1樓:惠企百科
高壓直流輸電的優點:輸送相同功率時,線路造價低;線路有功損耗小;能限制系統的短路電流;調節速度快,執行可靠。
高壓直流輸電與高壓交流輸電的區別:
1、輸送方式不同。
交流輸電架空線路通常採用3根導線,而直流只需1根(單極)或2根(雙極)導線。
2、穩定性不同。
交流輸電系統中,所有連線在電力系統的同步發電機必須保持同步執行,相對穩定性較差一些。
直流線路連線兩個交流系統,由於直流線路沒有電抗,所以穩定性較好。
3、應用不同。
高壓直流輸電:我國對高壓直流供電技術的應用主要體現在,中國電信公司在使用並且推廣高壓直流供電技術,並且電信公司與電源系統的開發商在不斷的研究高壓直流電源,如今,這種供電方式已經被相關部門廣泛的應用。
高壓交流輸電:交流系統互聯或配電網增容時,作為限制短路電流的措施之一。
百科-高壓交流輸電。
2樓:吉事勵
為什麼使用高壓直流輸電?與交流輸電相比,有哪些優勢?
優點:與交流電相比,直流輸電線路幾乎沒有電抗損失,傳輸距離更長;每條直流輸電線路只需要兩根電纜,而三根相關的交流電纜可以大大減少金屬消耗。直流傳輸過程中沒有交變磁場,對外界的干擾較小(如通訊、電視、廣播等)。
缺點:直流輸電線路不能直接連線,必須轉換為交流電才能使用,整流站的建設、執行和維護成本較高,特高壓和特高壓-直流輸電的工作經驗不足。
總的來說,隨著直流技術的發展,我認為在特高壓、超高壓下大量使用直流輸電肯定是未來的乙個發展趨勢。
高壓直流輸電和高壓交流輸電有什麼區別?
在我國的高壓輸電系統中,有的採用直流輸電(如三峽水電站發出的交流電經整流後轉為直流輸電到電網),有的採用交流輸電,二者的區別如下。
首先,如果傳輸的功率相同,那麼線路的成本就低。對於架空線路,交流輸電通常使用三根電線,而直流的單杆只需要一根電線,雙杆只需要兩根,對於有線線路,資本和運營成本更有優勢,所以大城市使用地下直流電纜。
其次,線路的有功損耗很低:直流線路沒有電感、電容和電阻,也沒有電抗損耗。此外,由於直流架空線的。
空間電荷效應",即趨膚效應,電暈損失和無線電干擾都比交流架空線低。
再其次,應用於水下輸電:使用交流電時,除了中心電阻的損耗、絕緣介質的損耗、鉛包和鎧裝的磁感應損耗外。使用直流電,基本上只有中心電阻的損失。
再次,不存在系統穩定性問題:交流系統有一定的反應能力,傳輸功率有乙個極限。如果超過極限,下游發電機和上游發電機可能失去同步,導致系統解體。
從次,可以限制系統的短路電流。
最後,快速調速,執行可靠:當交流系統短路時,交流和直流線路並聯執行,可臨時增加直流輸電功率,以減少發電機轉子的加速度,提高系統執行的可靠性。
高壓電輸送是交流電還是直流電
3樓:
高壓電輸送是交流電還是直流電您好親,在我國的高壓輸電系統中有的採用直流輸電(比如三峽水電站發出的交流電就是經過整流後變成直流電輸送到電網的),也有的採用交流輸電的。二者的區別在於:一、輸送相同功率時,線路造價低:
對於架空線路,交流輸電通常採用3根導線,而直流單極只需1根做散,雙極只需2根。對於電纜線路,其投資費和執行費都更為經濟,耐皮這也是越來越多的大城市採用地下直流電纜的原因。二、線路有功損耗小:
直流線路沒有感抗和容抗,也就沒有無功損耗。而且由於直流架空線路具有「空間電荷」效應,即集膚效應,其電暈損耗和無線電干擾均比交流架空線路要小。三、適宜於海下輸電:
如果用交流,除了心線的電阻損耗外,還有絕緣中的介質損耗以及鉛包和鎧裝中的磁感應損耗等。而用直流,則基本上只有心線的電阻損耗。四、沒有系統的穩定問題:
交流系統有一定的電抗,輸送的功率有一定的極限,如果超過這極限,送端的發電機和受端的發電機可能失去同步而造成系統的解列。五、能限制系統的短純畝氏路電流:六、調節速度快,執行可靠:
在交、直流線路並聯執行時,當交流系統發生短路,可暫時增大直流輸送的功率以減小發電機轉子加速,就可以提高系統執行的可靠性了。希望可以幫到您哦。
高壓電輸送是交流電還是直流電
4樓:太叔新煙念倩
三相電是指交流電在發、輸、配、用電過程中採用的的一種形式,不僅用扒核在高壓,低壓領域中的應用也很普遍,比如工廠裡就凳此雀有大量的三相電動機。三相交流電是三相交流發電機發出來的,也可以是從直流電逆變來的,a,b,c(也可用u,v,w)三相的「相」指三者的引數依時間順序所呈現的均勻分佈規律,先後相差120度(加起來為360度,也就是發電機繞組旋轉一週)。由於高壓電的熱量損失比低壓電小,所以遠距離輸送多采用高壓。
交流電的優點是不同等級的電壓通過各種變壓器可以轉變。家裡的火線是三相中的某一根相線,零線是從變壓器中性點引出的中性線,它與相線形成迴路(電流只能在迴路裡流動)。三相線加一根零線構成三相四線。
家裡三孔插座上第三孔內棗早的樁頭應該與良好接地或者接零的安全線相接,作用是瀉放電器中的故障電流,避免人觸電。所以不是「三相」,只能稱為單相。
高壓直流輸電的優缺點
5樓:網友
高壓直流輸電的優缺點如下:
1、優點:1)直流輸電架空線路只需正負兩極導線,塔架結構簡單,線路造價低,損耗小。
2)直流電纜線路輸送容量大,造價低,損耗小,不易老化,壽命長,且輸送距離不受限制。
3)直流輸電不存在交流輸電的穩定問題,有利於遠距離大容量輸送。
4)採用直流輸電實現電力系統之間的非同步聯網,可以不增加被聯電網的短路容量。
5)直流輸電輸送的有功功率和換流器消耗的無功功率均可由控制系統進行控制,可利用這種快速可控性來改善交流系統的執行能力。
6)在直流電的作用下,只有電阻起作用,電感和電容均不起作用,直流輸電採用大地為迴路,直流電流則向電阻率低的大地深層流去,可很好的大地這個良導體。
7)直流輸電可方便地進行分期建設和容量擴建,有利於發揮投資效益。
8)直流輸電輸送的有功及兩端換流站消耗的無功均可用手動或自動方式進行快速控制,有利於電網的經濟執行和現代化管理。
2、缺點:1)直流輸電換流站比交流變電所的裝置多,結構複雜,造價高,損耗大,執行費用高,可靠性也較差。
2)換流器對交流側來說,除了是乙個負荷或電源以外,它還是乙個諧波電流源。
3)閘流體換流器在進行換流時需要消耗大量的無功功率,每個換流站均需裝設無功補償裝置。
4)直流輸電利用大地(或海水)為迴路而帶來的一些技術問題。
5)直流斷路器由於沒有電流過零點可以利用,滅弧問題難以解決,給製造帶來困難。
高壓直流供電的優勢是什麼?
6樓:有愛有佳就有微笑
目前通訊電源電壓等級主要分為直流-48v(+24v)、交流220/380v,處於初步發展階段但前景不錯的悄蠢悶直流380v出現。
2g的巨集站一般都用-48v,這個主要是歷史原因造成的。使用最早的通訊網是**網,話機是由電訊局供電的,選48v是在當時的條件下儘可能提高使用者到端局的距離(36v是安全電壓,超過太多不安全)。後來為了相容早期裝置、降低成本考慮,局端通訊裝置還是用-48v電源。
採用負電源系統,正極接地只是約定俗成。原來有個說法是空氣中有大量的負電荷,根據電化學知識,正極接地可以吸附空氣中的負離子,從而保護電信裝置的外殼不被鏽蝕。其實這種說法不是很對。
原電池反應和電解反應是會導啟彎致裝置生鏽,但是因為它們在裝置上是以微觀形式存在的,幾乎沒有影響。例如非通訊系統的網路都是負極接地(例如您正在使用的計算機),但是並沒有生鏽。並且-48v內部都通過dc/dc隔離,dc/dc輸出的就是負極接地,也沒有看到單板腐蝕生鏽。
所以不論哪個極接地,都是一樣的。
3g裝置的巨集站仍以-48v為主,但3g的業務多半發生在室內,且運營商為了減少建站成本,室內ap-poe和室外rru+bbu的覆蓋方式將成為3g布點的主要方式。-48v電源供電存在的時間或許值得考慮。
另外,隨著資料業務的大量增長,大型idc機房會成迫切需求,檔譁而idc機房的供電安全和成本控制也是大家**的乙個方向和重點,高壓直流供電的規模推廣使用將會慢慢。
高壓直流輸電的好處
7樓:小魚愛跳舞
高壓直流輸電的好處是:高壓直流輸電具有線路輸電能力強、損耗小、兩側交流系統不需同步執行、發生故障時對電網造成的損失小等優點,特別適合用於長距離點對點大功率輸電。
其中,輕型直流輸電系統採用可關斷的閘流體、絕緣門極雙極性三極體等可關斷的器件組成換流器,使中型的直流輸電工程在較短輸送距離也具有競爭力。
高壓直流輸電最主要的優點在於它可以實現不同頻率或相同頻率交流系統的非同步連線,此外對於輸送相同的功率,直流輸電對於線路的造價要少於交流輸電,並且線路損耗也更小,但是直流輸電也有它的缺點。
目前特高壓直流輸電的乙個瓶頸問題在於,沒旦陵有能很好開斷較大直流電流的斷路器存在,除此之外,直流輸電中的換流裝置還會消耗無功,換流站的造價也較高。在國內,都在大力發展直流輸電技術,因此在將來,特高壓枝悄直流輸電將會越來越普遍。
我國特高壓輸電技術的發展,一直與爭議相伴。從一開始對「特高壓輸電安全性、經濟性」及「相關電工裝備國產化能力」的質疑。
到今天主要聚焦於特高壓交流、直流優劣之辯,從未完模搭戚全止歇。仍在持續中的特高壓交、直流之爭,其實質是電網發展技術路線之爭,關係到我國電網發展的大方向,理應嚴謹而審慎地看待。
高壓鈉燈的優點是什麼,常用在哪些場所
led與鈉燈主要技術指標 1 光效 單晶元封裝的一瓦白光led可達110lm,多晶元整合封裝的光效目前只有55 70lm 高壓鈉燈為120lm w,低壓鈉燈為140lm w。2 光衰 如果在散熱條件良好的情況下,led前一千小時為正光衰,前一萬小時光衰為3 10 前五萬小時基本為30 鈉燈具體實測值...
為什麼高壓輸電線在晚上會發出綠色的熒光
你看到的是電暈現象,一般在超高壓線路上,尤其是空氣潮溼就會出現電暈現象,簡單的說就是高壓線路對空氣放電,複雜的說就是。電暈是氣體介質在不均勻電場中的區域性自持放電。最常見的一種氣體放電形式。在曲率半徑很大的尖端電極附近,由於區域性電場強度超過氣體的電離場強,使氣體發生電離和激勵 因而出現電暈放電。發...
高壓管道車沖洗的原理是什麼?高壓清洗管道車原理
高壓清洗機是以水為工作介質,由增壓幫浦和動力驅動單元兩大部分組成,通常,動力驅動幫浦通過對水完成乙個吸 排過程,將普通的水轉化為高壓低流速的水,然後輸送到高壓管路,使其以一定的能量到達高壓噴嘴。而高壓噴嘴的孔徑要比高壓管路的直徑小得多,因此到達高壓噴嘴的水要想通過噴嘴必須加速。這樣,噴嘴就可以把高壓...