Производство, передача и использование электроэнергии

Содержание

Слайд 2

Использование электроэнергии Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится

Использование электроэнергии

Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится около 70% производимой

электроэнергии. Крупным потребителем является также транспорт. Все большее количество железнодорожных линий переводится на электрическую тягу.
Слайд 3

Большая часть используемой электроэнергии сейчас превращается в механическую энергию. Почти все

Большая часть используемой электроэнергии сейчас превращается в механическую энергию. Почти все

механизмы в промышленности приводятся в движение электрическими двигателями. Они удобны, компактны, допускают возможность автоматизации производства.
Слайд 4

Около трети электроэнергии, потребляемой промышленностью, используется для технологических целей (электросварка, электрический

Около трети электроэнергии, потребляемой промышленностью, используется для технологических целей (электросварка, электрический

нагрев и плавление металлов, электролиз и т. п.). Современная цивилизация немыслима без широкого использования электроэнергии. Нарушение снабжения электроэнергией большого города при аварии парализует его жизнь.
Слайд 5

Передача электроэнергии Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно

Передача электроэнергии

Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно немногих

местах, близких к источникам топливо- и гидроресурсов. Электроэнергию не удается консервировать в больших масштабах. Она должна быть потреблена сразу же после получения. Поэтому возникает необходимость в передаче электроэнергии на большие расстояния.
Слайд 6

Передача энергии связана с заметными потерями. Дело в том, что электрический

Передача энергии связана с заметными потерями. Дело в том, что электрический

ток нагревает провода линий электропередачи. В соответствии с законом Джоуля-Ленца энергия, расходуемая на нагрев проводов линии, определяется формулой где R – сопротивление линии.
Слайд 7

При очень большой длине линии передача энергии может стать экономически невыгодной.

При очень большой длине линии передача энергии может стать экономически невыгодной.

Значительно снизить сопротивление линии практически весьма трудно. Поэтому приходится уменьшать силу тока.
Слайд 8

Так как мощность тока пропорциональна произведению силы тока на напряжение, то

Так как мощность тока пропорциональна произведению силы тока на напряжение, то

для сохранения передаваемой мощности нужно повысить напряжение в линии передачи. Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение. Так, в высоковольтной линии передачи Волжская ГЭС – Москва и некоторых других используют напряжение 500 кВ. Между тем генераторы переменного тока строят на напряжения, не превышающие 16-20 кВ.
Слайд 9

Более высокое напряжение потребовало бы принятия сложных специальных мер для изоляции

Более высокое напряжение потребовало бы принятия сложных специальных мер для изоляции

обмоток и других частей генераторов. Поэтому на крупных электростанциях ставят повышающие трансформаторы. Для непосредственного использования электроэнергии в двигателях электропривода станков, в осветительной сети и для других целей напряжение на концах линии нужно понизить. Это достигается с помощью понижающих трансформаторов.
Слайд 10

Слайд 11

Крупнейшими в мире странами-производителями электроэнергии являются вырабатывающие по 20 % от

Крупнейшими в мире странами-производителями электроэнергии являются вырабатывающие по 20 % от мирового производства США, Китай и уступающие

им в 4 раза Япония, Россия, Индия