电力线路的作用是什么

黄焱玉 2019-12-21 23:12:00

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electricline:用于电力系统两点之间输电的导线、绝缘材料和各种附件组成的设施。
赵风英2019-12-22 00:08:42

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  • 主要作用如下:1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通道。3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。
    章见平2019-12-21 23:58:53
  • 1.电力电容器是一种无功补偿装置。电力系统的负荷和供电设备如电动机、变压器、互感器等,除了消耗有功电力以外,还要“吸收”无功电力。如果这些无功电力都由发电机供给,必将影响它的有功出力,不但不经济,而且会造成电压质量低劣,影响用户使用。2.电容器在交流电压作用下能“发”无功电力电容电流,如果把电容器并接在负荷如电动机或供电设备如变压器上运行,那么,负荷或供电设备要“吸收”的无功电力,正好由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,提高功率因数,提高系统供电能力。3.如果把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联补偿可以减少线路电压损失,提高线路末端电压水平,减少电网的功率损失和电能损失,提高输电能力。4.电力电容器包括移相电容器、电热电容器、均压电容器、藕合电容器、脉冲电容器等。移相电容器主要用于补偿无功功率,以提高系统的功率因数;电热电容器主要用于提高中频电力系统的功率因数;均压电容器一般并联在断路器的断口上作均压用;藕合电容器主要用于电力送电线路的通信、测量、控制、保护;脉冲电容器主要用于脉冲电路及直流高压整流滤波。
    龙学锋2019-12-21 23:39:34
  • 根据用电性质,电力线路可分为动力线路和照明线路。根据线路的用途区分,电力线路主要分为配电线路和输电线路。配电线路是指从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。配电线路与用电性质无关,是线路本身的功能。扩展资料电力线路是指在发电厂、变电站和电力用户间用来传送电能的线路。它是供电系统的重要组成部分,担负着输送和分配电能的任务。电力线路按电压高低分,有高压线路和低压线路。高压线路指1kV及以上电压的电力线路,低压线路指1kV以下的电力线路。电力线路按结构形式分为架空线路、电缆线路和室内线路等。电力线路的基本要求:供电安全可靠、操作方便、运行灵活、经济和有利于发展。供电安全可靠-保证线路架设质量,加强运行维护,提高对用户供电可靠性。操作方便、运行灵活-要求电力线路的供电电压在允许的波动范围内,向用户提供质量合格的电压。经济-在输电过程中,要减少线路损耗,提高输电效率,降低输电成本。有利于发展-架空线路由于长期置于露天运行,线路的各元件除受正常的电气负荷和机械荷载作用外,还受到风、雨、冰、雪、大气污染、雷电等自然和人为外破条件的作用,要求线路各元件应有足够的机械和电气强度。电力线路。
    樊振生2019-12-21 23:21:27

相关问答

最早的通信线路是架空明线。1844年,美国在华盛顿和巴尔的摩之间建立了架空明线。当时的架空明线传送的信号竟然不是电话信号,而是电报。所谓架空明线就是在电线杆子上挂的裸导线。如图1所示。图1穿过旷野的架空明线到了1850年,英国和法国之间成功敷设了跨越英吉利海峡的海底电缆,当然也是用于发送电报。直到1876年电话才发明出来。大家发现明线或者电缆很容易受外界的干扰;线路之间容易发现串音,通话的质量差。科学工作者开始了不懈地探索,力图找到好的解决方法。如用双线代替单线,探索明线交叉、电缆平衡等技术以改善传输质量。到了1941年美国创新采用了同轴电缆线路,在一条线路上可以开通480路话路。以后发展到3600路、10800路、13200路;通信线路的技术有了质的飞跃。电话发明100年后的1976年,第一条实用化的通信光缆成功应用于美国贝尔研究所亚特兰大实验系统。1988年第一条横跨大西洋的海底光缆敷设成功。各位同学发现没有?美国一直走在科技进步的前列!所以。当今美国世界“一哥”的地位不是凭空得来的,也经历了打拼、探索和创新。再来看看我们中国,最早的通信线路起步还不算晚,1871年中国敷设了上海至日本的海底电缆,但技术没有掌握在中国人手中,这条海底电缆是丹麦大北电报公司建的。到了1881年,中国才在上海和天津之间建立了第一条长距离的架空明线。直到新中国成立后的1962年,我国设计制造的60路载波长途对称电缆才在北京和石家庄之间投入使用。1976年我国设计制造的1800路4管同轴电缆成功连接北京、上海和杭州。1978年我国自行研制成功多模光纤的通信光缆。1984年后开始在长途线路上采用单模光纤。
气体介质在不均匀电场中的局部自持放电。最常见的一种气体放电形式。在曲率半径很大的尖端电极附近,由于局部电场强度超过气体的电离场强,使气体发生电离和激励,因而出现电晕放电。发生电晕时在电极周围可以看到光亮,并伴有咝咝声。电晕放电可以是相对稳定的放电形式,也可以是不均匀电场间隙击穿过程中的早期发展阶段。电晕放电的形成机制因尖端电极的极性不同而有区别,这主要是由于电晕放电时空间电荷的积累和分布状况不同所造成的。在直流电压作用下,负极性电晕或正极性电晕均在尖端电极附近聚集起空间电荷。在负极性电晕中,当电子引起碰撞电离后,电子被驱往远离尖端电极的空间,并形成负离子,在靠近电极表面则聚集起正离子。电场继续加强时,正离子被吸进电极,此时出现一脉冲电晕电流,负离子则扩散到间隙空间。此后又重复开始下一个电离及带电粒子运动过程。如此循环,以致出现许多脉冲形式的电晕电流。电晕电流这一现象是G.W.特里切尔于1938年发现的,称为特里切尔脉冲。若电压继续升高,电晕电流的脉冲频率增加、幅值增大,转变为负辉光放电。电压再升高,出现负流注放电,因其形状又称羽状放电或称刷状放电。当负流注放电得以继续发展到对面电极时,即导致火花放电,使整个间隙击穿。正极性电晕在尖端电极附近也分布着正离子,但不断被推斥向间隙空间,而电子则被吸进电极,同样形成重复脉冲式电晕电流。电压继续升高时,出现流注放电,并可导致间隙击穿。工频交流电晕在正、负半周内其放电过程与直流正、负电晕基本相同。工频电晕电流与电压同相,反映出电晕功率损耗。工程应用中还常以外施电压与电晕电荷量的关系表示电晕特性,称为电晕的伏库特性。实际上,导线表面状况如损伤、雨滴、附着物等,都会使电晕放电易于发生。电晕放电在工程技术领域中有多种影响。电力系统中的高压及超高压输电线路导线上发生电晕,会引起电晕功率损失、无线电干扰、电视干扰以及噪声干扰。进行线路设计时,应选择足够的导线截面积,或采用分裂导线降低导线表面电场的方式,以避免发生电晕。对于高电压电气设备,发生电晕放电会逐渐破坏设备绝缘性能。电晕放电的空间电荷在一定条件下又有提高间隙击穿强度的作用。当线路出现雷电或操作过电压时,因电晕损失而能削弱过电压幅值。利用电晕放电可以进行静电除尘、污水处理、空气净化等。地面上的树木等尖端物体在大地电场作用下的电晕放电是参与大气电平衡的重要环节。海洋表面溅射水滴上出现的电晕放电可促进海洋中有机物的生成,还可能是地球远古大气中生物前合成氨基酸的有效放电形式之一。针对不同应用目的研究,电晕放电是具有重要意义的技术课题。