1. 高压直流工业电源原理
高压输电的原理:
因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方(焦耳定律Q=I^2Rt),所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效减少电能在输电线路上的损失。
由发电厂发出的电功率是一定的,它决定于发电机组的发电能力,根据P=UI,发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U那么线路中电流I一定会减小,输电线损失的功率Q=I^2Rt一定会相应减小。
如果线路中电流降低到原来的1/2那么线路中损失的功率就减少为远损耗的(1/2)^2=1/4,因此说提高电压可以很有效的降低线路中的功率损失。
2. 直流高压电源原理图
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的安装,它需求经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才干完成。
四个环节的工作原理如下:
(1)电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成契合需求的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压肯定。
(2)整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压。再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1。常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。
(3)滤波电路:能够将整流电路输出电压中的交流成分大局部加以滤除,从而得到比拟平滑的直流电压,各滤波电容C满足RL-C=(3~5)T/2,或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。
(4)稳压电路:稳压电路的功用是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。常用可调式正压集成稳压器有CW317(LM317)系列,它们的输出电压从1.25V-37伏可调,最简的电路外接元件只需一个固定电阻和一只电位器。其芯片内有过渡、过热和平安维护,最大输出电流为1.5A。
3. 高压直流工业电源原理视频
弱电电源一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电源设备。
弱电电源和强电电源主要区别是用途的不同。强电电源是用作一种动力能源。弱电电源是作为一种信号电。
4. 高压直流电源作用
高压直流电源会产生很强的负高压,然后将它的一段接入阴极,一段接入阳极,然后让阴极和阳极之间产生强烈的电场,在两极电场超过规定强度之后便会放电。此时电场的周围会发生电离,然后就会产生大量的电子和离子。过一会儿,便可以在电场的周围听到很强烈的电磁风声。在光线昏暗时可以看见周围微弱的紫兰色电晕。而且在电场的周围会产生很多的焦油、粉尘等很多粒子和离子或者电子相结合而成的荷电,这种荷电会在电场力的作用下向两极运动。电子的质量特别小,但是它的运动速度又特别的快,所以主要是由荷负电的粒子进行运动。
5. 高压直流电源的工作原理
高压输电是通过发电厂用变压器将发电机输出的电压升压后传输的一种方式。之所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
原理:
因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方(焦耳定律Q=I^2Rt),所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。由发电厂发出的电功率是一定的,它决定于发电机组的发电能力,根据P=UI,发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U那么线路中电流I一定会减小,输电线损失的功率Q=I^2Rt一定会相应减小,如果线路中电流降低到原来的1/2那么线路中损失的功率就减少为远损耗的(1/2)^2=1/4,因此说提高电压可以很有效的降低线路中的功率损失。
我们可以从下面看到高压输电的分析思路:
输电→导线(电阻)→发热→损失电能→减小损失
输电要用导线,导线当然有电阻,如果导线很短,电阻很小可忽略,而远距离输电时,导线很长,电阻大不能忽略。
如何减小导线发热呢?
由焦耳定律Q=I^2Rt,减小发热Q有以下三种方法:一是减小输电时间t,二是减小输电线电阻R,三是减小输电电流I。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流,另一方面,输电就是要输送电能,输送的功率必须足够大,才有实际意义。根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。
显然,高压输送经济。当用高电压把电能输送到用电区后,需要逐次把电压降低,恢复到正常电压
6. 高压直流输电原理图
高压直流输电(HVDC),是利用稳定的直流电具有无感抗,容抗也不起作用,无同步问题等优点而采用的大功率远距离直流输电。输电过程为直流。常用于海底电缆输电,非同步运行的交流系统之间的连络等方面。


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