电力基础知识
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电力知识大全电力是现代社会发展的基石,它为我们的生活提供了便利和舒适。
了解电力知识不仅可以帮助我们正确使用电力资源,还能提高我们的安全意识。
本文将为大家介绍电力知识的各个方面,帮助大家更好地了解和应用电力。
一、电力的起源与发展电力作为一种能源形式,其起源可以追溯到古希腊时期。
古希腊人发现当琥珀摩擦后可以吸引小物体,这种现象被称为静电现象,为后来电力的研究奠定了基础。
随着科学技术的进步,人们逐渐掌握了电力的产生和传输技术,电力开始在社会生产生活中得到广泛应用。
二、电力的基本概念1. 电流与电压电流是电荷在导体中流动的现象,通常用安培(A)作为单位来表示。
电压则是电流的驱动力,通常用伏特(V)作为单位来表示。
理解电流和电压的关系对于正确使用电力设备至关重要。
2. 电阻与导体电阻是指导体对电流流动的阻碍程度,其单位为欧姆(Ω)。
导体是指能够允许电流通过的物质,如金属、水等。
了解电阻和导体的概念可以帮助我们更好地理解电路的工作原理。
三、电力的应用领域1. 发电与输电发电是指将各种能源转化为电能的过程,常见的发电方式包括火力发电、水力发电、风力发电等。
输电是指将发电厂产生的电能通过电网输送到各个用户端,确保电力能够稳定供应。
2. 家庭用电电力在家庭生活中的应用广泛,包括家电使用、照明、空调等。
了解如何安全使用电器设备、如何合理规划用电,在家庭用电中能够提高效率、降低能源浪费。
3. 工业和交通电力在工业和交通领域扮演着不可替代的角色。
工业生产中许多机械设备都需要电力来驱动;交通工具如电动汽车也需要电力来提供动力。
了解电力在这些领域中的应用,可以帮助我们更好地推动工业和交通的发展。
四、电力安全与节能1. 电力安全使用电力时,我们要注意电路的负荷情况,确保不超负荷操作;防止电线老化和短路引发火灾;正确使用电器设备,避免触电事故。
同时,合理规划家庭用电和遵守安全操作规范也是确保电力安全的重要手段。
2. 电力节能电力是一种宝贵的资源,我们应该合理使用电力,减少浪费。
电工学基础知识大全电工学是研究电力的产生、传输、变换和利用的学科。
在现代社会中,电力已经成为人们生产、生活和社会发展的基础。
掌握电工学基础知识对于从事电气工程和相关行业的人来说至关重要。
本文将全面介绍电工学的基础知识,帮助读者理解电力的基本原理和相关技术。
一、电力基础知识1. 电流和电压电流是电荷在单位时间内通过导体的量度,用安培(A)表示;电压是单位正电荷在电场中获得的电势能,用伏特(V)表示。
2. 电阻和电导电阻是导体阻碍电流流动的程度,用欧姆(Ω)表示;电导是导体容易通过电流的程度,是电阻的倒数。
3. 电阻定律欧姆定律描述了电流、电压和电阻之间的关系:电流等于电压与电阻的比值。
4. 电功和电功率电功是电能的转化或传输所做的功,用焦耳(J)表示;电功率是单位时间内的电功,用瓦特(W)表示。
5. 串联和并联电路串联电路是将多个元件按照线性排列连接在一起;并联电路是将多个元件的两端连接在一起。
二、电路分析和定理1. 基本电路定理基尔霍夫定律包括节点电流定律和回路电压定律,用于解决复杂电路中的电流和电压问题。
2. 网络定理超定定理、戴维南定理和诺顿定理都是用于简化电路分析的重要方法。
3. 电阻网络根据电阻的连接方式,电阻网络可以分为星型网络和三角形网络,应用不同的方法进行分析。
4. 电容和电感电容器可以储存电荷,电感器可以储存磁场能量,它们在电路中有重要的应用。
5. 理想放大器模型理想放大器模型假设放大器具有无限的增益、输入电阻和输出电阻,用于分析放大器的特性。
三、电力系统和传输1. 发电厂和变电站发电厂将机械能转化为电能,变电站将发电厂产生的电能调整为适用于输送和使用的电能。
2. 输电线路输电线路将电能从发电厂输送到各个用电单位,包括高压输电线路和低压配电线路。
3. 变压器变压器是用于改变电压和电流大小的设备,包括变压器的基本原理和不同类型的应用。
4. 电力负荷电力负荷是指接受电力供应的设备和用户,包括工业、商业和居民等各种类型的负荷。
电力基础知识电力作为现代社会不可或缺的能源形式,对于我们的生活和经济发展起着至关重要的作用。
了解电力基础知识不仅对于维护电力系统的安全稳定具有重要意义,还能帮助我们更好地使用电力资源,提高能源利用效率。
本文将介绍一些电力基础知识,帮助读者对电力有更深入的理解。
1. 电力的概念和发展历史电力是指电流的能量形式,是由电子在导体中流动产生的。
电力的发展历史可以追溯到古希腊时期,但真正的电力革命发生在19世纪末和20世纪初,当时交流电和直流电的争论引发了一场激烈的竞争。
目前,交流电已成为主要的电力供应形式。
2. 电力的生产和输送电力的生产是通过能源转换装置来实现的,如发电厂中的发电机。
电力通过输电线路输送到需要用电的地方。
输电线路可以分为高压输电和低压输电两种形式。
高压输电一般用于长距离传输,低压输电则用于家庭和商业用电。
3. 电力的单位和计量电力的单位是瓦特(W),它表示单位时间内的能量转换速率。
常见的电力单位还有千瓦(kW)和兆瓦(MW)。
计量电力的仪器是瓦特表,根据表针的偏转角度可以测量电路中的电功率。
4. 电压、电流和电阻电压是电力传输时的推动力,可以理解为电流流动的动力。
电流是电子在电路中的流动,以安培(A)为单位。
电阻是阻碍电流流动的因素,以欧姆(Ω)为单位。
欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系,即U=IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
5. 电阻、电容和电感除了电阻外,电路中还存在电容和电感。
电容是一种存储电荷的元件,用法拉(F)为单位。
电感是一种存储磁场能量的元件,以亨利(H)为单位。
电容和电感在电路中起到了储能和调节电流的作用。
6. 电路的类型电路可以分为直流电路和交流电路。
直流电路中电流只在一个方向上流动,交流电路中电流在正负方向上交替流动。
交流电路可以根据频率分为低频电路和高频电路。
7. 电力的安全使用电力的安全使用是非常重要的,以防止触电和火灾等事故的发生。
每个家庭和企业都应该采取一些措施来确保电力系统的安全,例如正确接地、使用规范认证的电器和及时检修电路等。
电力重要基础知识点
电力作为现代社会不可或缺的能源,对于我们的生活、工作和经济发展起着至关重要的作用。
在掌握电力相关知识之前,我们首先需要了解以下几个基础知识点。
1. 电的基本概念:电是由电子在导体中的运动产生的。
在导体中,电子受到电场力的作用而产生移动,形成电流。
电流的单位是安培(A)。
2. 电压与电流关系:电压是电势差的单位,代表了电流在电路中的推动力。
电压的单位是伏特(V)。
根据欧姆定律,电压与电流和电阻之间的关系可以用公式 V=IR 表示,其中 V 代表电压,I 代表电流,R代表电阻。
3. 电阻与电导:电阻是电流在电路中遇到的阻碍,阻碍电流通过的程度越大,电阻值越大。
电阻的单位是欧姆(Ω)。
相反,电导是电阻的倒数,代表导体对电流的导通能力。
电导的单位是西门子(S)。
4. 直流电与交流电:直流电是电流方向始终保持不变的电流,如电池产生的电流。
交流电是电流方向周期性变化的电流,如家庭用电和工业用电。
5. 电能与功率:电能是电力消耗的量度,也是电流通过导体时所做的功的量度。
电能的单位是瓦时(W·h)或千瓦时(kW·h)。
功率则表示单位时间内消耗或产生的电能,是电能的速率。
功率的单位是瓦特(W)。
这些是电力重要的基础知识点,对于理解电力的概念、原理以及在日常生活中的应用非常重要。
在进一步学习和应用电力知识时,我们可
以深入了解电路、电源、发电机、变压器等相关的概念和原理,以更好地理解和应用电力技术。
电力基础知识大全精选引言电力是现代社会不可或缺的资源,它为我们的生活和工业生产提供了重要的支持。
要了解电力,我们需要了解一些基础知识。
本文将向您介绍一些电力的基础知识,包括电流、电压、电阻、功率和电路等内容。
1. 电流电流是电荷在电路中流动的现象。
单位是安培(A)。
电流的方向从正极流向负极,由正电荷向负电荷流动。
电流可以通过导体中的自由电子流动,自由电子在导体中呈现出类似液体流动的特性。
2. 电压电压是电路中电流流动的推动力。
单位是伏特(V)。
电压的大小表示了每单位电荷所具有的能量。
在电路中,电压可以通过电源提供,例如电池或电源插座。
3. 电阻电阻是电流流动中的阻碍因素。
单位是欧姆(Ω)。
电阻受限制电流的流动,将电能转化为热能。
电阻的大小取决于材料的导电能力和截面积。
常见的电阻包括电阻器和导线。
4. 功率功率是描述电路中能量转化速度的量。
单位是瓦特(W)。
功率可以通过电压和电流的乘积计算得出。
高功率表示能量转化速度快,低功率则表示能量转化速度慢。
5. 电路电路是由电流、电压和电阻组成的系统。
根据电流的流动方式,电路可以分为直流电路和交流电路。
直流电路中电流的方向是恒定的,交流电路中电流的方向会周期性地改变。
在电路中还有一些重要的元件,例如电阻器、电容器和电感器。
电阻器用于调节电流的大小,电容器用于存储电荷,电感器用于存储磁场能量。
6. 电压和电流的关系根据欧姆定律,电压、电流和电阻之间存在线性关系。
欧姆定律的公式为:V = I * R其中,V表示电压,I表示电流,R表示电阻。
这个公式说明了当电压或电阻增大时,电流也相应地增大或减小。
7. 安全性注意事项当涉及到电力时,安全是非常重要的。
以下是一些注意事项:•在处理电器时,务必断开电源。
•不要将电线暴露在潮湿的环境中。
•不要使用受损的电线或插座。
•不要过载插座,并合理使用插座和延长线。
•避免电线过热,定期检查电线的状态。
结论通过本文,我们了解了一些关于电力的基础知识,包括电流、电压、电阻、功率和电路等内容。
关于电力的基本知识1.电是什么答:有负荷存在和电荷变化的现象。
电是一种和重要的能源。
2.什么叫电场答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。
3.什么叫电荷答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。
4.什么叫电位答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。
5.:什么叫电压它的基本单位和常用单位是什么答:电路中两点之间的电位差称为电压。
它的基本单位是伏特。
简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv)6.什么叫电流答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。
7.什么叫电阻它的基本单位和常用单位是什么答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。
它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ω,常用的单位还有千欧(kΩ),兆欧(mΩ)8.什么是导体绝缘体和半导体答:很容易传导电流的物体称为导体。
在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。
导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。
9.什么叫电容它的基本单位和常用单位是什么答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。
它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF)10.什么叫电容器答:储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。
11.什么是电感它的基本单位和常用单位是什么答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。
简称为电感。
它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH)1H=103MH12.电感有什么作用答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。
13.什么是容抗什么是感抗什么是电抗什么是阻抗他们的基本单位是什么答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。
电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。
电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
电阻,电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。
一 .电力基础知识1. 直流电路电路电路的定义: 就是电流通过的途径电路的组成: 电路由电源、负载、导线、开关组成 内电路: 负载、导线、开关 外电路: 电源内部的一段电路 负载: 所有电器电源: 能将其它形式的能量转换成电能的设备基本物理量1.2.1 电流1.2.1.1 电流的形成: 导体中的自由电子在电场力的作用下作有规则的定向运动就形成电流.1.2.1.2 电流具备的条件: 一是有电位差,二是电路一定要闭合.1.2.1.3 电流强度: 电流的大小用电流强度来表示,基数值等于单位时间内通过导体截面的电荷量,计算公式为tQ I =其中Q 为电荷量(库仑); t 为时间(秒/s); I 为电流强度1.2.1.4 电流强度的单位是 “安”,用字母 “A”表示.常用单位有: 千安(KA)、安(A)、毫安(mA) 、微安(uA)1KA = 103A 1A = 103mA 1mA = 103uA1.2.1.5 直流电流(恒定电流)的大小和方向不随时间的变化而变化,用大写字母 “I”表示,简称直流电.1.2.2 电压1.2.2.1 电压的形成: 物体带电后具有一定的电位,在电路中任意两点之间的电位差,称为该两点的电压.1.2.2.2 电压的方向: 一是高电位指向低电位; 二是电位随参考点不同而改变.1.2.2.3 电压的单位是 “伏特”,用字母 “U ”表示.常用单位有: 千伏(KV) 、伏(V)、毫伏(mV) 、微伏(uV)1KV = 103V 1V = 103 mV 1mV = 103 uV1.2.3 电动势1.2.3.1 电动势的定义: 一个电源能够使电流持续不断沿电路流动,就是因为它能使电路两端维持一定的电位差.这种电路两端产生和维持电位差的能力就叫电源电动势. 1.2.3.2 电动势的单位是 “伏”,用字母 “E”表示.计算公式为 QA E =(该公式表明电源将其它形式的能转化成电能的能力)其中A 为外力所作的功,Q 为电荷量,E 为电动势.1.2.3.3 电源内电动势的方向: 由低电位移向高电位1.2.4 电阻1.2.4.1 电阻的定义: 自由电子在物体中移动受到其它电子的阻碍,对于这种导电所表现的能力就叫电阻.1.2.4.2 电阻的单位是 “欧姆”,用字母 “R”表示. 1.2.4.3 电阻的计算方式为: sl R ρ= 其中l 为导体长度,s 为截面积,ρ为材料电阻率铜ρ=0.017铝ρ=0.028欧姆定律1.3.1 欧姆定律是表示电压、电流、电阻三者关系的基本定律. 1.3.2 部分电路欧姆定律: 电路中通过电阻的电流,与电阻两端所加的电压成正比,与电阻成反比,称为部分欧姆定律.计算公式为 RUI =IUR =U = IR 1.3.3 全电路欧姆定律: 在闭合电路中(包括电源),电路中的电流与电源的电动势成正比,与电路中负载电阻及电源内阻之和成反比,称全电路欧姆定律.计算公式为 0r R EI +=其中R 为外电阻,r 0为内电阻,E 为电动势电路的连接(串连、并连、混连) 1.4.1 串联电路 1.4.1.1 电阻串联将电阻首尾依次相连,但电流只有一条通路的连接方法.1.4.1.2 电路串联的特点为电流与总电流相等,即I = I 1 = I 2 = I 3…总电压等于各电阻上电压之和,即 U = U 1 + U 2 + U 3… 总电阻等于负载电阻之和,即 R = R 1 + R 2 + R 3…各电阻上电压降之比等于其电阻比,即2121R R U U =, 3131R R U U =, … 1.4.1.3电源串联: 将前一个电源的负极和后一个电源的正极依次连接起来.特点: 可以获得较大的电压与电源.计算公式为 E = E 1 + E 2 + E 3 +…+ E n r 0 = r 01 + r 02 + r 03 +…+ r 0nnnr r r r E E E E I 0030201321......++++++++=1.4.2 并联电路 1.4.2.1 电阻的并联: 将电路中若干个电阻并列连接起来的接法,称为电阻并联.1.4.2.2 并联电路的特点: 各电阻两端的电压均相等,即U 1 = U 2 = U 3 = …= U n ; 电路的总电流等于电路中各支路电流之总和,即I = I 1 + I 2 + I 3 + … + I n ; 电路总电阻R 的倒数等于各支路电阻倒数之和,即nR R R R R 1...1111321++++=.并联负载愈多,总电阻愈小,供应电流愈大,负荷愈重.1.4.2.3 通过各支路的电流与各自电阻成反比,即2121R R I I = 1.4.2.4电源的并联:把所有电源的正极连接起来作为电源的正极,把所有电源的负极连接起来作为电源的负极,然后接到电路中,称为电源并联.1.4.2.5 并联电源的条件:一是电源的电势相等;二是每个电源的内电阻相同.1.4.2.6并联电源的特点:能获得较大的电流,即外电路的电流等于流过各电源的电流之和.1.4.3 混联电路 1.4.3.1 定义: 电路中即有元件的串联又有元件的并联称为混联电路 1.4.3.2 混联电路的计算: 先求出各元件串联和并联的电阻值,再计算电路的点电阻值;由电路总电阻值和电路的端电压,根据欧姆定律计算出电路的总电流;根据元件串联的分压关系和元件并联的分流关系,逐步推算出各部分的电流和电压.电功和电功率 电功电流所作的功叫做电功,用符号 “A”表示.电功的大小与电路中的电流、电压及通电时间成正比,计算公式为 A = U IT =I2RT电功及电能量的单位名称是焦耳,用符号 “J”表示;也称千瓦/时,用符号 “KWH”表示. 1KWH=3.6M J电功率电流在单位时间内所作的功叫电功率,用符号 “P”表示.计算公式为RU R I UI t A P 22====电功率单位名称为 “瓦”或 “千瓦”,用符号 “W”或 “KW”表示;也可称 “马力.1马力=736W 1KW = 1.36马力电流的热效应、短路 电流的热效应定义: 电流通过导体时,由于自由电子的碰撞,电能不断的转变为热能.这种电流通过导体时会发生热的现象,称为电流的热效应.电与热的转化关系其计算公式为 t RU W RT I Q 22=== 其中Q 为导体产生的热量,W 为消耗的电能.短路定义: 电源通向负载的两根导线,不以过负载而相互直接接通.该现象称之为短路.短路分析: 电阻(R) 变小,电流(I)加大,用公式表示为 0r R EI +=短路的危害: 温度升高,烧毁设备,发生火灾;产生很大的动力,烧毁电源,电网破裂.保护措施: 安装自动开关;安装熔断器.2. 交流电路;单相交流电路定义: 所谓交流电即指其电动势、电压及电流的大小和方向都随时间按一定规律作周期性的变化,又叫正磁交流电.单相交流电的产生: 线圈在磁场中运动旋转,旋转方向切割磁力线,产生感应电动势.单相交流发电机: 只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势,叫单相交流发电机.由单相交流发电机发出的电简称为单相交流电.交流电与直流电的比较: 输送方便、使用安全,价格便宜。
电力基础知识入门电力基础知识入门电力是现代社会不可或缺的重要能源,它驱动着工业、交通、通信和家庭生活等各个方面。
本文将介绍电力的基础知识,包括电流、电压、电阻、电路、功率和能量等概念。
1. 电流电流是电荷在导体中的流动,单位是安培(A)。
电流的方向由正电荷流动的方向决定,通常规定从正极流向负极。
电流的大小取决于电荷的数量和流动的速度。
2. 电压电压是电势差的一种度量,表示单位正电荷在电场中的能量变化,单位是伏特(V)。
电压差会导致电荷产生移动,从高电压区域流向低电压区域,就像水从高处流向低处一样。
3. 电阻电阻是导体阻碍电流流动的特性,单位是欧姆(Ω)。
电阻越大,电流流过的障碍就越大。
导体的电阻与其材料和几何形状有关,绝缘体的电阻通常比导体大很多。
4. 电路电路是电流在导线中流动的路径。
电路由电源、负载和导线组成。
电路可以分为串联电路和并联电路。
在串联电路中,电流依次通过每个负载;在并联电路中,电流在负载之间分流。
5. 功率功率表示单位时间内使用或产生的能量。
在电力中,功率的单位是瓦特(W)。
功率等于电流乘以电压,即功率=电流× 电压。
6. 能量能量是电力的核心概念,表示物体做功的能力。
在电力中,能量的单位是焦耳(J)。
能量的大小取决于功率和时间,即能量=功率× 时间。
7. 直流电和交流电直流电是电荷在一个方向上持续流动的电流。
直流电常用于电池和电子器件等地方。
交流电是电荷周期性改变流动方向的电流,交流电广泛应用于电力输送和家庭用电。
8. 变压器变压器是用来改变交流电压的装置。
它包括一个主线圈和一个副线圈,通过将主线圈和副线圈绕在一个磁芯上,变压器可以改变电压的大小,从而适应不同的电力需求。
以上是电力基础知识的入门介绍。
了解这些概念对于理解电力的产生、传输和使用是非常重要的。
如果想要深入了解电力和电气工程,可以进一步学习电路分析、电机原理等相关知识。
电力是一个庞大而复杂的领域,希望本文能为读者提供一个基础的理解和入门参考。
习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。
由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。
由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。
利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。
利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。
可分为堤坝式和引水式电厂。
还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。
3、 6、 10、 35 、 63 、 110、 220、 330 、 500、 750kV,均为三相交流系统的线电压。
由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。
因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。
电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。
根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为 110kV 以下是一般为 3 倍左右,在 110kV 以上时宜在 2 倍左右。
理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。
实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。
即线路首端的电压将高出额定电压 5% ,线路末端的电压会低于额定电压 5%。
因为发电机总是接在线路的首端,因此它的额定电压应比电网的额定电压高 5% ,用于补偿电网上的电压损失。
在电力系统中,变压器具有发电机和用电设备的双重性。
因此规定:变压器一次绕组的额定电压等于电网的额定电压;若变压器一次绕组直接与发电机出线端相连是,其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同;变压器二次绕组的额定电压是指变压器空载运行是的电压。
因此规定,二次绕组的额定电压应比同级电网的额定电压高 10% 。
电力基础知识电力基础知识电力是现代生活不可或缺的基础能源,人们日常生活和工业化生产都需要电力支持。
本文将介绍一些基本的电力知识。
一、电流、电压和电阻电流是(单位:安培A)是一种电荷的流动,比如说,通过电线时的电荷流动就是电流。
电压(单位:伏特V)是一种电场的强度,描述电荷满足负极和正极间的吸引和排斥的强度。
电阻(单位:欧姆Ω)是一种物质对于电流流动的阻抗,阻碍电流的流动。
它们的关系可以用欧姆定理来描述:电流等于电压除以电阻。
二、电力传输和分配电力可以从发电厂通过输电线路传输到不同的城市和地区。
在传输途中要面对能量损失和电压损失。
发电厂会将高压电力传回不同的接入点。
由于那些电压比较高,因此需要进行电力变压。
这些变压器包括了上升变压器和下降变压器。
高压输电线路会与城市和居民区域相连。
配电井和配电盘安装在不同的路灯和水井里。
这些盘子可以提供一些电力能量给消费者,而消费者就可以从这些盘子中接受适当程度的电力。
三、电力供应电力可以从公共电力网络或者太阳能和风能源供应器中供应。
太阳能和风能自然能够转换为电力,并且不会对环境造成污染,因此在现代社会中,可再生能源已经成为一种非常受欢迎的供电方式。
不过,太阳能和风能的供应也面临着夜间或没有风的时候缺乏电力的问题。
这个时候,还需要通过公共电力网络获得电力供应。
四、电力储存和管理当需求不足以达到供给时,就会产生电量超标问题。
当需求超过供给时,会引起黑出现的现象。
因此,人们会使用电力储存技术,用来缓冲电能之间的匹配。
电力公司使用电池和水泵等方式来储存电力能量。
电力管理公司通过监控电力数据并为客户提供售电和储能。
同时,通过负荷管理来平衡电力供应和需求之间的误差,以优化系统的效率。
电力是当今社会的不可或缺的基础能量,它已经成为人们日常生活中最重要的部分。
通过了解这些基本知识,可加强对电力的认知和理解水平,从而更好地利用和管理电力资源。
基础电力入门知识点总结一、电力基础知识1. 电力的概念电力是一种能量形式,通常指电能,是动力能量转换成电流的过程。
电力是生产、生活和科研中不可缺少的能源,广泛应用于电气设备、照明、交通、通讯、医疗等各行各业。
2. 电流、电压和电阻电流是电荷在电路中的移动,单位是安培(A)。
电压是电力的驱动力,单位是伏特(V)。
电阻是电路中抵抗电流流动的障碍,单位是欧姆(Ω)。
这三者是电路中最基本的电性质,它们之间的关系可以用欧姆定律来描述,即电流等于电压与电阻的比值,I=V/R。
3. 直流电和交流电直流电和交流电是电力中的两种基本电流形式。
直流电流的方向是恒定的,而交流电不定期地改变方向。
直流电适用于许多电子设备和电工实验,而交流电适用于家庭用电和工业生产。
4. 电路基础电路是电流在导线中流动的路径,它由电源、导线、电器等组成。
电路可以分为并联电路和串联电路。
并联电路中元件是平行连接的,而串联电路中元件是依次连接的。
5. 电功率和电能电功率是电流通过一个元件时的能力大小,单位是瓦特(W)。
电能是电功率在一定时间内的累积,单位是千瓦时(kWh)。
电能是用来计量电力的量,家庭和企业通常按照电能来缴纳电费。
二、发电及输配电1. 发电原理发电是指将各种能源转换成电能的过程。
常见的发电方式包括火力发电、水力发电、核能发电、风力发电等。
无论采用何种方式,发电的基本原理都是利用转子在磁场中旋转产生感应电动势。
2. 发电机发电机是用来将机械能转换成电能的设备。
它由转子和定子两部分组成,通过转子的旋转在定子中感应出电动势,从而产生电流。
发电机的种类有交流发电机和直流发电机两种。
3. 输配电系统输配电系统是指将发电厂生产的电能通过输电线路送达各个用电点的过程。
输电系统主要由变电站、输电线路和配电系统组成。
变电站用来将发电厂产生的高压电能转换成适宜输送和使用的低压电能。
输电线路则是将电能从发电站输送到各个地方。
配电系统将输送到各用电点的电能分配到各个用户。
电力基础知识第一章概论一、动力系统、电力网、电力系统的划分动力系统:习惯上,将有带动发电机转动的动力部分、发电机、升压变电所、输电线路、降压变电所和负荷等环节构成的整体成为动力系统。
电力网:由各类降压变电所、输电线里和生涯变电所组成的电能传输和分配的网络成为电力网。
电力系统:由发电机、电力网和负荷组成的统一体成为电力系统。
二、电厂的分类火力发电厂:利用固体、液体、气体燃料的化学能来生产电能的的工厂。
水力发电厂:利用河流所蕴藏的水能资源来生产电能的工厂。
可分为堤坝式和引水式电厂。
还有核电厂、风力发电、地热发电、潮汐发电、太阳能发电等。
三、电力网电压等级的分类:3、6、10、35、63、110、220、330、500、750kV,均为三相交流系统的线电压。
由以上可知,当输送功率一定时,线路的电压越高,线路中通过的电流就越小,所用导线的截面就可以减小,用于导线的投资可以减少,而且线路中的功率损耗、电能损耗也就会相应降低。
因此大容量、远距离输送电能要采用高压输电。
电压越高,要求线路的绝缘水平也就越高;线路杆塔投资增大,输电走廊加宽,变压器、电力设备等的投资也增加。
根据经验,电力系统输电额定电压等级中相邻的两个电压之比,在电压为110kV以下是一般为3倍左右,在110kV以上时宜在2倍左右。
四、电气设备的额定电压理论上,用电设备的额定电压应和电网的额定电压相一致。
实际上,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压。
即线路首端的电压将高出额定电压5%,线路末端的电压会低于额定电压5%。
发电机的额定电压:因为发电机总是接在线路的首端,因此它的额定电压应比电网的额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失。
变压器的额定电压:在电力系统中,变压器具有发电机和用电设备的双重性。
因此规定:变压器一次绕组的额定电压等于电网的额定电压;若变压器一次绕组直接与发电机出线端相连是,其一次绕组的额定电压应与发电机的额定电压相同;变压器二次绕组的额定电压是指变压器空载运行是的电压。
因此规定,二次绕组的额定电压应比同级电网的额定电压高10%。
当变压器的二次侧输电距离较短或者变压器阻抗较小是,则变压器的二次绕组的额定电压可比同级电网的额定电压高5%。
五、电力网的类型根据电压的高低和供电范围的大小,电力网可分为地方电网、区域电网和超高压电力网。
地方电网:电压等级一般在35~110kV,输电距离在50km以内的中压电网;是一般城区、农村、工矿区的配电网络。
也就配电网。
区域电网:电压等级一般在110~220kV,输电距离在50~300km的电力网;用来将较大范围内的发电厂联系起来,通过较长的高压输电线路想较大范围内的用户输送电能。
超高压电力网:电压等级一般在330~750kV,输电距离在300~1000km的电力网;用来将地处远方的大型发电厂生产的电能送往电力负荷中心,同时可以将几个区域电力网联接成跨省区的大电力系统。
变电所根据其在电力系统中的作用和地位分为枢纽变电所、中间变电所和终端变电所。
六、电力系统1、合理利用资源,提高系统运行的经济效益;2、可以减少总负荷的峰值,充分利用系统的装机容量,减小备用容量;3、大大提高供电的可靠性和电能的质量;4、采用高效率的大容量发电机组。
1)电力系统运行特点:1、电能的生产和使用同时完成;即发电厂负荷的大小决定于同一时刻与发电厂想联的用户所需的负荷数值。
2、正常输电过程和故障过程非常迅速;3、具有较强的地区性特点;4、与国民经济各部门关系密切;2)对电力系统运行的基本要求1、保证供电的安全可靠性;分为一、二、三类用户。
2、保证电能的良好质量;三要素:频率、波形、电压。
3、保证电力系统运行的稳定性;4、保证运行人员和电气设备工作的安全;5、保证电力系统运行的经济性;第二章电力系统的负荷电力系统的负荷分为有功负荷和无功负荷。
视在功率的计算公式:一、谐波谐波的含量是衡量电能质量的重要指标之一。
如果与发电机相连的设备负荷具有非线性特性,则电压和电流波形将发生畸变而出现谐波分量;变压器的三角形接法绕组,为3次谐波电流提供了环流通路,可避免3次谐波电流向电网注入,但5次和7次谐波仍会注入电网,只是在正常运行是,它只占额定电流很小的比分数。
谐波源:1、含电弧和铁磁非线性设备的谐波源,如电炉弧、电弧电流、接触焊设备等非线性负荷;2、整流和换流电子器件形成的谐波源,如晶闸管、交流单相整流供电的机车等。
谐波的危害:1、可使旋转电机附加损耗增加、出力降低,绝缘老化加速。
2、谐波电流流入变压器时,将因集肤效应和邻近效应,在变压器绕组中引起附加铜耗。
3、谐波电压作用在对频敏感的电容元件上,如电容和电缆等,会使之严重过电流、导致发热,介质老化,甚至损坏。
4、高次谐波电流流过串联电抗器时,会在电抗器上形成过高的压降,使电抗器的匝间绝缘受损。
5、谐波电流流过输电线时,输电线的电阻会因集肤效应而增大,加大了线路的损耗。
6、谐波电压和电流将对电工仪表的测量正确度产生影响。
7、供电线路中存在的高次谐波所产生的静电感应和电磁感应会对与之平行的通信线路产生声频干扰,影响到通信质量。
此外,谐波侵入会使电力系统的中继电保护误动作,影响到电力系统的安全运行,影响电子设备,使计算机出错等故障。
第三章电力系统主设备元件一、电力变压器电力变压器是电力系统中实现电能传输和分配的核心元件。
电力变压器分为升压变压器和降压变压器;按结构分为双绕组、三绕组、自耦变压器,一般220kV以上的均采用三绕组或三绕组自耦式变压器。
二、输电线路电力线路分为架空线路和电缆线路。
1、架空线路架空线路是由导线、避雷线(架空地线)、杆塔、绝缘子串和金具等部分组成;其中导线是用来传导电流,输送电能;避雷线用来将雷电流引入大地,对线路进行直击雷的保护;杆塔用来支撑导线和避雷线,并使导线与导线之间、导线与接地体之间保持必要的安全距离;绝缘子用来使导线与导线、导线与杆塔之间保持绝缘状态;金具是用来固定、悬挂、连接和保护架空线路各主要元件的金属期间的总成。
(1)导线与避雷线导线一般用铜和铝材料来实现。
铜是较理想的材料,但是用途广、产量有限;铝仅次于铜,且密度小、蕴藏量大、价格低;钢机械强度高,但是导线性能差,且为磁性材料,感抗大,集肤效应显著。
一般10kV导线均为铝钢绞线(LGJ),部分有铝绞线(LJ)、铜绞线(TJ).避雷线在正常运行时是对地绝缘的,即通过具有并联放电间隙的绝缘子与杆塔和大地之间保持绝缘。
这样在正常运行时,绝缘避雷线可用作载波通信通道,也可以用于架空线的融冰。
此外还采用绝缘避雷线还可以使输电线路发生接地短路故障时出现的潜供电流减少,有利于快速自动重合闸的采用。
(2)杆塔按照用途分为直线杆塔、耐张杆塔、终端杆塔、转角杆塔、跨越杆塔和换位杆塔等。
直线杆塔:也称中间杆塔,用于线路的直线走向段内,其主要作用是悬挂导线。
其占线路杆塔总数的80%左右。
耐张杆塔:也称承力杆,用于线路的首末端以及线路的分段处。
在线路较长时,一般每隔3~5km设置一耐张杆塔,用来承受正常及故障情况下导线和避雷线顺线路方向的水平张力,限制故障范围,且可起到便于施工和检修的作用。
终端杆塔:即线路终端的耐张杆塔,用来承受最后一个耐张档距导线的单线拉力。
转角杆塔:位于线路转角处的杆塔。
线路的转角指线路转向内角的补角。
转角杆塔承受侧向拉力。
跨越杆塔:位于线路跨越河流、山谷、铁路、公路、居民区等地方的杆塔,其高度较一般杆塔高。
换位杆塔:为保持线路三相对称运行,将三相导线在空间进行换位所使用的特种杆塔。
三相导线在杆塔上无论如何布置均不能保证其三相的线间距离和对地距离都相等。
为避免由三相架空线路参数不等而引起的三相电流不对称,,给发电机和线路附近的通信带来不良影响,规程规定凡线路超度超过100km时,导线必须换位。
超过200km时,要用两个或者多个换位循环。
杆塔按照其材料分为木杆、钢筋混凝土杆和铁塔三类。
目前主要运用的是钢筋混凝土杆和铁塔。
(3)绝缘子架空线的绝缘子分为针式绝缘子、悬式绝缘子、棒式绝缘子及磁横担绝缘子等。
针式绝缘子:主要用在电压不超过35kV、导线拉力不大的直线杆塔和小转角塔上。
悬式绝缘子:主要用在35kV以上的线路上,在直线杆塔上组合成悬式绝缘子串(简称悬垂串)。
在耐张杆塔上组成耐张绝缘子串(简称耐张串);绝缘子串所用绝缘子片数应根据线路标称电压等级按绝缘子配合要求确定:棒式绝缘子:用硬材料做成的整体,可代替整串悬式绝缘子用。
磁横担绝缘子:是棒式绝缘子的另一种形式,可兼作横担用。
(4)常用金具常用金具是在架空线路上使用的所有金属部件的总称。
其中使用广泛的主要是线夹、连接金具、连续金具和防震金具。
线夹是用来将导线、避雷线固定在绝缘子上的金具。
连接金具主要用来将绝缘子组装成绝缘子串或用于绝缘子串、线夹、杆塔和横担等的相互连接。
连续金具主要用于连接导线或者避雷线的两个终端,分为液压式连续金具和钳式连续金具。
防震金具包括保护线条、阻尼线和防震锤。
其中阻尼线和防震锤用来吸收或消耗架空线的震动能量,以防止导线振动式在悬挂点处发生反复坳折,造成导线断股甚至短线的事故;保护线是用来加强架空线的耐振强度,以降低架空线的使用应力。
2、电缆线路缺点:电缆造价高、故障后检测故障点位置和修理较费事。
优点:占用土地面积少,受外力破坏的概率低,因而供电可靠;对人身较安全,使城市美观。
3、三相对称运行时电力线路的参数计算电力系统三相对称运行时,电力线路的等值电路是以导线的电阻、电抗(电感)、导线的对地电导、电纳(电容)为参数组成的单相电路。
电阻反映线路通过电流时产生的有功功率损失;电抗反映载流线路周围产生的磁场效应;电导反映电晕现象产生的有功功率损失;电纳反映载流线路周围产生的电场效应。
(1)电力系统中的导线大多为多股绞线,扭绞会使每股导线的实际长度比标称长度增长2%~3%,且交流电流流经导线时的肌肤效应以及到线间的邻近效应,又会使导线内电流分布不均,截面积得不到充分利用。
因此计算电阻值应按如下计算:(2)当架空线路通过三相对称的交流电流时,导线周围空间会出现由此三相电流决定的交变磁场。
导线的电抗可以根据这一交变磁场中和该导线相链的那部分磁链求出:经过完全换位后的分裂导线线路的每相单位长度的电抗为:如以上式可知,导线分裂根数越多,电抗下降越多,但当导线分裂根数大于4时,电抗下降就不那么明显。
分裂间距的增大也可使电抗减少,但间距过大又不利于防止导线产生电晕。
因此,分裂导线的根数一般不超过4根,其子导线间的距离一般取400~500mm左右。
在工程实际范围内,单根导线的x1一般为0.4Ω/km左右,与2根、3根和4根分裂导线相应的x1则分别为0.33Ω/km、0.3Ω/km、0,28Ω/km。