторами, влияющими на потери в линиях

являются:
- протяжённость линий;
- сечение проводника;
- материал провода;
- количество потребителей.
Чем больше потребителей, тем меньше КПД. Уменьшить потери мощности в линии электропередачи можно увеличивая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления.
Слайд 8

Решите задачу: 1. Длина электрической линии от Кольской ГЭС до Мурманска

Решите задачу:

1. Длина электрической линии от Кольской ГЭС до Мурманска равна

100 км. Передаваемая мощность 6000 кВт . Напряжение 35 кВ, площадь сечения алюминиевого провода 90 мм2. Удельное сопротивление алюминия 2,8*10-2 Ом*мм2/м. Каковы потери мощности в одном проводе этой ЛЭП? Какими будут эти потери, если напряжение в этой ЛЭП было бы 0,4 кВ?

Ну а теперь,

самое интересное:

Слайд 9

2. Найдите коэффициент трансформации трансформаторной подстанции, если на первичную обмотку трансформатора

2. Найдите коэффициент трансформации трансформаторной подстанции, если на первичную обмотку трансформатора

подается напряжение 10 кВ, а с вторичной снимается напряжение 220 кВ. Какой это трансформатор: повышающий или понижающий?