
输电即电能的传输。它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少。输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。输电是电能利用的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。
输电线路构成:
输电线路相对于变电设备而言较为简单,构成也较为单一。按照设备状态检修规定,输电线路主要划分为7个单位+1个环境,7个单元分别是杆塔、导地线、绝缘子、金具、杆塔基础、接地装置、附属设施,一个环境是指通道环境。
按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。目前广泛应用三相交流输电,频率为50赫(或60赫)。20世纪60年代以来直流输电又有新发展,与交流输电相配合,组成交直流混合的电力系统。
输电电压的高低是输电技术发展水平的主要标志。我国输电线路的主要电压等级有:0.4千伏/750千伏/10千伏/1000千伏/20千伏/±1000千伏/60千伏/±800千伏/110千伏/±660千伏/220千伏/±500千伏/330千伏/±400千伏/500千伏
一般地说,输送电能容量越大,线路采用的电压等级就越高。采用超 高压输电,可有效的减少线损,降低线路单位造价,少占耕地,使线路走廊得到充分利用。
减小输电线路上的电能损耗及线路阻抗压降原因:P=U*I。根据上述公式,在功率不变的前提下,增大电压可以减小电流,从而减小输电线路的热损耗

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