• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Quin és el propòsit d'utilitzar una alta tensió i baixa freqüència en l'electricitat?

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Objectiu de l'ús d'alta tensió i baixa freqüència en els sistemes elèctrics

L'objectiu principal de l'ús d'alta tensió i baixa freqüència en els sistemes elèctrics és millorar l'eficiència de la transmissió i reduir els costos. Aquí tenim les raons específiques:

1. Alta Tensió

  • Reduir la Corrent: Segons la llei d'Ohm V=IR, augmentar la tensió pot reduir la corrent. En les mateixes condicions de transmissió de potència, una tensió més alta significa una corrent més baixa.

  • Pèrdues de Línia Inferiors: Les pèrdues de línia són proporcionals al quadrat de la corrent, és a dir, Ploss=I² R. Per tant, reduir la corrent disminueix significativament les pèrdues de línia.

  • Mida del Conductor Més Petita: Amb una corrent reduïda, es poden utilitzar conductors més petits, estalviant materials i costos.

  • Distància de Transmissió Augmentada: Una tensió més alta permet distàncies de transmissió més llargues, ja que les pèrdues de línia i les caigudes de tensió es redueixen.

2. Baixa Freqüència

  • Reduir les Pèrdues per Corrents Eddi: La baixa freqüència reduix les pèrdues per corrents eddi. Aquestes pèrdues són proporcionals al quadrat de la freqüència, és a dir, Peddy∝f². Per tant, una freqüència baixa ajuda a reduir les pèrdues per corrents eddi en transformadors i motors.

  • Reduir les Pèrdues per Histeresis: La baixa freqüència també reduix les pèrdues per histeresis, que són proporcionals a la freqüència.

  • Millorar l'Estabilitat del Sistema: La baixa freqüència ajuda a millorar l'estabilitat dels sistemes elèctrics, especialment en la transmissió a llarga distància i en sistemes de gran capacitat.

Els Nivells Diferents de Tensió i Freqüència Canvien la Velocitat de l'Electricitat?

La velocitat de la transmissió de l'electricitat en els conductors està determinada per les propietats físiques del conductor, no directament per la tensió o la freqüència. Específicament:

  • Velocitat de la Transmissió de l'Electricitat: L'electricitat viatja en els conductors a una velocitat propera a la de la llum, aproximadament 299,792 km/s. Aquesta velocitat sol ser al voltant del 60% al 70% de la velocitat de la llum en el medi.

  • Efecte de la Tensió i la Freqüència: La tensió i la freqüència no afecten directament la velocitat de la transmissió de l'electricitat. Principalment influeixen en la mida de la corrent, les pèrdues de línia, la mida de l'equipament i l'eficiència.

Resum

  • Alta Tensió: Redueix la corrent, disminueix les pèrdues de línia, reduïx la mida del conductor, augmenta la distància de transmissió.

  • Baixa Freqüència: Redueix les pèrdues per corrents eddi, disminueix les pèrdues per histeresis, millora l'estabilitat del sistema.

  • Velocitat de la Transmissió de l'Electricitat: No afectada directament per la tensió i la freqüència; principalment determinada per les propietats físiques del conductor.

Utilitzant alta tensió i baixa freqüència, els sistemes elèctrics poden transmetre energia elèctrica de manera més eficient i econòmica, mentre que reduïxen les pèrdues i milloren l'estabilitat del sistema.

Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat