Техника
Как передаётся электроэнергия на большие расстояния?
Как передаётся электроэнергия на большие расстояния? Например, линия ´экибастуз - чимкент´ - 1500 км . Длина волны на 50 Гц - 6000 км ( 300 000 км/сек./ 50Гц = 6000 км ). То есть расстояние соразмерно с полуволной , то есть когда на одном конце генератор вырабатывает одно направление тока, на другом конце оно уже в другую сторону идёт. За счёт волновой проводимости лэп? Но там громадные мощности - под 2 ГВт, и большие токи, то есть R должно быть доли ома. Или там синусоиду рвёт?
Что означает "рвёт синусоиду"?
И причём тут "волновое сопротивление"?
И причём тут "волновое сопротивление"?
Поднимают до 500 киловольт и передают по проводам.
Ток возникает при перемещении электронов в проводнике под действием магнитного поля. А скорость электронов очень маленькая..
Поэтому на таком расстоянии они сбиваются в кучу тысячи-тысячи
раз и передают ток как сгустки в длинной пружине . Скорость передачи равна скорости света и совсем не важно какая полуволна.. Какой сгусток будет на концах проводника - генератор подкорректирует.
Поэтому на таком расстоянии они сбиваются в кучу тысячи-тысячи
раз и передают ток как сгустки в длинной пружине . Скорость передачи равна скорости света и совсем не важно какая полуволна.. Какой сгусток будет на концах проводника - генератор подкорректирует.

тоже не понял шютку, как вы вообще связываете волновое сопротивление и сопротивление проводов.
А_Н_Д_ Р_Е_Й
Там , конечно, и активное сопротивление проводов есть, но если при таких расстояниях задействуется волновая проводимость, то тогда и о волновом сопротивлении надо говорить.
А_Н_Д_ Р_Е_Й
О каких там стоячих волнах там можно говорить? Там волна 6000км, а линия 1500 км, там возле моментов перехода синусоиды через ноль получается ситуация, когда в генераторе одно направление тока , а у потребителя другое.
По цепи
"´фазовый сдвиг´ - сдвиг фаз напряжения и тока получается при наличии индуктивности и ёмкости в цепи.
Погонная индуктивность ЛЭП-750 и емкостная проводимость в таблице. Вот они и обеспечивают сдвиг тока по фазе по длине ЛЭП.
Расчётные данные ВЛ 750 кВ со сталеалюминиевыми (АС) проводами (на 100 км)[1] . 750 кВ
x₀, b₀, 10⁻⁴ q₀, Мвар
30,8 3,76 211,5
28,8 4,11 231,2
28,6 4,13 232,3
28,9 4,13 232,3
Погонная индуктивность ЛЭП-750 и емкостная проводимость в таблице. Вот они и обеспечивают сдвиг тока по фазе по длине ЛЭП.
Расчётные данные ВЛ 750 кВ со сталеалюминиевыми (АС) проводами (на 100 км)[1] . 750 кВ
x₀, b₀, 10⁻⁴ q₀, Мвар
30,8 3,76 211,5
28,8 4,11 231,2
28,6 4,13 232,3
28,9 4,13 232,3
А_Н_Д_ Р_Е_Й
Я не отрицаю , что он есть . Просто хочу понять, как в силовой цепи на расстояниях , соизмеримых с длиной волны энергия передаётся
Вы неправильно рассуждаете, токи сравнительно малые, а вот напряжение очень большое, до 10КВ, следовательно сопротивление проводов уже не играет такой роли, но потери безусловно есть.
Ярослав Жабчук
Дед шютит
А_Н_Д_ Р_Е_Й
Я имел в виду, если за счёт волновой проводимости - волновое сопротивление, а напряжение там 100 кВ , что при мощности 2ГВт даёт ток 20 000 ампер.
Чтобы понять, как энергия передается на большие расстояния, полезно разобраться в нескольких основных принципах работы электричества. Электрический ток - это поток электрического заряда через материал, и обычно измеряется в единицах ампер (А). Напряжение является мерой разности электрических потенциалов между двумя точками и обычно измеряется в единицах вольт (В). Сопротивление - это мера того, насколько материал сопротивляется протеканию электрического тока, и обычно измеряется в единицах Ом (Ω).
Когда электричество передается по линии электропередачи, сопротивление линии приводит к потере части электрической энергии в виде тепла. Чтобы свести к минимуму эти потери, повышается напряжение электроэнергии, что уменьшает ток, протекающий по линии. Это делается с помощью трансформаторов, которые представляют собой устройства, способные увеличивать или уменьшать напряжение сигнала переменного тока (AC).
Частота сигнала переменного тока, используемого для передачи электроэнергии, обычно составляет 50 или 60 Гц. Это означает, что сигнал меняется в направлении 50 или 60 раз в секунду. Расстояние между пиками переменного сигнала - это длина волны, которая определяется частотой и скоростью света. При частоте 50 Гц длина волны составляет приблизительно 6000 км.
Мощность, передаваемая по линии, определяется напряжением и током. Ток обычно находится в диапазоне тысяч ампер, а напряжение может достигать сотен киловольт. Сопротивление линии сводится к минимуму за счет использования проводников с низким сопротивлением, таких как медь или алюминий, а также за счет использования более толстых проводов.
Таким образом, мощность передается на большие расстояния за счет использования высокого напряжения для уменьшения потерь и минимизации сопротивления линий электропередачи. Сигнал переменного тока, используемый для передачи электроэнергии, имеет частоту 50 или 60 Гц с длиной волны приблизительно 6000 км. Мощность, передаваемая по линии, определяется напряжением и током, при этом сопротивление линии сведено к минимуму за счет использования проводников с низким сопротивлением и толстых проводов.
Когда электричество передается по линии электропередачи, сопротивление линии приводит к потере части электрической энергии в виде тепла. Чтобы свести к минимуму эти потери, повышается напряжение электроэнергии, что уменьшает ток, протекающий по линии. Это делается с помощью трансформаторов, которые представляют собой устройства, способные увеличивать или уменьшать напряжение сигнала переменного тока (AC).
Частота сигнала переменного тока, используемого для передачи электроэнергии, обычно составляет 50 или 60 Гц. Это означает, что сигнал меняется в направлении 50 или 60 раз в секунду. Расстояние между пиками переменного сигнала - это длина волны, которая определяется частотой и скоростью света. При частоте 50 Гц длина волны составляет приблизительно 6000 км.
Мощность, передаваемая по линии, определяется напряжением и током. Ток обычно находится в диапазоне тысяч ампер, а напряжение может достигать сотен киловольт. Сопротивление линии сводится к минимуму за счет использования проводников с низким сопротивлением, таких как медь или алюминий, а также за счет использования более толстых проводов.
Таким образом, мощность передается на большие расстояния за счет использования высокого напряжения для уменьшения потерь и минимизации сопротивления линий электропередачи. Сигнал переменного тока, используемый для передачи электроэнергии, имеет частоту 50 или 60 Гц с длиной волны приблизительно 6000 км. Мощность, передаваемая по линии, определяется напряжением и током, при этом сопротивление линии сведено к минимуму за счет использования проводников с низким сопротивлением и толстых проводов.
А_Н_Д_ Р_Е_Й
Я имел в виду, что если за счёт волновой проводимости, то там уже волновые процессы идут, и надо не активное сопротивление считать, а волновое сопротивление линии, а оно на вскидку очень большое, то есть там всё таки синусоиду рвёт, наверное.
Потери при передачи энергии составляют примерно 1/4
А_Н_Д_ Р_Е_Й
Это утечки через изоляторы , особенно в мокрую погоду или изморозь.
Похожие вопросы
- Почему передача электроэнергии на большие расстояния (сотни и тысячи км) невыгодна на постоянном токе?
- почему переменный ток передается на большие расстояния
- Почему электроэнергию передают на большие расстояния при высоком напряжении, но маленьком токе???
- Почему переменный ток можно передовать на большие расстояния, а постоянный нельзя.
- Почему для передач тока на большие расстояния исп. высоковольтные линии электропередач низкочастотного переменного тока?
- Почему нельзя передовать на большие расстояния переменный ток?
- Как можно передавать видео-сигнал на большие расстояния? (10-15 км)
- Почему для передачи тока на большие расстояния повышают напряжение а не силу тока?
- Почему передача радиосигнала по воздуху на большие расстояния возможна, а электропитания - нет?
- Правильно ли я рассчитал расстояние на которое передаётся радио сигнал при частоте 100кГц?
Синусоида при этом никоим образом не "рвётся".
Фазовый сдвиг может быть между чем угодно, в том числе отставание начальной фазы синусоиды от её же конечной фазы.