远距离输电计算
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第四节 远距离输电一、 输电过程(如图所示)二、输送电流(1)I =P U ;(2)I =U -U ′R. 三、输电导线上的能量损失和电压损失:主要是由输电线的电阻发热产生的,表达式为Q =I 2Rt . 1、电压损失 :(1)ΔU =U -U ′;(2)ΔU =IR .2、 功率损失:(1)ΔP =P -P ′;(2)ΔP =I 2R =(P U)2R 3、 降低输电损耗的两个途径(1)减小输电线的电阻,由电阻定律R =ρl S可知,在输电距离一定的情况下,为了减小电阻,应采用电阻率小的材料,也可以增加导线的横截面积.(2)减小输电导线中的输电电流,由P =UI 可知,当输送功率一定时,提高输电电压,可以减小输电电流.四、 远距离输电的处理思路对高压输电问题,应按“发电机→升压变压器→远距离输电线→降压变压器→用电器”,或按从“用电器”倒推到“发电机”的顺序一步一步进行分析. 五、 远距离高压输电的几个基本关系(以图为例)(1)功率关系:P 1=P 2,P 3=P 4,P 2=P 损+P 3.(2)电压、电流关系:U 1U 2=n 1n 2=I 2I 1,U 3U 4=n 3n 4=I 4I 3,U 2=ΔU +U 3,I 2=I 3=I 线. (3)输电电流:I 线=P 2U 2=P 3U 3=U 2-U 3R 线.(4)输电线上损耗的电功率:P 损=I 线ΔU =I 2线R 线=(P 2U 2)2R 线. 在远距离输电问题中,计算线路功率的损耗时 应用P 损=I 2线R 线,其原因是I 线可以由公式P 输入=I 线U 输入求出,而P 损=U 线I 线和P 损=U 2线R 线则不常用,其原因是在一般情况下,U 线不易求出,且易将U线和U输入相混而造成错误.典例分析:例1、中国已投产运行的1 000 kV特高压输电,是目前世界上电压最高的输电工程.假设甲、乙两地原来用500 kV的超高压输电,在保持输送电功率和输电线电阻都不变的条件下,现改用1 000 kV特高压输电,不考虑其他因素的影响.则( )A.送电电流变为原来的2倍 B.输电线上降落的电压将变为原来的2倍C.输电线上降落的电压将变为原来的12D.输电线上损耗的电功率将变为原来的12例2、在远距离输电时,输送的电功率为P,输电电压为U,所用导线电阻率为ρ,横截面积为S,总长度为l,输电线损失的电功率为P′,用户得到的电功率为P用,则下列关系式中正确的是( )A.P′=U2Sρl B.P′=P2ρlU2SC.P用=P-U2SρlD.P用=P(1-PρlU2S)例3、远距离输送一定功率的交变电流,若输送电压升高为原来的n倍,关于输电线上由电阻造成的电压损失和功率损失的说法中,正确的是( )A.输电线上的电功率损失是原来的1/n;B.输电线上的电功率损失是原来的1/n2;C.输电线上的电压损失是原来的1/n; D.输电线上的电压损失是原来的n倍例4、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( ) A.升压变压器的输出电压增大B.降压变压器的输出电压增大C.输电线上损耗的功率增大D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大例5、一座小型发电站的输出功率是20 kW,输电线路总电阻是5 Ω.(1)若输电电压是400 V,输电线路损耗的功率是多少?(2)若改用5000 V高压输电,用户端利用n1∶n2=22∶1的变压器降压,用户得到的电压是多少?例6、一台发电机输出的电功率为100kw,输出电压为250v,先欲向远处输电,若输电线总电阻为8Ω,要求输电时输电线上损失的电功率不超过输送电功率的5%,要向用户输送200v电压,求:(1)试画出这次输电线路的示意图;(2)输电所需升压变压器和降压变压器的原副线圈的匝数之比分别是多少?(3)用户得到的电功率是多少?课堂针对练习:1、在远距离输电中,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,那么( )A .输电线路上损失的电压与输送电流成正比B .输电的电压越高,输电线路上损失的电压越大C .输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比D .输电线路上损失的功率跟输电线上的电流成正比2、通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P ,原线圈的电压U 保持不变,输电线路的总电阻为R .当副线圈与原线圈的匝数比为k 时,线路损耗的电功率为P 1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk ,线路损耗的电功率为P 2,则P 1和P 2P 1分别为( ) A.PR kU ,1n B .(P kU )2R ,1n C.PR kU ,1n 2 D .(P kU )2R ,1n2 3、某发电厂原来用11kV 的交流电压输电,后来改用升压变压器将电压升高到220kV 输电,输送的电功率都是P ,若输电线路的电阻为R ,则下列说法中正确的是( ) A. 据公式U P I /=,提高电压后输电线上的电流降为原来的1/20 B. 据公式R U I /=,提高电压后输电线上的电流增为原来的20倍 C. 据公式R I P 2=,提高电压后输电线上的功率损耗减为原来的1/400D. 据公式R U P /2=,提高电压后输电线上的功率损耗将增大为原来的400倍4、为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为U ,电流为I ,热耗功率为P ;除冰时,输电线上的热耗功率需变为9P ,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )A .输电电流为3IB .输电电流为9IC .输电电压为3UD .输电电压为13U5、有一台内阻为Ω1的发电机,供给一个学校用电,升压变压器的匝数比4:1,降压变压器的匝数比1:4,输电线总电阻是Ω4,全校共有22个教室,每个教室有“220V 40W ”的电灯6盏,若要保证全部电灯正常发光,则: (1)发电机的输出功率应是多大? (2)发电机的电动势是多大? (3)输电效率是多大?6、在离用电单位的较远处建了一座小型的水电站,发电机输出功率为5kW ,输出电压为220V ,输电线的电阻Ω12,允许输电线路损耗功率为输送功率的6%,用电单位所需的电压为220V ,根据上述条件:(1)画出供电的电路示意图;(2)计算所用的升压变压器和降压变压器原、副线圈的匝数比各是多少?(设变压器为理想变压器)课后巩固练习:1、关于减小远距离输电线上的功率损耗,下列说法正确的是( )A.由功率P=U2/R,应降低输电电压,增大导线电阻B.由P=IU,应低电压小电流输电C.由P=I2R,应减小导线电阻或减小输电电流D.上述说法均不对2、一小水电站,输出的电功率为20kW,输电线总电阻为Ω5.0,如果先用400V电压输送,后又改用2000V电压输送,则输送电压提高后,输电导线上损失的电功率的变化情况是()A. 减小50WB. 减少1200WC. 减少61068.7⨯W D. 增大61068.7⨯W3、发电厂发电机的输出电压为U1,发电厂至用户的输电导线的总电阻为R,通过输电导线的电流为I,输电线末端的电压为U2,下面选项表示输电导线上损耗的功率的是( )A.U21RB.U1-U22RC.I2R D.I(U1-U2)4.远距离输电,原来用电压U0输电,在输电线上损失的电功率为P0,现在要使输电线上损失的电功率减少到原来的1/10,则输电电压应为( )A.100 U0 B.10 U0 C.U0/10 D.U0/1005、水电站向小山村输电,输送电功率为50 kW,若以1100 V送电,则线路损失为10 kW,若以3300V送电,则线路损失可降为( )A.3.3 kW B.1.1 kW C.30 kW D.11 kW6、某水电站,用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户,其输出电功率是3×106 kW,现用500 kV电压输电,则下列说法正确的是( )A.输电线上输送的电流大小为2.0×105 AB.输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC.若改用5 kV电压输电,则输电线上损失的功率为9×108 kWD.输电线上损失的功率为ΔP=U2/r,U为输电电压,r为输电线的电阻7、某交流发电机输出功率为5×105 W,输出电压为U=1.0×103 V,假如输电线的总电阻R=10Ω,在输电线上损失的电功率等于输电功率的5%,用户使用电压U=380V.(1)画出输电线路的示意图(标明各部分的符号)(2)所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比是多少?(使用的变压器是理想变压器)8、小型水利发电站的发电机输出功率为24.5 kW,输出电压为350 V,输电线总电阻为4Ω,为了使输电线损耗功率为发电机输出功率的5%,需在发电机处设升压变压器,用户所需电压为220 V,所以在用户处需安装降压变压器.输电电路图如图所示,求:(1)输电线上的电流.(2)升压变压器的原、副线圈的匝数之比.(3)降压变压器的原、副线圈的匝数之比.。
第四节远距离输电[学习目标] 1.知道影响输电中电功率和电压损耗的因素,会计算电功率损耗和电压损耗.2.知道高压交流输电的优点,能利用变压器、电路知识对远距离输电线路进行定量计算.3.了解高压直流输电.一、远距离输电中的电功率和电压损耗1.远距离输电中的电功率损耗P损=P总-P用=I2r.(其中r为输电线电阻)2.远距离输电中的电压损耗U损=U-U用=Ir.(其中r为输电线电阻)二、高压交流输电1.降低输电损耗的两个途径根据P损=I2r,减少电能损耗的方法有两种:(1)减小输电线的电阻:在输电导线长度一定的情况下,为了减小电阻,应当选用电阻率小、横截面积大的导线.(2)减小输电导线中的电流:为了减小输电电流,同时又要保证向用户提供一定的电功率,就要提高输电电压.2.高压交流输电(1)基本原理:在发电站内用升压变压器升压,然后进行远距离输电,在用电区域通过降压变压器降到所需的电压.(2)输电方案:采用电能输配电网.三、直流输电(1)优点:避免输电线路因电感导致的电能损耗.(2)直流输电示意图.1.判断下列说法的正误.(1)输电线上电功率的损失,与输电线的电阻成正比,与输电线电流的平方成正比.(√)(2)由P =U 2r可知,输电电压越小,输电线上电功率的损失就越小.( × )(3)使用变压器进行远距离输电,用户得到的电压可以高于发电机输出的电压.( √ ) (4)远距离输电时,若升压变压器匝数比为1∶n ,降压变压器匝数比为n ∶1,则升压变压器的输入电压和降压变压器的输出电压相等.( × )2.输电线的总电阻为R ,输送电功率为P .现用电压U 来输电,输电线上的电流为________,输电线上损失的功率为________.如果用2U 电压来输电,则输电线上的电流为________,输电线上损失的功率为________.两次损失的功率之比为________. 答案 P U P 2R U 2 P 2U P 2R4U 24∶1一、远距离输电中的电功率和电压损耗导学探究 如图1所示,假定发电站输出的电压为U ,输送功率为P ,输电线路中的电流是I ,两条导线的总电阻是r (在图中把导线电阻集中画为r ).那么:图1(1)用户两端的电压是多大?(2)用户得到的电能与发电站输出的电能相等吗?(3)输电线上功率损失的原因是什么?功率损失的表达式是什么?降低功率损耗有哪些途径?答案 (1)U ′=U -U 损=U -P Ur .(2)不相等,由能量守恒知,发电站输出的电能等于用户得到的电能与输电线上损失的电能之和.(3)由于输电线有电阻,当有电流流过输电线时,有一部分电能转化为电热而损失掉了,这是输电线上功率损失的主要原因. 功率损失表达式:P 损=I 2r =P 2U 2r ,所以降低功率损耗的两个途径为:①减小输电线的电阻r ;②减小输电电流I ,即提高输送电压U . 知识深化1.输电电路的电压损失输电线始端电压U 与输电线末端电压U ′的差值.U 损=U -U ′=Ir =PUr ,其中I 为输电线上的电流,r 为输电线的电阻. 2.输电电路的功率损失(1)远距离输电时,输电线有电阻,电流的热效应引起功率损失,损失的电功率P 损=I 2r . (2)若输电线上损失的电压为U 损,则功率损失还可以表示为P 损=U 损2r ,P 损=U 损·I .3.减小电压、功率损失的方法 (1)减小输电线的电阻由R =ρlS 可知,距离l 一定时,使用电阻率小的材料,增大导线横截面积可减小电阻.(2)减小输电电流I ,根据I =PU ,在输送功率P 一定,输电线电阻r 一定的条件下,输电电压提高到原来的n 倍,输电电流可减为原来的1n ,输电线上的功率损失将降为原来的1n2.三峡电站某机组输出的电功率为50万千瓦.(1)若输出的电压为20万伏,则输电线上的电流为多少?(2)在(1)情况下,某处与电站间每根输电线的电阻为10欧,则输电线上损失的功率为多少?它与输出功率的比值是多少?(3)若将输出电压升高至50万伏,输电线上的电流为多少?输电线上损失的功率又为多少?它与输出功率的比值是多少? 答案 (1)2 500 A (2)1.25×108 W 14(3)1 000 A 2×107 W125解析 (1)由P =UI 得I =P U =5×108 W2×105 V=2 500 A(2)输电线上损失的功率P 损=I 2·2r =2 5002×2×10 W =1.25×108 W 损失功率与输出功率之比为P 损P =1.25×108 W 5×108 W=14(3)将输出电压升高至50万伏时,I ′=PU ′=5×108 W 5×105 V =1 000 A输电线上损失的功率P 损′=I ′2·2r =1 0002×2×10 W =2×107 W 损失功率与输出功率之比为P 损′P =2×107 W 5×108 W =125.针对训练1 (多选)特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低.我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术.假设从A 处采用550 kV 的超高压向B 处输电,输电线上损耗的电功率为ΔP ,到达B 处时电压下降了ΔU .在保持A 处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用1 100 kV 特高压输电.输电线上损耗的电功率变为ΔP ′,到达B 处时电压下降了ΔU ′.不考虑其他因素的影响,则( ) A .ΔP ′=14ΔPB .ΔP ′=12ΔPC .ΔU ′=14ΔUD .ΔU ′=12ΔU答案 AD解析 由输电电流I =P U 知,输送的电功率不变,输电电压加倍,输电电流变为原来的12,损耗的电功率ΔP =I 2r ,故输电电压加倍,损耗的电功率变为原来的14,即ΔP ′=14ΔP ;输电线上损失电压为ΔU =Ir ,即输电电压加倍,损失电压变为原来的12,即ΔU ′=12ΔU .故A 、D正确.二、高压交流输电导学探究 某发电站向远处输电的示意图如图2所示,其中各部分的物理量已在图上标注,在这个电路中包括三个回路.图2(1)结合闭合电路的知识,分别分析三个回路中各物理量之间的关系(发电机内阻、n 1、n 2、n 3、n 4线圈的电阻均忽略不计).(2)若两个变压器均为理想变压器,则每个变压器中的电流、电压、功率有什么关系? 答案 (1)第一个回路:P 1=U 1I 1第二个回路:U 2=U 损+U 3,P 2=P 损+P 3=I 22R 线+P 3,I 2=I 3 第三个回路:P 4=U 4I 4(2)U 1U 2=n 1n 2、I 1I 2=n 2n 1、P 1=P 2;U 3U 4=n 3n 4、I 3I 4=n 4n 3、P 3=P 4. 知识深化解决远距离高压输电问题的基本方法1.首先应画出远距离输电的示意图(如图3),并将已知量和待求量写在示意图的相应位置.图32.理清三个回路: 回路1:P 1=U 1I 1回路2:U 2=U 损+U 3,P 2=P 损+P 3=I 22R 线+P 3,I 2=I 3 回路3:P 4=U 4I 4. 3.常用关系(1)功率关系:P 1=P 2,P 2=P 损+P 3,P 3=P 4. (2)电压关系:U 1U 2=n 1n 2,U 2=U 损+U 3,U 3U 4=n 3n 4.(3)电流关系:I 1I 2=n 2n 1,I 2=I 线=I 3,I 3I 4=n 4n 3.(4)输电电流:I 线=P 2U 2=P 3U 3=U 损R 线. (5)输电线上损耗的电功率: P 损=P 2-P 3=I 线2 R线=U 损2R 线=U 损·I 线. (6)输电线上的电压损失:U 损=I 线R 线=U 2-U 3.发电机两端的电压为220 V ,输出功率为44 kW ,输电导线的总电阻为0.2 Ω,如果用原、副线圈匝数比为1∶10的升压变压器升压,经输电线后,再用原、副线圈匝数比为10∶1的降压变压器降压供给用户,两个变压器均为理想变压器. (1)画出全过程的线路示意图; (2)求用户得到的电压和功率;(3)若不经过变压而直接送给用户,求用户得到的电压和功率. 答案 (1)见解析图 (2)219.6 V 4.392×104 W (3)180 V 3.6×104 W 解析 (1)线路示意图如图所示:(2)由图可知,升压变压器副线圈两端的输出电压U 2=n 2n 1U 1=2 200 V .根据理想变压器P 入=P 出,则升压变压器副线圈的输出电流I 2=P 出U 2=44×1032 200 A =20 A ,输电线上的功率损耗和电压损失分别为P 损=I 22R 线=202×0.2 W =80 W , U 损=I 2R 线=20×0.2 V =4 V.所以降压变压器原线圈的输入电压和电流分别为 U 3=U 2-U 损=2 200 V -4 V =2 196 V , I 3=I 2=20 A.降压变压器副线圈的输出电压和电流分别为 U 4=n 4n 3U 3=110×2 196 V =219.6 V ,I 4=n 3n 4I 3=10×20 A =200 A.用户得到的功率为P 4=U 4I 4=219.6×200 W =4.392×104 W. (3)若直接给用户供电, 线路示意图如图所示则输电电流I ′=P U 1=44×103220 A =200 A.输电线路上的电压损失U 损′=I ′R 线=200×0.2 V =40 V. 所以用户得到的电压U 2′=U 1-U 损′=220 V -40 V =180 V. 用户得到的功率为P ′=U 2′I ′=180×200 W =3.6×104 W.针对训练2 (多选)如图4所示,某小型发电站发电机输出的交流电压为500 V ,输出的电功率为50 kW ,用总电阻为3 Ω的输电线向远处送电,要求输电线上损失功率为输电功率的0.6%,则发电站要安装一升压变压器,到达用户再用降压变压器变为220 V 供用户使用(两个变压器均为理想变压器).对整个送电过程,下列说法正确的是( )图4A .输电线上的损失功率为300 WB .升压变压器的匝数比为1∶100C .降压变压器的输入电压为4 970 VD .降压变压器的匝数比为100∶1 答案 AC解析 输电线上的损失功率为P 损=P ×0.6%=50 kW ×0.6%=300 W ,A 项正确;输电线上的电流为I 2=P 损R=3003 A =10 A ,升压变压器副线圈两端的电压为U 2=P I 2=50×10310V =5×103 V ,由U 1U 2=n 1n 2得,n 1n 2=110,B 项错误;输电线上损失的电压为U 损=I 2R =10×3 V =30 V ,降压变压器输入电压为U 3=5 000 V -30 V =4 970 V ,C 项正确;由U 3U 4=n 3n 4得n 3n 4=49722,D 项错误.1.(输电线路的功率损耗)(多选)在远距离输电时,输送的电功率为P ,输电电压为U ,所有输电导线的电阻率均为ρ,横截面积均为S ,两地的距离为L ,输电线上损耗的电功率为P 1,用户得到的电功率为P 2.下列关于P 1和P 2的表达式中正确的是( ) A .P 2=P (1-2PρLU 2S )B .P 2=P -U 2S2ρLC .P 1=2P 2ρLU 2SD .P 1=U 2SρL答案 AC解析 输电线上的电流I =P U ,输电导线的电阻R =2ρLS ,输电线上损耗的电功率为P 1=I 2R =2P 2ρL U 2S,用户得到的电功率为P 2=P -P 1=P ⎝⎛⎭⎫1-2PρL U 2S ,故A 、C 正确. 2.(输电线路的电压损耗和功率损耗)某水电站,用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km 外的用户,其输出电功率是3×106 kW ,现用500 kV 电压输电,则下列说法正确的是( ) A .输电线上输送的电流大小为2×105 A B .输电线上由电阻造成的损失电压为15 kVC .输电线上损失的功率为P 损=U 2r ,U 为输电电压,r 为输电线的电阻D .输电线上损失的功率为9×107 kW 答案 B解析 由P =IU 得用500 kV 电压输电时输电线上输送的电流I =P U =3×1095×105 A =6×103 A ,故A 错误;由U 损=Ir 得输电线上的电压损失U 损=6×103×2.5 V =15×103 V =15 kV ,故B 正确;输电线上损失的功率为P 损=U 损2r ,U 损为输电线上损失的电压,故C 错误;输电线上损失的功率P 损=I 2r =(6×103)2×2.5 W =9×107 W ,故D 错误.3.(远距离高压输电的分析与计算)一小型发电站通过升压、降压变压器把电能输给用户,已知发电机的输出功率为500 kW ,升压变压器原线圈两端的电压为500 V ,升压变压器原、副线圈的匝数比为1∶5,两变压器间输电线的总电阻为1.5 Ω,降压变压器的输出电压为220 V ,不计变压器能量损耗,求: (1)升压变压器副线圈两端的电压;(2)输电导线上的功率损失及用户得到的功率; (3)降压变压器原、副线圈的匝数比.答案 (1)2 500 V (2)60 kW 440 kW (3)10∶1 解析 输电线路原理图如图所示(1)根据U 1U 2=n 1n 2可知,升压变压器副线圈两端的电压U 2=n 2U 1n 1=2 500 V.(2)输电导线上的电流 I 2=P 2U 2=P 1U 2=200 A 输电导线上的功率损失P 损=I 22r 线=60 kW用户得到的功率P 用=P 1-P 损=440 kW (3)输电导线上损失的电压 U 损=I 2r 线=300 V降压变压器原线圈两端的电压 U 3=U 2-U 损=2 200 V降压变压器原、副线圈的匝数比为n 3n 4=U 3U 4=10∶1.考点一 远距离输电中的电压损耗和功率损耗1.下列关于减少远距离输电导线上热损耗的说法中,正确的是( )A .因为热功率P =U 2R ,所以应降低输电电压,增大输电导线的电阻,才能减少输电导线上的热损耗B .因为热功率P =IU ,所以应采用低电压、小电流输电,才能减少输电导线上的热损耗C .因为热功率P =I 2R ,所以可采用减小输电线电阻或减小输电电流的方法来减少输电导线上的热损耗D .以上说法均不正确 答案 C2.远距离输送一定功率的交流电,若输电电压提高到原来的n (n >1)倍,则( ) A .输电线上的电压损失增大 B .输电线上的功率损失增大 C .输电线上的电压损失不变D .输电线上的功率损失减小为原来的1n 2答案 D解析 在输送功率一定时,由I =PU 知,输电电压提高到原来的n 倍,则输电电流变为原来的1n ,根据U 损=Ir 可知输电线上的电压损失减小为原来的1n,A 、C 错误.由P 损=I 2r ,输电线上的功率损失减小为原来的1n2,B 错误,D 正确.3.(多选)供电电路电源的输出电压为U 1,线路导线上的电压为U 2,用电器得到的电压为U 3,导线中电流为I ,线路导线的总电阻为R ,若要计算线路上的损失功率,可用的公式有( ) A.U 12R B .I (U 1-U 3) C .I 2RD.U 22R答案 BCD解析 U 1不等于线路导线上的电压,A 错误;线路导线上的电压为U 2=U 1-U 3,导线中电流为I ,线路上的损失功率P =U 2I =I (U 1-U 3),B 正确;导线中电流为I ,线路导线的总电阻为R ,线路上的损失功率P =I 2R ,C 正确;线路导线上的电压为U 2,线路导线的总电阻为R ,线路上的损失功率P =U 22R,D 正确.4.输电线的电阻为r ,输送的电功率为P ,用电压U 输送电能,则用户得到的功率为( ) A .P B .P -P 2rU 2C .P -U 2rD.P 2U2r 答案 B5.用户与发电厂相距L ,输电线上的电流为I ,为使输电线上的电压损失不超过U ,已知输电线的电阻率为ρ,那么输电线的横截面积最小值应是( ) A.ρLI U B.2ρLI U C.U ρLI D.2UI ρL 答案 B解析 根据欧姆定律得R =U I ,根据电阻定律得R =ρl S ,又l =2L ,解得S =2ρLI U .故B 项正确,A 、C 、D 项错误.6.降雪很大时,高压线上冻起厚厚的冰霜,导致部分电线负重增大而断裂,有人想出了通过增大输电线上损耗功率来融冰的方案.假设输电电压是220 kV ,当输送功率保持不变时,为使输电线上损耗的功率增大为原来的4倍,输电电压应变为( ) A .55 kV B .110 kV C .440 kV D .880 kV 答案 B解析 根据输电功率公式P =UI 和损耗功率公式P 损=I 2R 线,有P 损=(PU)2R 线,要使P 损增大为原来的4倍,则在P 和R 线不变的情况下,可使输电电压U 变为原来的12,所以输电电压应变为110 kV ,故B 正确,A 、C 、D 错误. 考点二 电网输电7.(多选)如图1所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压是U ,用等效总电阻是r 的两条输电线输电,输电线路中的电流是I 1,其末端间的电压为U 1.在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I 2.则( )图1A .用户端的电压为I 1U 1I 2B .理想变压器的输入功率为I 12rC .输电线路上损失的电功率为I 1UD .当用户消耗的功率增大时,输电效率将下降 答案 AD解析 根据变压器原理:U 1I 1=U 2I 2,得U 2=I 1U 1I 2,A 正确;理想变压器的输入功率为U 1I 1=UI 1-I 12r ;输电线路上损失的电功率为I 12r ,B 、C 错误;设发电厂的输出功率为P ,输电效率η=P -(P U )2rP ×100%=(1-PrU 2)×100%,当用户消耗的功率增大时,输电线上的电流增大,发电厂的输出功率P 增大,η减小,D 正确.8.(多选)如图2所示为远距离输电示意图,线路总电阻为r ,发电厂输出电压不变,三个回路的电流依次为I 1、I 2、I 3,两变压器均为理想变压器,左侧变压器输入电压为U 1,输出电压为U 2;右侧变压器输入电压为U 3,输出电压为U 4,以下选项正确的是( )图2A .若用户消耗的功率增大,I 2随之增大B .若用户消耗的功率增大,U 4随之增大C .U 2=U 3+I 2rD .U 1I 1=I 22r +U 4I 3 答案 ACD解析 若用户消耗的功率增大,则I 3会变大,由变压器匝数比等于电流比的倒数可知,I 2随之增大,输电线电阻r 上的电压变大,则U 3减小,U 4减小,选项A 正确,B 错误;由串联电路的特点可知:U 2=U 3+I 2r ,选项C 正确;由能量关系可知:U 1I 1=I 22r +U 3I 2=I 22r +U 4I 3,选项D 正确.9.(多选)如图3为远距离输电的示意图,若电厂的输出电压u 1=2202sin 100πt (V),则下列表述正确的是( )图3A .U 1<U 2,U 3>U 4B .U 1=220 VC .若U 2提高为原来的10倍,输电线上损失的功率为原来的1100D .用户得到的交变电流频率为25 Hz 答案 ABC解析 电厂发出的电,经过升压变压器升压,后经过降压变压器降压输送给用户,所以U 1<U 2,U 3>U 4,选项A 正确;根据正弦式交变电流的有效值与最大值的关系,可知U 1=22022 V =220 V ,选项B 正确;若U 2提高为原来的10倍,则输电电流为原来的110,根据P 损=I 2R 线可知,输电线上损失的功率为原来的1100,选项C 正确;输电过程中交变电流的频率不变,所以用户得到的交变电流的频率仍为50 Hz ,选项D 错误.10.(多选)图4为某小型电站高压输电示意图.发电机输出功率恒定,升压变压器原、副线圈两端的电压分别为U 1和U 2.下列说法正确的是( )图4A .采用高压输电可以增大输电线中的电流B .升压变压器原、副线圈匝数比n 1n 2=U 1U 2C .输电线损耗的功率为U 22rD .将P 上移,用户获得的电压将增大 答案 BD解析 发电机输出功率恒定,根据P =UI 可知,采用高压输电可以减小输电线中的电流,故A 错误;升压变压器原、副线圈匝数比等于输入电压和输出电压比,则n 1n 2=U 1U 2,故B 正确;输电线损耗的功率为P 损=(PU 2)2r ,故C 错误;将P 上移,降压变压器的原线圈匝数减少,由变压器的电压与匝数的关系可知,用户获得的电压将增大,故D 正确.11.如图5所示为远距离输电示意图,电厂的发电机输出功率为100 kW ,输出电压U 1=500 V ,升压变压器原、副线圈的匝数比为n 1∶n 2=1∶20,输电线电阻为40 Ω,用户需要的电压U 4=220 V ,变压器均为理想变压器.则( )图5A .输电线上的输送电流为250 AB .输电线上损失的电压为280 VC .输电线上损失的电功率为4 kWD .降压变压器的原、副线圈的匝数比为n 3∶n 4=48∶11 答案 C解析 根据理想变压器原、副线圈两端的电压与匝数成正比,得U 1U 2=n 1n 2,所以U 2=U 1·n 2n 1=10 000 V ,发电机的输出功率为100 kW ,所以有P 2=P 1=100 kW ,输电线中电流为I 2=P 2U 2=10 A ,选项A 错误;输电线上的电压损失U ′=I 2r =400 V ,选项B 错误;输电线上损失的电功率为P ′=I 22r =4 kW ,选项C 正确;U 3=U 2-U ′=9 600 V ,降压变压器原、副线圈的匝数比为n 3n 4=U 3U 4=48011,选项D 错误.12.如图6所示,某学校有一台应急备用发电设备,内阻不计.升压变压器原、副线圈的匝数比为n 1∶n 2=1∶4,降压变压器原、副线圈的匝数比为n 3∶n 4=4∶1,输电线总电阻为r =4 Ω,其他导线电阻可忽略不计.全校有22间教室,每间教室安装“220 V 40 W ”的电灯6盏,要求所有的电灯都正常发光,求:图6(1)输电线上的电流大小; (2)升压变压器的输入电压. 答案 (1)6 A (2)226 V解析 (1)所有电灯正常发光时消耗的功率为P 总=40×6×22 W =5 280 W =P 4 由于灯正常发光,故降压变压器副线圈两端的电压U 4=220 V 所以降压变压器原线圈两端的电压为 U 3=n 3n 4U 4=41×220 V =880 V则输电线上的电流为I 线=P 3U 3=P 4U 3=5 280880 A =6 A(2)输电线上损失的电压为U 损=I 线r =6×4 V =24 V 则升压变压器副线圈两端的电压为 U 2=U 3+U 损=880 V +24 V =904 V 则升压变压器原线圈两端的电压为 U 1=n 1n 2U 2=14×904 V =226 V.13.风力发电作为新型环保能源,近年来得到了快速发展,如图7所示的风车阵中发电机输出功率为100 kW ,输出电压是250 V ,用户需要的电压是220 V ,输电线总电阻为10 Ω.若输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%,求:图7(1)画出此输电线路的示意图;(2)在输电线路中设置的升、降压变压器原、副线圈的匝数比;(3)用户得到的电功率.答案(1)见解析图(2)1∶20240∶11(3)96 kW解析(1)输电线路示意图如图所示(2)输电线因发热而损失的功率为P损=P×4%=100 kW×4%=4 kW.输电线电流I2=P损R线=4×10310A=20 A.升压变压器输出电压U2=PI2=100×10320V=5×103 V.升压变压器原、副线圈匝数比:n1 n2=U1U2=250 V5 000 V=120.输电线上电压损失U损=I2R线=20×10 V=200 V. 降压变压器原线圈两端电压U3=U2-U损=4 800 V.降压变压器原、副线圈匝数比:n3 n4=U3U4=4 800 V220 V=24011.(3)用户得到的电功率P用=P-P损=96 kW.。
远距离输电等效电阻公式
远距离输电的示意图,包括发电机、两台变压器、输电线等效电阻和负载电阻。
并按照规范在图中标出相应的物理量符号。
一般设两个变压器的初、次级线
圈的匝数分别为n
1、n
1
'、n
2
、n
2
',相应的电压、电流、功率也应该采用相应的
符号来表示。
从图中应该看出
功率之间的关系是:P
1=P
1
',P
2
=P
2
',P
1
'=P
r
+P
2
电压之间的关系是:
电流之间的关系是:
输电线上的功率损失和电压损失:
回路划分法处理远距离输电问题:
(1)画出远距离输电的电路图,并将已知量和待求量写在电路图的相应位置。
(2)以变压器为界将输电电路划分为三个独立的回路,每个回路都可以用欧姆定律、串并联电路的特点、电功和电功率的公式等计算。
联系各个回路的桥梁是原、副线圈的电压与匝数的关系,电流与匝数的关系及输入功率与输出功率的关系等。
①回路1:由发电机和输电线路的升压变压器的原线圈1组成。
这个回路又可称
为发电机电路(或输入电路)。
②回路2:由输电线路的升压变压器的副线圈2和降压变压器的原线圈3组成。
这个回路又可称为输送电路。
③回路3:由用户与降压变压器的副线圈4组成。
这个回路又可称为输出电路。
④利用变压器的电压、电流关系找出两个变压器原副线圈中各物理量的关系即相邻回路间的联系:
a.升压变压器:
b.降压变压器:
⑤输电效率联系起三个回路。
住宅供电距离计算公式
住宅供电距离的计算公式可以根据电力传输的基本原理和相关参数来推导。
一般来说,可以使用以下的简化公式来计算住宅供电距离:
距离 = (电压降 / (电流× 电缆的导体截面积× 电缆的电阻)) × 1000。
在这个公式中,电压降是指从电源到住宅的电压损失,通常以伏特(V)为单位;电流是指通过电缆的电流,通常以安培(A)为单位;电缆的导体截面积是指电缆内导体的横截面积,通常以平方毫米(mm^2)为单位;电缆的电阻是指电缆单位长度的电阻,通常以欧姆每公里(Ω/km)为单位;最后乘以1000是为了将距离从公里转换成米。
需要注意的是,这只是一个简化的计算公式,实际的住宅供电距离计算可能涉及到更多的因素,比如电缆的材质、环境温度、负载特性等。
在实际工程中,可能需要进行更为复杂的计算和分析,以确保供电距离的准确性和安全性。
另外,还需要根据当地的电力规范和标准来进行计算,以确保住宅供电的安全可靠。
最好在进行实际工程时,咨询专业的电力工程师或者咨询当地的电力部门,以获取准确的住宅供电距离计算方法。
高中物理之电能的输送(远距离输电)知识点1电路中电能损失电线上的功率损耗为P=I2R①可以通过两个途径减小输电损失。
减小输电线的电阻,应选用电阻率小的金属材料,还要尽可能的增大导线的横截面积。
②减小输电线中的电流。
,U必须是降在导线上的电压,电压不能用输电电压来计算。
2远距离输电一定要画出远距离输电的示意图来,包括发电机、两台变压器、输电线等效电阻和负载电阻。
并按照规范在图中标出相应的物理量符号。
一般设两个变压器的初、次级线圈的匝数分别为也应该采用相应的符号来表示。
从图中应该看出功率之间的关系是电压之间的关系电流之间的关系可见其中电流之间的关系最简单,中只要知道一个,另两个总和它相等。
因此电流往往是这类问题的突破口。
输电线上的功率损失和电压损失也是需要特别注意的。
分析和计算时都必须用,而不能用。
分析输电线上的功率损失,由此得出结论:⑴减少输电线功率损失的途径是提高输电电压或增大输电导线的横截面积,当然选择前者。
⑵若输电线功率损失已经确定,那么升高输电电压能减小输电线截面积,从而节约大量金属材料和架设电线所需的钢材和水泥,还能少占用土地。
需要引起注意的是课本上强调:输电线上的电压损失,除了与输电线的电阻有关,还与感抗和容抗有关。
当输电线路电压较高、导线截面积较大时,电抗造成的电压损失比电阻造成的还要大。
规律方法一、解决变压器问题的常用方法解题思路1电压思路.变压器原、副线圈的电压之比为U1/U2=n1/n2;当变压器有多个副绕组时U1/n1=U2/n2=U3/n3=……解题思路2功率思路.理想变压器的输入、输出功率为P入=P出,即P1=P2;当变压器有多个副绕组时P1=P2+P3+……解题思路3电流思路.由I=P/U知,对只有一个副绕组的变压器有I1/I2=n2/n1;当变压器有多个副绕组时n1I1=n2I2+n3I3+……解题思路4(变压器动态问题)制约思路(1)电压制约:当变压器原、副线圈的匝数比(n1/n2)一定时,输出电压U2由输入电压决定,即U2=n2U1/n1,可简述为“原制约副”。
远距离输电中电路损耗功率计算式是什么?在学习高中物理的时候往往会遇到很多关于物理问题,上课觉着什幺都懂了,可等到做题目时又无从下手。
以至于对于一些意志薄弱、学习方法不对的同学就很难再坚持下来。
过早的对物理没了兴趣,伤害了到高中的学习信心。
收集整理下面的这几个问题,是一些同学们的学习疑问,小编做一个统一的回复,有同样问题的同学,可以仔细看一下。
【问:交流电的远距离输电中电路损耗功率计算式是什幺?】答:输电过程中损耗功率为p=i2*r,其中i为输电线上的电流,r为线路总电阻。
远距离输电线上三个电压间关系为u1=u2+△u;其中,u1为升压变压器输出电压(总电压),u2为降压变压器输入电压,△u为电压损失。
【问:牛顿第二定律可以处理多个物体吗?】答:物体间如果没有相对运动,可看为一个整体,牛顿第二定律就是成立的,对应的公式f=ma,公式中的f是整体所受到的外力,不能包括物体之间的力,m是所有物体的质量,a是整体的加速度。
如果物体之间有相对运动,不能当成一个整体分析;从事实来看,各个物体的加速度显然不同,牛顿第二定律不能用。
【问:折射率的概念?】答:折射率用n表示,是介质的一种属性。
折射率指的是光从真空(或空气)射入某种介质时,入射角与折射角的sin值之比,及n=sin(i)/sin(r)。
介质的折射率越大,发生折射时的偏转越厉害。
另外,同种介质对不同光的折射率是不同的,可见光中紫光的折射率最大。
从真空进入某种介质,可见光中紫光折射率最大,红光的速度最大。
【问:牛顿第二定律有何意义?】答:牛顿第二运动定律是一座桥梁,将运动学与力学联系到了一起,帮助我们更深入理解力的含义,及其对运动改变的影响。
从其公式f=ma中,我们也不难看出,左侧是力,属于受力分析的内容,右侧是加速度,加速度是运动学最重要的物理量。
牛顿第二。
1、为什么要升高电压进行远距离输电?答:远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=√3UI计算。
从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。
在输送功率的过程中,电流通过导线会产生一定的功率损耗和电压降,如果电流减小,功率损耗和电压降会随着电流的减小而降低。
所以,提高输送电压后,选择适当的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗并改善电压质量。
2、变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成的?答:有载调压装置动作失灵的原因有:A、操作电源电压消失或过低;B、电机绕组断线烧毁,起动电机失压;C、联锁触点接触不良;D、传动机构脱扣及销子脱落。
3、电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?答:产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。
当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
4、试述金属氧化物避雷器保护性能的优点?答:金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点:A、氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平坦,残压低,不产生截波。
B、金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、质量小,且结构简单。
C、续流极小。
D、伏安特性对称,对正极性,负极性过电压保护水平相同。
5、什么叫绝缘的介质损失?测量介质损失有什么意义?答:电气设备的绝缘在交流电压作用下大都表现为容性阻抗,但并不是纯容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。
绝缘受潮后有功功率损失明显增大,因此对大部分电气设备通过检测介质损失,可以检查出绝缘是否受潮。
6、测量绝缘电阻的作用是什么?答:测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。
由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物,绝缘局部或整体受潮和脏污,绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。
3.4 远距离输电【学习目标】1.知道电能输送的基本要求及电网供电的优点。
2.知道远距离输电时输电线上电能的损耗与哪些因素有关。
3.理解减小电能损耗的两个途径以及高压输电的原理。
4.知道远距离输电的典型电路,能利用变压器和电路的规律解决远距离输电问题。
【知识梳理】知识点一远距离输电中的电功率和电压损耗1.输电线上的功率损耗与电压损耗ΔP=I2rΔU=Ir其中,I为输电电流,r为输电线的电阻。
2.降低输电损耗的两个途径(1)减小输电线的电阻:在输电导线长度L一定的情况下,为了减小电阻,应当选用电阻率小、横截面积大的导线。
(2)减小输电导线中的电流:为减小输电电流,同时又要保证向用户提供一定的电功率,就要提高输电电压。
[初试小题]1.判断正误。
(1)一般情况下高压输电的导线是铜铝合金而不是银,原因是同种情况下,使用银材料输电线损失的功率大。
( )(2)现实中通常主要用增加导线的横截面积来减小输电损耗。
( )(3)远距离输电时,输电电压越高越好。
( )2.[多选]远距离输送交变电流都采用高压输电,我国正在研究用远高于330 kV的电压进行输电,采用高压输电的优点是()A.可节省输电线的材料B.可根据需要调节交变电流的频率C.可减少输电线上的电功率损失D.可加快输电的速度知识点二高压交流输电直流输电[情境导学]某发电站向远处送电的示意图如图所示。
发电站一端和用户一端的变压器作用各是什么?提示:发电站一端的变压器是升压变压器,把电压升高用于远距离输电;用户一端的变压器是降压变压器,把电压降低供用户使用。
1.远距离输电基本原理在发电站内用升压变压器升压,然后进行远距离输电,在用电区域通过降压变压器降到所需的电压。
2.电网输电的优点(1)确保电能输送的经济可靠。
(2)调剂不同地区的电力供需,提高电力使用的经济效益。
3.直流输电的优点(1)导线对于稳定的电流只有电阻作用而没有电感作用。
(2)不需要发电机同步运行。
第2讲 变压器 远距离输电目标要求 1.知道变压器的工作原理,掌握变压器的特点,并能分析、解决实际问题.2.理解远距离输电的原理并会计算线路损失的电压和功率.考点一 理想变压器的原理及应用1.构造和原理(1)构造:如图所示,变压器是由闭合铁芯和绕在铁芯上的两个线圈组成的.(2)原理:电磁感应的互感现象. 2.基本关系式 (1)功率关系:P 入=P 出. (2)电压关系:U 1U 2=n 1n 2.(3)电流关系:只有一个副线圈时I 1I 2=n 2n 1.(4)频率关系:f 出=f 入.1.变压器只对交变电流起作用,对恒定电流不起作用.( √ )2.变压器不但能改变交变电流的电压,还能改变交变电流的频率.( × ) 3.在任何情况下,理想变压器均满足U 1U 2=n 1n 2、I 1I 2=n 2n 1、P 入=P 出.( × )1.理想变压器的制约关系电压 原线圈电压U 1和匝数比决定副线圈电压U 2,U 2=n 2n 1U 1功率副线圈的输出功率P 出决定原线圈的输入功率P 入,P 入=P 出电流 副线圈电流I 2和匝数比决定原线圈电流I 1,I 1=n 2n 1I 22.含有多个副线圈的变压器计算具有两个或两个以上副线圈的变压器问题时,需注意三个关系: 电压关系:U 1n 1=U 2n 2=U 3n 3=…=U nn n功率关系:P 1=P 2+P 3+P 4+…+P n 电流关系:n 1I 1=n 2I 2+n 3I 3+n 4I 4+…+n n I n 考向1 变压器基本物理量的分析与计算例1 (多选)如图所示,一理想变压器的原线圈接在电压为220 V 的正弦交流电源上,副线圈通过电流表与一阻值为40 Ω的电阻连接.已知理想电流表的示数为1.1 A ,则下列说法正确的是( )A .变压器的输入功率为24.2 WB .电阻两端电压的最大值为44 VC .变压器原、副线圈的匝数比为5∶1D .通过原线圈电流的有效值为0.22 A 答案 CD解析 由P =I 2R 可知,P =48.4 W ,选项A 错误;由U 2=IR 可知U 2=44 V ,则电阻两端电压的最大值为44 2 V ,选项B 错误;变压器原、副线圈的匝数比n 1∶n 2=U 1∶U 2=5∶1,选项C 正确;由n 1∶n 2=I 2∶I 1可得I 1=0.22 A ,选项D 正确.例2 (2017·北京卷·16)如图所示,理想变压器的原线圈接在u =2202sin(100πt ) V 的交流电源上,副线圈接有R =55 Ω的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表.下列说法正确的是( )A .原线圈的输入功率为220 2 WB .电流表的读数为1 AC .电压表的读数为110 2 VD .副线圈输出交流电的周期为50 s 答案 B解析 由u =2202sin(100πt ) V 可知,原线圈电压最大值为220 2 V ,故原线圈电压的有效值为U 1=220 V ,根据U 1U 2=n 1n 2可知,U 2=n 2n 1U 1=110 V ,故电压表的读数为110 V ,选项C 错误;副线圈电流有效值为I 2=U 2R=2 A ,根据P =UI 可知,输出功率为220 W ,则原线圈的输入功率为220 W ,故选项A 错误;原线圈中的电流I 1=P U 1=1 A ,故选项B 正确;因为ω=2πT,所以T =2πω=2π100π s =0.02 s ,故选项D 错误.考向2 原线圈接入用电器的变压器问题分析例3 (2022·江西高三模拟)如图所示,理想变压器的原线圈接在有效值为100 V 的正弦交流电源上,原、副线圈匝数比为2∶1,定值电阻R 1、R 2、R 3的阻值分别为10 Ω、20 Ω、20 Ω,电流表为理想交流电流表.下列说法正确的是( )A .R 1的电功率为40 WB .电流表示数为1 AC .副线圈两端电压为20 VD .副线圈的输出功率为80 W 答案 A解析 原、副线圈匝数比为2∶1,设原线圈电流为I 1,副线圈电流为I 2 ,则有I 1=I 22,又有原线圈回路U =I 1R 1+2I 2·R 2R 3R 2+R 3,解得I 1=2 A ,I 2=4 A ,所以R 1的电功率为P =I 12R 1=40 W ,故A 正确,B 错误;副线圈两端电压为U 2=I 2·R 2R 3R 2+R 3=40 V ,故C 错误;副线圈的输出功率为P 2=I 2U 2=160 W ,故D 错误.考点二 理想变压器的动态分析1.匝数比不变的分析思路(1)U 1不变,根据U 1U 2=n 1n 2,输入电压U 1决定输出电压U 2,不论负载电阻R 如何变化,U 2不变.(2)当负载电阻发生变化时,I 2变化,输出电流I 2决定输入电流I 1,故I 1发生变化. (3)I 2变化引起P 2变化,P 1=P 2,故P 1发生变化. 2.负载电阻不变的分析思路 (1)U 1不变,n 1n 2发生变化时,U 2变化.(2)R 不变,U 2变化时,I 2发生变化.(3)根据P 2=U 22R ,P 2发生变化,再根据P 1=P 2,故P 1变化,P 1=U 1I 1,U 1不变,故I 1发生变化.1.变压器副线圈并联更多的用电器时,原线圈输入的电流随之减小.( × ) 2.原线圈所加电压恒定,当原线圈的匝数增加时,副线圈两端电压也增加.( × )考向1 理想变压器匝数不变问题的分析和计算例4 如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,图中各电表均为理想电表.下列说法正确的是( )A .当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时,R 1消耗的功率变大B .当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时,电压表V 示数变大C .当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时,电流表A 1示数变大D .若闭合开关S ,则电流表A 1示数变大,A 2示数变大 答案 B解析 当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时,接入电路的阻值变大,变压器副线圈两端电压不变,副线圈中的电流减小,则R 1消耗的功率及其两端电压均变小,故电压表的示数变大,选项A 错误,B 正确;当滑动变阻器的滑动触头P 向上滑动时,副线圈中的电流减小,则原线圈中的电流也减小,电流表A 1示数变小,选项C 错误;若闭合开关S ,副线圈电路中总电阻减小,副线圈中的电流变大,R 1两端电压变大,R 2两端电压减小,电流表A 2示数减小,原线圈中的电流变大,电流表A 1示数变大,选项D 错误.考向2 理想变压器负载不变问题的分析和计算例5 如图所示,原、副线圈匝数比为100∶1的理想变压器,b 是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈c 、d 两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u 1=310sin 314t (V),则( )A .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表的示数为3.1 VB .副线圈两端的电压频率为50 HzC .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,原线圈输入功率变小D .当单刀双掷开关由a 扳向b 时,电压表和电流表的示数均变小 答案 B解析 由U 1U 2=n 1n 2,得U 2=U 1n 2n 1,因U 1=3102 V ,所以U 2=3102×1100 V≈2.2 V ,A 错误;由瞬时值表达式可得ω=314 rad/s ,则频率f =ω2π=3142π Hz =50 Hz ,B 正确;当单刀双掷开关由a扳向b 时,n 1减小,则U 2增大,电压表示数变大,I 2=U 2R增大,副线圈的输出功率P 出=U 2I 2增大,原线圈的输入功率增大,C 、D 错误.考点三 远距离输电如图所示,若发电站输出电功率为P ,输电电压为U ,用户得到的电功率为P ′,用户的电压为U ′,输电电流为I ,输电线总电阻为R .1.输电电流I =P U =U -U ′R . 2.电压损失 (1)ΔU =U -U ′; (2)ΔU =IR . 3.功率损失(1)ΔP =P -P ′=ΔU ·I ; (2)ΔP =I 2R =(P U )2R4.降低输电损耗的两个途径(1)减小输电线的电阻R .由R =ρlS 知,可加大导线的横截面积、采用电阻率小的材料做导线.(2)减小输电导线中的电流.在输电功率一定的情况下,根据P =UI ,要减小电流,必须提高输电电压.1.增大输电导线的横截面积有利于减少输电过程中的电能损失.( √ ) 2.高压输电是通过减小输电电流来减少电路的热损耗.( √ )3.若发电站输出功率为P ,输电电压为U ,输电线总电阻为R ,如图所示,则输电线上损失的功率为P 损=U 2R.( × )1.理清输电电路图的三个回路(如图)(1)在电源回路中,P 发电机=U 1I 1=P 1.(2)在输送回路中,I 2=I 线=I 3,U 2=ΔU +U 3,ΔU =I 2R 线,ΔP =I 22R 线. (3)在用户回路中,P 4=U 4I 4=P 用户. 2.抓住两组关联式(1)理想的升压变压器联系着电源回路和输送回路,由理想变压器原理可得:U 1U 2=n 1n 2,I 1I 2=n 2n 1,P 1=P 2.(2)理想的降压变压器联系着输送回路和用户回路,由理想变压器原理可得:U 3U 4=n 3n 4,I 3I 4=n 4n 3,P 3=P 4.3.掌握一个守恒观念功率关系:P 2=ΔP +P 3,其中ΔP =ΔU ·I 线=I 线2R线=(ΔU )2R 线. 例6 如图所示为远距离交流输电的简化电路图.发电厂的输出电压为U ,用等效总电阻是r 的两条输电线输电,输电线路中的电流是I 1,其末端间的电压为U 1,在输电线与用户间连有一理想变压器,流入用户端的电流为I 2,则( )A .用户端的电压为I 1U 1I 2B .输电线上的电压降为UC .理想变压器的输入功率为I 12rD .输电线路上损失的电功率为I 1U 答案 A解析 因为P 入=P 出,所以U 1I 1=U 2I 2,即U 2=U 1I 1I 2,故选项A 正确;输电线上的电压降为U 线=U -U 1,选项B 错误;理想变压器的输入功率P 入=I 1U 1,输电线路上损失的电功率 P 损=I 12r =I 1(U -U 1),选项C 、D 错误.例7 (2020·浙江7月选考·11)如图所示,某小型水电站发电机的输出功率P =100 kW ,发电机的电压U 1=250 V ,经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻R 线=8 Ω,在用户端用降压变压器把电压降为U 4=220 V .已知输电线上损失的功率P 线=5 kW ,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是( )A .发电机输出的电流I 1=40 AB .输电线上的电流I 线=625 AC .降压变压器的匝数比n 3∶n 4=190∶11D .用户得到的电流I 4=455 A 答案 C解析 发电机输出的电流I 1=P U 1=100×103250A =400 A ,故A 错误;输电线上损失的功率P线=I 线2R 线=5 kW ,所以I 线=P 线R 线=25 A ,故B 错误;用户得到的功率P 4=P -P 线=(100-5) kW =95 kW ,则I 4=P 4U 4=95×103220 A =4 75011 A ≈432 A ,故n 3n 4=I 4I 线=19011,故C 正确,D错误.课时精练1.(2019·江苏卷·1)某理想变压器原、副线圈的匝数之比为1∶10,当输入电压增加20 V 时,输出电压( ) A .降低2 V B .增加2 V C .降低200 V D .增加200 V答案 D解析 假设理想变压器原线圈的输入电压为U 1,则由变压器的工作原理可知U 1n 1=U 2n 2,变压器副线圈的输出电压为U 2=10U 1;当输入电压增加20 V 时,即输入电压为U 1+20 V ,则变压器的输出电压为U 2′=10U 1+10×20 V ,则输出电压的变化量为ΔU =U 2′-U 2=10U 1+200 V -10U 1=200 V ,即输出电压增加200 V ,A 、B 、C 错误,D 正确.2.(2020·江苏卷·2)电流互感器是一种测量电路中电流的变压器,工作原理如图所示.其原线圈匝数较少,串联在电路中,副线圈匝数较多,两端接在电流表上.则电流互感器( )A .是一种降压变压器B .能测量直流电路的电流C .原、副线圈电流的频率不同D .副线圈的电流小于原线圈的电流 答案 D解析 电流互感器原线圈匝数小,副线圈匝数多,是一种升压变压器,故A 错误;变压器的原理是电磁感应,故它不能测量直流电路的电流,故B 错误;变压器不改变交变电流的频率,故C 错误;变压器的电流与匝数成反比,因此副线圈的电流小于原线圈的电流,故D 正确. 3.(多选)(2020·全国卷Ⅱ·19)特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低.我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术.假设从A 处采用550 kV 的超高压向B 处输电,输电线上损耗的电功率为ΔP ,到达B 处时电压下降了ΔU .在保持A 处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用1 100 kV 特高压输电.输电线上损耗的电功率变为ΔP ′,到达B 处时电压下降了ΔU ′.不考虑其他因素的影响,则( ) A .ΔP ′=14ΔPB .ΔP ′=12ΔPC .ΔU ′=14ΔUD .ΔU ′=12ΔU答案 AD解析 由输电电流I =P U 知,输送的电功率不变,输电电压加倍,输电电流变为原来的12,损耗的电功率ΔP =I 2r ,故输电电压加倍,损耗的电功率变为原来的14,即ΔP ′=14ΔP ;输电线上损失电压为ΔU =Ir ,即输电电压加倍,损失电压变为原来的12,即ΔU ′=12ΔU .故A 、D正确.4.(2021·广东卷·7)某同学设计了一个充电装置,如图所示,假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电,周期为0.2 s ,电压最大值为0.05 V ,理想变压器原线圈接螺线管,副线圈接充电电路,原、副线圈匝数比为1∶60,下列说法正确的是( )A .交流电的频率为10 HzB .副线圈两端电压最大值为3 VC .变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关D .充电电路的输入功率大于变压器的输入功率 答案 B解析 周期为T =0.2 s ,频率为f =1T =5 Hz ,故A 错误;由理想变压器原理可知U 1U 2=n 1n 2,解得副线圈两端的最大电压为U 2=n 2n 1U 1=3 V ,故B 正确;根据法拉第电磁感应定律可知,永磁铁磁场越强,线圈中产生的感应电动势越大,变压器的输入电压会越大,故C 错误;由理想变压器原理可知,充电电路的输入功率等于变压器的输入功率,故D 错误.5.(2018·天津卷·4)教学用发电机能够产生正弦式交变电流.利用该发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R 供电,电路如图所示,理想交流电流表A 、理想交流电压表V 的读数分别为I 、U ,R 消耗的功率为P .若发电机线圈的转速变为原来的12,则( )A .R 消耗的功率变为12PB .电压表V 的读数变为12UC .电流表A 的读数变为2ID .通过R 的交变电流频率不变 答案 B解析 发电机线圈的转速变为原来的12,由E =nBSω2知,原线圈中输入电压变为原来的12,频率变为原来的12.根据U 1U 2=n 1n 2,知U 2变为原来的12,即U 2=12U ,则通过R 的电流变为原来的12,R 消耗的功率P 2=U 22R =14P ,根据I 1I 2=n 2n 1,原线圈上的电流也变为原来的12,即电流表A 的读数变为12I ,故选B.6.如图所示,电路中的变压器为理想变压器,原线圈接在电压有效值不变的交流电源上.灯泡L 阻值不变,R 1是定值电阻,R 2是滑动变阻器.闭合开关S 1、S 2,灯泡发光,下列判断正确的是( )A .只向下移动滑片P ,R 2两端的电压变小B .只向下移动滑片P ,灯泡L 变亮C .只断开开关S 2,电阻R 1两端的电压变大D .只断开开关S 2,变压器输入功率变大 答案 A解析 理想变压器的输出电压由输入电压和电压比决定,输入电压不变,所以输出电压也不会变,当滑动变阻器R 2的滑片P 向下移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,副线圈中总电阻减小,副线圈中总电流变大,R 1两端的电压变大,所以灯L 、R 2两端的电压变小,灯泡L 变暗,故A 正确,B 错误;只断开开关S 2,副线圈中总电阻变大,副线圈电压不变,副线圈中的电流变小,R 1两端的电压变小,副线圈的电功率减小,因为输入功率等于输出功率,变压器输入功率变小,故C 、D 错误.7.自耦变压器在高铁技术中被广泛应用.如图所示,一理想自耦变压器接在u =U m sin 100πt 的正弦交流电压上,P 为滑动触头,初始位置位于线圈CD 的中点G, A 1和A 2为理想交流电表,R 为定值电阻,下列说法正确的是( )A .将P 向下滑动,A 1的示数将变小B .将P 向上滑动,A 2的示数将变大C .将P 下滑到GD 的中点,电阻R 的功率将变为原来的4倍 D .将P 上滑到CG 的中点,电阻R 的功率将变为原来的23答案 C解析 将P 下滑时,电阻R 两端电压变大, A 1示数变大,同理,将P 向上滑动,A 2的示数将变小,A 、B 错误;若将P 向下滑动到GD 的中点,原、副线圈的电压比将由1∶2变为1∶4,电阻R 的电压将变为原来2倍,故功率变为原来的4倍,C 正确;若将P 向上滑动到CG 的中点,原、副线圈的电压比将从1∶2变为3∶4,电阻R 的电压将变为原来的23,电阻R 的功率将变为原来的49,D 错误.8.(多选)如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有u =362sin 100πt (V)的正弦式交流电,图中D 为理想二极管,定值电阻R =9 Ω.下列说法正确的是( )A .t =1600 s 时,原线圈输入电压的瞬时值为18 VB .t =1600s 时,电压表示数为36 V C .电流表的示数为1 A D .电流表的示数为22A 答案 BD 解析 将t =1600s 代入瞬时值公式可知,原线圈输入电压的瞬时值为18 2 V ,A 选项错误;电压表的示数为有效值,输入电压的峰值为36 2 V ,根据正弦交变电流有效值与最大值的关系可知,U =U m2=36 V ,B 选项正确;电流表测量流过副线圈的电流,根据理想变压器电压和匝数的关系可知,副线圈的电压为9 V ,正向导通时电流为1 A ,根据电流的热效应可知I 有效2RT =I 2R ·T 2,解得:I 有效=22A ;故C 选项错误,D 选项正确.9.(多选)(2020·全国卷Ⅲ·20)在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为220 V ,理想变压器原、副线圈的匝数比为10∶1,R 1、R 2、R 3均为固定电阻,R 2=10 Ω,R 3=20 Ω,各电表均为理想电表.已知电阻R 2中电流i 2随时间t 变化的正弦曲线如图(b)所示.下列说法正确的是( )A .所用交流电的频率为50 HzB .电压表的示数为100 VC .电流表的示数为1.0 AD .变压器传输的电功率为15.0 W 答案 AD解析 根据i 2-t 图像可知T =0.02 s ,则所用交流电的频率f =1T=50 Hz ,故A 正确;副线圈两端电压U 2=I 2R 2=22×10 V =10 V ,由n 1n 2=U 1U 2得原线圈两端电压U 1=100 V ,电压表的示数U =220 V -100 V =120 V ,故B 错误;电流表的示数I =U 2R 3=1020 A =0.5 A ,故C 错误;变压器传输的电功率P =I 22R 2+I 2R 3=15.0 W ,故D 正确.10.(多选)(2021·河北卷·8)如图,发电机的矩形线圈长为2L 、宽为L ,匝数为N ,放置在磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,理想变压器的原、副线圈匝数分别为n 0、n 1和n 2,两个副线圈分别接有电阻R 1和R 2,当发电机线圈以角速度ω匀速转动时,理想电流表读数为I ,不计线圈电阻,下列说法正确的是( )A .通过电阻R 2的电流为n 1I n 2B .电阻R 2两端的电压为n 2IR 1n 1C .n 0与n 1的比值为2NBL 2ωIR 1D .发电机的功率为2NBL 2ωI (n 1+n 2)n 0答案 BC解析 由题知理想电流表读数为I , 则根据欧姆定律有U 1=IR 1根据变压器原、副线圈电压与匝数的关系有 n 0n 1=U 0U 1,n 0n 2=U 0U 2则有U 0=n 0n 1IR 1,U 2=n 2n 1IR 1再由欧姆定律有U 2=I 2R 2 可计算出I 2=n 2R 1n 1R 2I故A 错误,B 正确;由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则有E max =2NBL 2ω, U 0=E max2=2NBL 2ω又U 0=n 0n 1IR 1则n 0n 1=2NBL 2ωIR 1,C 正确; 由于变压器为理想变压器,则有 P 0=P 1+P 2=U 1I +U 2I 2=I 2R 1+U 2I 2 联立解得P 0=2NBL 2ωI n 0⎝ ⎛⎭⎪⎫n 12R 2+n 22R 1n 1R 2 由于矩形线圈产生的交变电流直接输入原线圈,则发电机的功率为P 0,D 错误.11.(多选)如图所示是远距离输电示意图,电站的输出电压U 1=250 V ,输出功率P 1=100 kW ,输电线电阻R =8 Ω.则进行远距离输电时,下列说法中正确的是( )A .若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大B .若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小C .输电线损耗比例为5%时,所用升压变压器的匝数比为n 1∶n 2=1∶16D .用10 000 V 高压输电,输电线损耗功率为8 000 W 答案 BC解析 电站的输出电压没有变,升压变压器的匝数不变,所以升压变压器的输出电压不变,电站的输出功率突然增大,则根据P =UI ,输电线上的电流增大,根据U 损=I 线R ,U 3=U 2-U 损,可知降压变压器的输入电压U 3减小,降压变压器的匝数不变,所以降压变压器的输出电压减小,故A 错误,B 正确;输电线损耗比例为5%时,根据ΔP =I 线2R ,ΔP =5%P 1,解得I 线=25 A ,升压变压器原线圈的电流为I 1=P 1U 1=400 A ,升压变压器的匝数比为n 1n 2=I 2I 1=I 线I 1=116,故C 正确;输送电流为I ′=P 1U ′=10 A ,损失功率为ΔP ′=I ′2R =800 W ,故D 错误.12.(2021·湖南卷·6)如图,理想变压器原、副线圈匝数比为n 1∶n 2,输入端C 、D 接入电压有效值恒定的交变电源,灯泡L 1、L 2的阻值始终与定值电阻R 0的阻值相同.在滑动变阻器R 的滑片从a 端滑动到b 端的过程中,两个灯泡始终发光且工作在额定电压以内,下列说法正确的是( )A .L 1先变暗后变亮,L 2一直变亮B .L 1先变亮后变暗,L 2一直变亮C .L 1先变暗后变亮,L 2先变亮后变暗D .L 1先变亮后变暗,L 2先变亮后变暗 答案 A解析 由题意画出滑片移动时的等效电路图如图所示:滑片在a 端时,R a =0,滑片在b 端时,R b =0.由于灯泡L 1、L 2的阻值始终与定值电阻R 0的阻值相同,根据数学知识可知,当滑动变阻器的滑片处于中间位置时,副线圈的总电阻最大.由图可知,滑片在两端时,副线圈的总阻值最小,当滑片从a 端向中间滑动时,副线圈的总阻值增大,则副线圈的总电流减小,根据I 1I 2=n 2n 1可知原线圈的电流也减小,则灯泡L 1变暗,由于输入端C 、D 接入电压有效值恒定,L 1两端电压减小,则原线圈两端电压增大,根据U 1U 2=n 1n 2可知副线圈两端电压增大,而L 2所在支路总电阻减小,则通过L 2的电流增大,灯泡L 2变亮;当滑片从中间向b 端移动时,副线圈的总阻值减小,则副线圈的总电流增大,根据I 1I 2=n 2n 1可知原线圈的电流也增大,则灯泡L 1变亮,由于输入端C 、D 接入电压有效值恒定,L 1两端电压增大,则原线圈两端电压减小,根据U 1U 2=n 1n 2可知副线圈两端电压减小,R 0所在支路总电阻增大,则通过R0的电流减小,而副线圈总电流增大,则通过L2的电流增大,灯泡L2变亮.综上所述,A正确,B、C、D错误.。
交流电的远距离输电中电路损耗功率计算式是什么?在学习高中物理的时候往往会遇到很多关于物理问题,上课觉着什幺都懂了,可等到做题目时又无从下手。
以至于对于一些意志薄弱、学习方法不对的同学就很难再坚持下来。
过早的对物理没了兴趣,伤害了到高中的学习信心。
收集整理下面的这几个问题,是一些同学们的学习疑问,小编做一个统一的回复,有同样问题的同学,可以仔细看一下。
【问:交流电的远距离输电中电路损耗功率计算式是什幺?】答:损耗功率计算式p=i2*r,i为输电线电流,r为线路的总电阻(损耗为热损耗)。
远距离输电线上三个电压间关系为u1=u2+△u;其中u1为升压变压器(右侧的)输出电压,u2为降压变压器输入电压,而△u指的是输电线上的电压损失。
【问:摩擦力生热的计算式是什幺?】答:我们一对互为作用力反作用力的摩擦力做的总功,等于该过程系统由于摩擦而减小的机械能,根据能量守恒,也就是系统增加的内能,也就是摩擦生热。
公式fd=q(其中d为这两个物体间相对移动的路程)【问:安培力的公式是什幺?】答:安培力f=bil,其中b、i、l三者相互垂直。
b是区域内的磁感应强度,i是电流,l是有效切割长度。
安培力方向的判定用左手定则。
【问:电容是什幺?】答:电容器,指的是容纳电荷的一种本领,用字母c表示。
为了衡量电容器储存电荷的能力,确定了电容量这个物理量。
相关的公式有两个,计算公式c=q/u;决定式c=es/4πkd;【问:如何才能把学过的物理考点彻底吃透?】答:高中物理比较抽象,吃透一个考点除了明白其概念外,还要辅助做题。
某个知识点的不同考法,可以命几种不同类型的题,每个类型的题练个两三次,加上参考答案的讲解,以及自己的归纳,你一定能把这个知识点吃透。
课堂老师也会集中的发该知识点的题目,这是一个好机会,要抓住,这都是老师精挑细选的题型,课下要认真对待,把常。
电路损耗功率的计算公式是什么?在学习高中物理的时候往往会遇到很多关于物理问题,上课觉着什幺都懂了,可等到做题目时又无从下手。
以至于对于一些意志薄弱、学习方法不对的同学就很难再坚持下来。
过早的对物理没了兴趣,伤害了到高中的学习信心。
收集整理下面的这几个问题,是一些同学们的学习疑问,小编做一个统一的回复,有同样问题的同学,可以仔细看一下。
【问:交流电的远距离输电中电路损耗功率的计算公式是什幺?】答:损耗功率为p=i2*r,其中i为输电线上的电流,r为线路的总电阻(损耗为热损耗)。
远距离输电线电压之间关系为u1=u2+△u;其中u1为升压变压器输出电压,u2为降压变压器输入电压,而△u指的是输电线上的电压损失。
【问:折射率相关公式有哪些?】答:折射率相关的公式有:n=sina/sinb;n=c/v;n=1/sinc(c是临界角);光从真空(或空气)射入介质发生折射时,入射角a的正弦值与折射角b正弦值的比值sina/sinb叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。
不同介质对真空的折射率是不同的。
它表示光在某种介质中传播时,介质对光的一种特征。
同种情况下,频率大的光折射率也越大。
【问:一个物体在做圆周运动,它一定会受到向心力的作用吗?】答:是的。
只要质点在做圆周运动,哪怕是在某一小段做圆周运动,都一定满足向心力的公式:f向=mvw;f向与v方向垂直。
当物体做匀速圆周运动时,才有f合=f向=mvw;否则会在运动切线方向上存在加速度。
【问:用分压电路测电阻阻值,滑动变阻器有何要求?】答:分压电路是一个混联电路,滑片的移动并不是线性调节。
一般来说,我们要求滑动变阻器的电阻略小于待测电阻,或者接近。
当滑动变阻器阻值远远大于待测电阻时,滑动变阻器的调节区间会很窄,而且变阻器中间很长一段都没有用。
这很难用几句话说清楚,最好的办法是同学们带几组数据,自己计。
3.3 电能的开发与利用
一、单选题
二、多选题
三、实验题
四、计算题
1.发电机输出功率为40 kW,输出电压400 V,用变压比(原、副线圈匝数比)为1∶5的变压器升压后向远处供电,输电线的总电阻为5 Ω,到达用户后再用变压器降为220 V,求:
(1)输电线上损失的电功率是多少?
(2)降压变压器的变压比是多少?
2.有条河流,流量Q=2 m3/s,落差h=5 m,现利用其发电,若发电机总效率为50%,输出电压为240 V,输电线总电阻R=30 Ω,允许损失功率为输出功率的6%,为满足用电的需求,则该输电线路所使用的理想的升压、降压变压器的匝数比各是多少?能使多少盏“220 V,100 W”的电灯正常发光?(g取10 N/kg)
3.某小水电站发电机输出的电功率为100 kW,输出电压250 V,现准备向远处输电,所用输电线的总电阻为8 Ω,要求输电时在输电线上损失的电功率不超过输送电功率的5%.用户获得220 V电压,求应选用匝数比多大的升压变压器和降压变压器?
4.一小型水电站,其交流发电机的输出功率为 1 000 kW,输出电压为 1 000 V,在输电过程中,要求输电线能量损耗不大于4%,已知输电线电阻为16 Ω,用户降压变压器的输出电压为240 V,求输电线路中,升压变压器与降压变压器的变压比各多大?(升、降压变压器均为理想变压器)
5.如图所示,某发电站通过燃烧煤来发电.发电站通过升压器、输电线和降压器把电能输送给生产和照明组成的用户,发电机输出功率是120 kW,输出电压是240 V,升压器原、副线圈的匝数之比为1∶25,输电线的总电阻为10 Ω,用户需要的电压为220 V.则:
(1)输电线上损失的电功率为多少?
(2)降压器原、副线圈的匝数比为多少?
6.输送4.0×106W的电能,若发电机输出电压为2 000 V,选用变压器升压后应用横截面积为4.25 cm2的铜导线,把电能送到400 km远处,线路损耗的功率为5.0×105W.求:
(1)应选用匝数比为多少的升压变压器;
(2)在用户方使用降压变压器,其原线圈两端的电压为多大(已知铜的电阻率ρ=1.7×10-8Ω·m).
7.某交流发电机输出功率为5×105W,输出电压为U=1.0×103V,假如输电线的总电阻R=10 Ω,在
输电线上损失的电功率等于输电功率的5%,用户使用电压U=380 V.
(1)画出输电线路的示意图.(标明各部分的符号);
(2)所用升压和降压变压器的原、副线圈的匝数比各为多少?(使用的变压器是理想变压器).
8.为了合理的利用能源,发电站要修建在靠近天然资源的地方.用电的地方往往很远,因此,需要高压输送线路把电能输送到远方.如果某发电站将U=6 000 V的电压直接地加在高压输电线的输入端,向远方供电,且输送的电功率为P=800 kW.则此时安装在高压输送线路的输入端和终端的电能表一昼夜读数就相差ΔE=9600 kW·h(1 kW·h=1 度电).求:
(1)该输电线路的电阻为多少?
(2)此种情况下,高压线路的输电效率和终端电压.
(3)若要使此高压输电线路的输电效率为98%,则在发电站处应安装一个变压比(n1∶n2)是多少的变压器?
9.在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,发电机输出的电功率为P=500 kW,当使用U=5 kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4800 kW·h.求:
(1)输电线上的电流I、输电线的总电阻r和输电线上的损耗的电压U损;
(2)若想把损耗功率控制在输送功率的1.6%,又不改变输电线,那么电站应使用多高的电压向外输电?线路损耗的电压是多少?
五、填空题
10.我国西部特别是云、贵、川有大量的水力资源,西电东送是西部大开发的重要项目之一.据报道,云南大朝山在2005年可建成100万千瓦的水力发电站.设电站输出电压为25万伏,则输电线上的电流是________A.如输电线总电阻为40 Ω,则电流通过输电线时,在输电线上发热消耗的功率为________kW.如将输出电压升高到100万伏,则输电线上发热消耗的功率为________kW.根据以上数据得出你认为合理的输电方法是________________________________.
六、简答题
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