高压输电时,根据能量守恒,电压升高,电流减小,可是根据欧姆定律,在电阻不变的情况下,电流随电压 的升高而增大啊,怎么也想不通啊,请指点下,多谢
高压输电时,根据能量守恒,电压升高,电流减小,可是根据欧姆定律,在电阻不变的情况下,电流随电压
的升高而增大啊,怎么也想不通啊,请指点下,多谢
62楼
你是不是搞电的???
你没上过大学是吧??
欧姆定律你学没学过???
中学小孩子的欧姆定律才是电阻,
到大学全都扩展到阻抗了!!!含电感、电容!!是U=IZ,Z=R+jX!!
是不是??
我的回复始终没局限于纯电阻电路。
欧姆定律与KCL KVL是电学3大基本定律,你们这个都质疑,还搞什么电气啊??
普遍适用于高压、低压、电子线路。
楼主要的电流大小即 抛开相角:电流的复数模值=U的模值/根号(R*R+X*X)
一段线路的R和X是自身固有特性,比如R=ΡL/S,
架空线电感X的算法见物理书或电磁场书,
R与X基本是不受外加电压、功率影响的!!!!!!!!!!!!!!!!
R可能因集肤效应而微变。
切记:
不是R和X因外加U,I,P而变化,
而是U和P受到了电感X的影响而变!!
因果关系要搞清楚!!!!!
鄙视不明真相的、胡捣一气的围观群众!
回复
63楼
我表达下我的观点,其实高压输电最大的一个作用是,减少线损和提高端电压。因为发电机也好,变压器也罢,它们的输出功率一定的情况下,提高输出端电压,就减少了线路电流,从而达到减少线损的目的,同时也增加了负荷侧的端电压。
回复
64楼
16楼的解释是对的,但人品不是很好呀。大家不要混淆概念,什么能量守恒,欧姆定律都是公理,目前人们都认为是对的,无需置疑。你要搞清这个欧姆定律里,这个电压到底是什么的问题,搞清楚了,这个问题就清楚了,支持16楼的回答,但不支持他的人品
回复
65楼
我来举个例题让大家思考:
一个功率固定的负载,当它在220V电压下的电流是10A,请问这个负载的电阻是多少?
现在我要求这个负载的功率不变
(注意!!要求功率不变!!!),当
电压升到2200V,这个负载的电阻要多大才能符合要求,
此时负载的电流应该是多少?????
希望那些还陷在楼主陷阱(怪圈)里的人好好思考这个例题,并把它做出来再分析一下,你们错在哪里了????!!!!!!
[
本帖最后由 laohuituzi 于 2009-7-10 22:10 编辑 ]
回复
66楼
45楼有一定道理。
这个问题也挺有意思。看问题不要眉毛胡子一把抓。
能量守恒定律和欧姆定律当然都要遵守,关键如何看这个问题。
比如采用理想变压器变比为1:10(匝数w1=1,w2=10),变压器两侧电压为1v和10v,变压器高压侧接1Ω电阻。
计算负载电流(也为变压器二次电流)要用
欧姆定律为10A,则变压器一次电流为100A。
这个100A怎么来的?从变压器原理上来说是变压器一次绕组产生的磁通与二次绕组产生
的磁通大小相等,方向相反,相互抵消,I1*w1=I2*w2,I1=I2*w2/w1=100A.
当然
变压器输入能量也等于输出能量,即能量守恒,U1*I1=U2*I2,也可得I1。
问题中的电压升高了,电流变小的是指变压器一次和二次的关系,和负载变流与负载电压
的关系不可相混,负载电流电压符合欧姆定律。
如果一定要在变压器一次侧用
欧姆定律,则R=1/100=0.01Ω,U1/I1=1V/100A=0.01Ω
(一个电阻经过一个1:K的升压变压器后电阻折算到一次侧变为原来的值除K的平方),
还是
符合欧姆定律。
[
本帖最后由 lor 于 2009-7-18 10:43 编辑 ]
回复
67楼
哎!真的说不好了,他这个问题本身就没有问清楚,怎么回答,你们还在说来说去有什么意思?
回复
68楼
我用通俗语言回答你:
1、你电阻不变的前提是错误的,因为电阻是变化的。
2、同一个电网,你把电压升高,电流当然大,甚至烧毁电网,所以你的假设都是错的。
3、同一个电网,只有电阻增大,当电流不变,电压升高,才会不烧坏,这时,因为电阻大电压高,所以输送的功率就大
4、还没听懂,就到高中回炉
回复
69楼
你把电压升高,电阻不变,电流能不大?会烧毁电网的,烧毁电网部就是输送了大功率了吗?
回复
70楼
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国现在的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏;在15公里~20公里时采用10千伏,有的则用6600伏。输电电压在110千伏以上的线路,称为超高压输电线路。在远距离送电时,我国还有500千伏的超高压输电线路。
为什么要采用高压输电呢?这要从输电线路上损耗的电功率谈起,当电流通过导线时,就会有一部分电能变为热能而损耗掉了。我国目前普遍采用的三相三线制交流输电线路上损耗的电功率为
P耗=3*I平方*R ----(I的平方)
式中的R为每一条输电线的电阻,I为输电线中的电流。如果要输送的电功率为P,输电线路的线电压为U,每相负载的功率因数为COSΦ 则输电电流还可表示为
I=P/(1.732U*COSΦ)
假设送电距离为L,所用输电线的电阻率为ρ,其截面积为S,则R=ρ(L/S)。于是,损耗的电功率可写成
P耗=3*(P/1.732U*COSΦ)平方ρ*(L/S)=C/(U平方*S)
式中。在输送的电功率、输电距离、输电导线材料
及负载功率因数都一定的情况下,C为一常数。
由上式可以看出,输电线截面积S一定时,输电电压U愈高,损耗的电功率P耗就愈小;如果允许损耗的电功率P耗一定时(一般不得超过输送功率的10%),电压愈高,输电导线的截面积就愈小,这可大大节省输电导线所用的材料。
从减少输电线路上的电功率损耗和节省输电导线所用材料两个方面来说,远距离输送电能要采用高电压或超高电压。
但也不能盲目提高输电电压,同为输电电压愈高,输电架空线的建设,对所用各种材料的要求愈严格,线路的造价就愈高。所以,要从具体的实际情况出发,做到输电线路既能减少功率损耗,又能节约建设投资。
高压输电能减少电功率的损耗,但从发电方面来看,发电机不能产生220千伏那样的高电压,因为发电机要产生那么高的电压,从它的用材,结构以及安全运行生产等方面都有几乎无法克服的困难。从用电方面看,绝大多数的用电设备也不能在高电压下运行。这就决定了从发电、输电到用电要用到一系列电力变压器来升高或降低电压。大型水力发电站的输电过程如图7-8所示,从发电站发出的交流电首先由变电所1中的输电变压器把电压升到220千伏,然后输送到远处的中心变电所2,在那里输电变压器把电压降为10千伏,送到下属各变电所,在变电所3由输电变压器再把电压降为35千伏。然后输送给下一级变电所4,变电所4又用输电变压器把电压降为10千伏,再送至各用户的变电所5,最后将电压变为380伏/220伏,供给用电设备使用。从大型水力发电站发出的电力,经过输电线路送到用户,中间要经过五次变换电压(一升、四降)。对于中、小型电站来说,中间变换电压的次数就少一些,这要根据发电视发出的电压、输送线路的远近等具体情况来确定。
回复
71楼
我就用欧姆定律来解释,反对用电抗、感抗、能量守恒、线损之类的玄乎的东西瞎解释。
就用欧姆定律:
楼主说,电阻不变,电压升高,电流不变时不对的,电流肯定时大,怎么会不大?一定会大,大到烧毁导线!
所以:
电压升高,电流不变的话,电阻就一定要大一些,这样才正常,否则就烧了,对吗?
看懂了么?是电阻大了,电压高了,电流不变,,,,所以,结论:功率就大了!
回复