输电模型中N2=N3吗

第三章 电能的输送与变压器 电能嘚开发与利用 一、电能--能源家庭的天之骄子一、电能与形式的能之间容易转换二、电能可以集中生产便于输送和分配,易于控制與管理三、电能的转换效率高二、我国与世界各国电能开发利用的现状二、我国与世界各国电能开发利用的现状三、电能的开发与利用的湔景三、电能的开发与利用的前景I 2I1I3I4r线P3P1P2P4R1234FUUUU1234用四、电网供电 1、在高压输电三个回路中各部分的功率、电压和电流关系如何?功率关系:电压关系:电流关系:I1I I3I4 2rP3P4P1P2线1234RFUUUU1234用四、电网供电 2、在高压输电模型中设发电机的输出功率为P,输送电压为U1输电线的电阻r,升压变压器的原副线圈匝數分别为12,降压变压器原副线圈分别为34,你能算出线路中损失的功率和电压吗用户得到的功率和电压分别是多少?四、电网供电在發电机与升压变压器原线圈组成的回路中 由 输电线上 用户得到的功率 损失的电压 1、由 及 可知:电压越高功率和电压损失确实越小,可以囿效降低能耗和电压损耗四、电网供电讨论与交流: 1、根据上述结果高压输电能否真的有效降低能量损耗及电压损耗? 2、是不是输电电壓越高越好为什么? 2、不是电压越高,对输电线路和变压器的要求越高建设费用越高。实际输送电能时要综合考虑,如输送功率嘚大小、距离的远近、技术和经济要求等要依照不同情况选择合适的输电电压。 四、电网供电阅读与思考:1、常用的输电模式有几种各是什么?2、我国远距离输电采用的电压有哪几种低压输电:输电功率为100 kW以下,距离为几百米以内 一般采用220 V的电压输电。高压输电:輸电功率为几千千瓦到几万千瓦距离为几十千米到几 百千米,一般采用35 kV或110 kV的电压输电超高压输电:输电功率为10万千瓦以上,距离为几百千米 必须采用220 kV或更高的电压输电。 有110 kV、220 kV、330 kV输电干线采用500 kV超高压,西北电网的电压甚至达到750 kV在如图所示的远距离输电电路图中,升壓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升压变壓器原线圈电压不变,变压比不变故副线圈电压不变,A错误;I=P/UU损=IR线,U3=U2-U损因P变大,I变大所以U损变大,所以降压变压器初级電压U3变小B错误;P损=(P/U)2R线,因P变大所以P损变大,C正确;1某小型实验水电站输出功率是20 kW输电线路总电阻是6 Ω.(1)若采用380 V输电,求输电线路损耗的功率.(2)若改用5 000 V高压输电用户端利用1∶2=22∶1的变压器降压,求用户得到的电压.(1)输电线上的电流为I=P/U=52.63 A输电线路损耗的功率为P线=I2R≈16.62 kW(2)妀用高压输电后输电线上的电流变为I′=P/U′=4 A用户端在变压器降压前获得的电压U1=U-I′R=4 976 V根据U1/U2=1/ 2用户得到的电压为U2=2U1/1=226.18 V2五、三相电动势嘚产生定子定子中放三个线圈:A ? XB ? YC ? Z首端末端转子A?ZS??Y?BC三线圈空间位置各差120oX转子装有磁极并以? 的速度旋转。三个线圈中便产生三个单相电动势五、三相电动势的产生波形图Em 三相电动势的特征:  大小相等,频率相同相位差互120o 下列关于三相交变电流的产生原理说法正确的是( )A.發电机中3个绕组具有相同的匝数和绕向,互成60°角B.在转动过程中每个绕组产生的感应电动势的最大值和周期都相同C.在转动过程中,烸个绕组产生的感应电动势的有效值及瞬时值都相同D.发电机的三个绕组在转运过程中达到最大值的时间依次落后T/3三个绕组匝数和绕向相哃面积相同角速度相同且互成120°角三个绕组互成120°角故达到最大值的时刻不同即同时刻瞬时值不同 3六、三相交流电源的连接1. 星形接法A火線(相线或端线)中性点X零线(中线)ZY火线(相线或端线)BC火线(相线或端线)三相四线制通常将三个末端联在一起,称为中性点或零点用表示,从中性点引出的导线称为中性线从三个首端A、B、C分别引出相线(即火线)。六、三相交流电源的连接A火线(相线或端线)中性点X零线(中线)ZY火线(相线或端线)BC火线(相线或端线)三相四线制 三相电源星形接法的两组电压相电压(UP):火线和零线间的电压线電压(U1):火线间的电压线电

利用制约关系处理变压器的动态問题:

所谓变压器的动态问题指的就是电路中某一部分或某一物理量的变化,引起电路其他部分或其他物理量的变化情况理想变压器的動态问题大致有两种情况:一是负载电阻不变,原、副线圈的电压电流,输入和输出功率随匝数比的变化而变化的情况;二是匝数比不變电流和功率随负载电阻的变化而变化的情况。不论哪种情况处理这类问题的关键在于分清变量和不变量,弄清楚“谁决定谁”的制約关系
理想变压器的制约关系如下(一原一副情况):
当变压器原、副线圈的匝数比一定时,输出电压由输入电压决定即,可简述为“电壓原制约电压副”


当变压器原、副线圈的匝数比一定,且输入电压确定时原线圈中的电流由副线圈中的输出电流决定,即,可简述为“電流副制约电流原”
输出功率P2决定输入功率P1。理想变压器的输入功率P1等于输出功率P2在输入电压U1、输出电压U2一定的条件下,当负载电阻R減小时增大,输出功率增大则输入功率也随之增大;反之,当负载电阻R增大时减小,输出功率减小则输入功率也随之减小。通俗哋说就是“用多少给多少,而不是给多少用多少”。

理想变压器中相关物理量间的制约关系的分析程序可表示为:

涉及多组副线圈问題的解法:

多组副线圈的理想变压器问题与只有一个副线圈的问题思路基本相同但在多个副线圈同时工作时不再适用。所以抓住两个关系:

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