مسألة إنتاج ونقل واستخدام الطاقة الكهربائية

  • ما هي المزايا التي يتمتع بها التيار المتردد على التيار المباشر؟
مولد
  • المولد - الأجهزة التي تحول الطاقة من نوع أو آخر إلى طاقة كهربائية.
أنواع مولدات الطاقة
  • يتكون المولد من
  • مغناطيس دائم يخلق مجالًا مغناطيسيًا، ولفًا يتم فيه تحفيز قوة دافعة متناوبة
  • يتم لعب الدور السائد في عصرنا عن طريق الحث الكهروميكانيكي لمولدات التيار المتردد. هناك يتم تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.
محولات
  • المحول - جهاز يقوم بتحويل التيار المتردد، حيث يزيد الجهد أو ينقص عدة مرات دون فقدان الطاقة تقريبًا.
  • في أبسط الحالات، يتكون المحول من قلب فولاذي مغلق، حيث يتم وضع ملفين مع لفات سلكية. تسمى إحدى اللفات المتصلة بمصدر جهد متناوب بالملف الأولي، والملف الذي يتصل به "الحمل"، أي الأجهزة التي تستهلك الكهرباء، تسمى بالملف الثانوي.
محول
  • الابتدائي الثانوي
  • لف لف
  • يربط
  • إلى المصدر
  • ~ الجهد إلى "تحميل"
  • قلب فولاذي مغلق
  • يعتمد مبدأ تشغيل المحول على ظاهرة الحث الكهرومغناطيسي.
خصائص المحولات
  • نسبة التحول
  • U1/U2 =N1/N2=ك
  • K> 1 محول تنحي
  • ك<1трансформатор повышающий
إنتاج الطاقة الكهربائية
  • يتم إنتاج الكهرباء في محطات توليد الطاقة الكبيرة والصغيرة بشكل رئيسي باستخدام مولدات الحث الكهروميكانيكية. هناك عدة أنواع من محطات الطاقة: محطات الطاقة الحرارية والكهرومائية والنووية.
  • محطات الطاقة الحرارية
استخدام الكهرباء
  • المستهلك الرئيسي للكهرباء هو الصناعة، والتي تمثل حوالي 70٪ من الكهرباء المنتجة. النقل هو أيضا مستهلك رئيسي. يتم تحويل عدد متزايد من خطوط السكك الحديدية إلى الجر الكهربائي. تحصل جميع القرى والقرى تقريبًا على الكهرباء من محطات توليد الطاقة الحكومية لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية. يتم استخدام حوالي ثلث الكهرباء التي تستهلكها الصناعة للأغراض التكنولوجية (اللحام الكهربائي والتسخين الكهربائي وصهر المعادن والتحليل الكهربائي وما إلى ذلك).
نقل الكهرباء
  • المحولات تغير الجهد
  • في عدة نقاط على طول الخط.
الاستخدام الفعال للكهرباء
  • الطلب على الكهرباء يتزايد باستمرار. هناك طريقتان لتلبية هذه الحاجة.
  • الطريقة الأكثر طبيعية والوحيدة للوهلة الأولى هي بناء محطات طاقة قوية جديدة. لكن محطات الطاقة الحرارية تستهلك موارد طبيعية غير متجددة، كما تسبب ضررا كبيرا للتوازن البيئي على كوكبنا.
  • تتيح التقنيات المتقدمة تلبية احتياجات الطاقة بطريقة مختلفة. وينبغي إعطاء الأولوية لزيادة كفاءة استخدام الطاقة بدلا من زيادة قدرة محطات توليد الكهرباء.
المهام
  • № 966, 967
إجابة
  • 1) يمكن تحويل (تحويل) الجهد والتيار ضمن نطاق واسع جدًا دون فقدان الطاقة تقريبًا؛
  • 2) سهولة تحويل التيار المتردد إلى تيار مباشر
  • 3) المولد أبسط وأرخص بكثير.
العمل في المنزل
  • §§38-41 التمرين 5 (من 123)
  • يفكر:
  • لماذا يهمهم المحول؟
  • إعداد عرض تقديمي "استخدام المحولات"
  • (للمهتمين)
مراجع:
  • الفيزياء. الصف الحادي عشر: كتاب مدرسي لمؤسسات التعليم العام: الأساسي والملف الشخصي. المستويات /G.Ya. مياكيشيف، ب.ب. بوخوفتسيف. – م: التربية، 2014. – 399 ص.
  • أوي. جرومتسيفا. الفيزياء. امتحان الدولة الموحدة. دورة كاملة. – م: دار النشر “امتحان”، 2015.-367 ص.
  • فولكوف ف. تطورات الدروس العالمية في الفيزياء. الصف الحادي عشر. - م: فاكو، 2014. - 464 ص.
  • ريمكيفيتش أ.ب.، ريمكيفيتش ب.أ. مجموعة من المسائل في الفيزياء للصفوف 10-11 من المدرسة الثانوية. – الطبعة 13. – م: التربية، 2014. – 160 ثانية

الشريحة 1

وصف الشريحة:

الشريحة 2

وصف الشريحة:

الشريحة 3

وصف الشريحة:

الشريحة 4

وصف الشريحة:

الشريحة 5

وصف الشريحة:

الشريحة 6

وصف الشريحة:

الشريحة 7

وصف الشريحة:

الشريحة 8

وصف الشريحة:

الشريحة 9

وصف الشريحة:

استخدام الكهرباء في المجالات العلمية يؤثر العلم بشكل مباشر على تطور الطاقة ونطاق تطبيق الكهرباء. يتم تحقيق حوالي 80% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتقدمة من خلال الابتكار التقني، الذي يرتبط الجزء الأكبر منه باستخدام الكهرباء. كل ما هو جديد في الصناعة والزراعة والحياة اليومية يأتي إلينا بفضل التطورات الجديدة في مختلف فروع العلوم.

تبدأ معظم التطورات العلمية بالحسابات النظرية. ولكن إذا تم إجراء هذه الحسابات في القرن التاسع عشر باستخدام القلم والورق، ففي عصر STR (الثورة العلمية والتكنولوجية) تتم جميع الحسابات النظرية واختيار وتحليل البيانات العلمية، وحتى التحليل اللغوي للأعمال الأدبية باستخدام أجهزة الكمبيوتر ( أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية)، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي الأكثر ملاءمة لنقلها عبر مسافة واستخدامها. ولكن إذا كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم في البداية لإجراء الحسابات العلمية، فقد انتقلت أجهزة الكمبيوتر الآن من العلم إلى الحياة. تعد إلكترونة وأتمتة الإنتاج من أهم نتائج الثورة "الصناعية الثانية" أو "الإلكترونية الدقيقة" في اقتصاديات الدول المتقدمة. ويتطور العلم في مجال الاتصالات والاتصالات بسرعة كبيرة.

وصف الشريحة:

الشريحة 10

وصف الشريحة:

الشريحة 11

الشريحة 2

طرق غير عادية لتوليد الكهرباء

هناك العديد من الطرق لتوليد الكهرباء، وبعضها غير عادي إلى حد ما. أدى بيع منتجات مصانع الشوكولاتة المتخصصة إلى قيام عالم بريطاني بإيجاد طريقة لاستخراج الطاقة من النفايات الناتجة عن إنتاج الشوكولاتة. قام عالم الأحياء الدقيقة بتغذية البكتيريا بمحلول الكراميل والنوجا، وقاموا بتكسير السكر وإنتاج الهيدروجين، الذي تم إرساله إلى خلية الوقود. وكانت الطاقة المولدة كافية لتشغيل مروحة كهربائية صغيرة.

لقد تعلم المخترعون الأمريكيون الحصول على الطاقة من الأشجار الحية. وباستخدام قضيب معدني عالق في شجرة ومغمس في الأرض، من خلال دائرة ترشيح وزيادة الجهد، يستخرج العلماء الكهرباء. يكفي شحن البطارية. وفي المستقبل، سيقومون بتخزين الطاقة في البطاريات، والتي سيتم استخدامها حسب الحاجة.

الشريحة 4

لقد كان إنتاج الكهرباء دائمًا عملاً مربحًا للغاية. تعتبر أفكار إنتاج الكهرباء بطرق غير عادية أصلية بشكل خاص. اليوم، تم تجهيز معظم المراكز التجارية بأبواب دوارة. ابتكر المصممان المحترفان كارمن ترودل وجنيفر بروتييه، وهما موظفان في الاستوديو الأمريكي Fluxxlab، تصميمًا ممتازًا حقًا. إنهم ينتجون ويستخدمون الكهرباء من خلال الطاقة الحركية للإنسان.

الشريحة 5

إنتاج الكهرباء. إنتاج واستخدام الكهرباء

يحدث إنتاج الكهرباء على النحو التالي. عند دخول مركز الأعمال، يقوم الأشخاص بتدوير الباب الدوار، مما يولد الكهرباء. هذه الفكرة بسيطة للغاية ولا تتطلب أي استثمار رأسمالي. وبالتالي، فإن إنتاج واستخدام الكهرباء يوفر بشكل كبير على إدارة الشركات الأموال التي كان ينبغي إنفاقها على دفع ثمن الكهرباء. يمكن إنتاج الكهرباء بعدة طرق، والشيء الرئيسي هو دراسة أنسبها وتطبيقها في الممارسة العملية. يمكنك أيضًا عرض أفكارك لتوليد الكهرباء على مؤسسات أخرى مقابل رسوم معينة.

الشريحة 6

مصادر الطاقة غير عادية

أصبحت مصادر الكهرباء غير القياسية مشكلة ملحة للغاية في الآونة الأخيرة. في الظروف الحديثة، يبحث العديد من العلماء عن مصادر جديدة للكهرباء، وبعضهم يتوصل إلى حلول غير قياسية على الإطلاق. لقد جمعنا لك في هذه المقالة عددًا من الطرق الأكثر غرابة لتوليد الكهرباء.

الشريحة 7

مخلفات مصانع الشوكولاتة

وجدت لين ماكاسكي، عالمة الأحياء الدقيقة من جامعة برمنغهام البريطانية، طريقة للبكتيريا لإنتاج الطاقة من نفايات الشوكولاتة. لين "تغذي" بكتيريا الإشريكية القولونية بالنوجا والكراميل، أو بالأحرى محلول هذين المكونين الذي يتم الحصول عليه من مخلفات مصانع الشوكولاتة. قامت هذه البكتيريا بتفكيك السكر وأنتجت أيضًا دوامة مرسلة إلى خلية الوقود، مما أدى إلى توليد ما يكفي من الكهرباء لمروحة صغيرة.

الشريحة 8

مياه الصرف الصحي

ابتكر علماء في جامعة بنسلفانيا ما يشبه محطة توليد الكهرباء للمراحيض التي تولد الكهرباء عن طريق تحلل النفايات العضوية. يتم استخدام البكتيريا الموجودة في مياه الصرف الصحي العادية في هذا التثبيت. تستهلك هذه البكتيريا المواد العضوية وتطلق ثاني أكسيد الكربون. لقد وجد العلماء طريقة للتدخل في عملية نقل الإلكترونات بين الذرات، مما يجبر الإلكترونات على التدفق عبر دائرة خارجية.

الشريحة 9

طاقة النجوم

تم إنشاء هذه الطريقة من قبل علماء نوويين روس قاموا بتطوير بطارية قادرة على تحويل طاقة النجوم (بما في ذلك طاقة الشمس) إلى كهرباء. تم عرض هذا الجهاز مؤخرًا في المعهد المشترك للأبحاث النووية. هذا الجهاز الفريد ليس له نظائره في العالم ويمكنه العمل على مدار الساعة. وقد أظهر هذا التطوير بالفعل كفاءة عالية في الأوقات المظلمة والغائمة من اليوم.

الشريحة 10

هواء

قدمت شركة هيتاشي تطورها الجديد المصمم لتوليد الكهرباء من الاهتزازات التي تحدث بشكل طبيعي في الهواء. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا لا تزال توفر جهدًا منخفضًا إلى حد ما، إلا أنها جذابة للغاية نظرًا لأن المولدات مصممة للعمل في أي ظروف، على عكس الألواح الشمسية على سبيل المثال.

الشريحة 11

المياه الجارية

يُطلق على اختراع العلماء الكنديين اسم البطارية الحركية الكهربائية، وهي في الواقع عبارة عن جهاز بدائي إلى حد ما مصنوع من وعاء زجاجي مثقوب بمئات الآلاف من القنوات المجهرية.

يعمل الجهاز كبطارية تسخين بسيطة، وهو أمر ممكن بفضل ظاهرة المجال الكهربائي الناتجة عن الوسط المكون من طبقتين.

في الآونة الأخيرة، أصبح عدد الطرق الجديدة لتوليد الكهرباء والأجهزة المصممة لهذه الأغراض أكثر وأكثر. ومع ذلك، سيتم استخدام عدد قليل منهم فقط في المستقبل. .

الشريحة 12

إنتاج الكهرباء. إنتاج واستخدام الكهرباء. يحدث إنتاج الكهرباء على النحو التالي. عند دخول مركز الأعمال، يقوم الأشخاص بتدوير الباب الدوار، مما يولد الكهرباء. هذه الفكرة بسيطة للغاية ولا تتطلب أي استثمار رأسمالي. وبالتالي، فإن إنتاج الكهرباء يوفر بشكل كبير على إدارة الشركات الأموال التي كان ينبغي إنفاقها على دفع ثمن الكهرباء.

الشريحة 14

يمكن إنتاج الكهرباء بعدة طرق، والشيء الرئيسي هو دراسة أنسبها وتطبيقها في الممارسة العملية. يمكنك أيضًا عرض أفكارك لتوليد الكهرباء على مؤسسات أخرى مقابل رسوم معينة. يتم توليد الكهرباء المستهلكة في المنازل والمؤسسات والمصانع في محطات توليد الطاقة، التي يعمل معظمها بالفحم أو الغاز الطبيعي، باستخدام زيت الوقود كوقود احتياطي. تعمل بعض محطات الطاقة بالطاقة النووية أو تستخدم طاقة المياه المتدفقة من السدود العالية. في روسيا في عام 2002، أنتجت محطات الطاقة الحرارية 65.6% من الكهرباء، وشكلت محطات الطاقة الكهرومائية ومحطات الطاقة النووية 18.4% و16% على التوالي. في محطات الطاقة الحديثة التي تستخدم الوقود الأحفوري، يتم استخدام الحرارة المنبعثة أثناء الاحتراق لتسخين المياه في مولد بخار الغلاية. يتم تغذية البخار الناتج عبر الأنابيب إلى شفرات التوربينات ويؤدي إلى دورانها.

الشريحة 15

يقوم التوربين بتشغيل المولد الذي ينتج تيارًا كهربائيًا. مولد البخار مولد البخار عبارة عن غلاية طويلة توجد بها أنابيب يتدفق من خلالها الماء. في محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، يتم توفير الوقود لمولد البخار بواسطة سيور ناقلة. يتم طحن الفحم إلى مسحوق ناعم يشبه الدقيق، ويخلط بالهواء ويتم نفخه بواسطة مراوح في المرجل، حيث يتم حرقه. تعمل الحرارة المتولدة على تسخين الماء في الغلاية حتى الغليان. يتم التقاط البخار أولاً ثم إعادة تدويره عبر المناطق الأكثر سخونة في الغلاية. هذه هي الطريقة التي يتم بها الحصول على البخار شديد السخونة. التوربينات يتم إمداد البخار المسخن عبر الأنابيب إلى ثلاث توربينات متصلة ببعضها البعض. عندما يمر البخار من خلال أولهم - التوربينات ذات الضغط العالي - يدخل مرة أخرى إلى مولد البخار، حيث يتم تسخينه مرة أخرى.

الشريحة 16

بعد ذلك، يمر عبر توربينين آخرين، مما يمنحهما طاقته تدريجياً. يتم تحويل البخار في النهاية إلى ماء في مكثف، وهو خزان كبير يتم تبريده بواسطة أنابيب تنقل الماء البارد من جسم مائي قريب. "يأخذ" ماء التبريد الحرارة المتبقية من البخار، فيتكثف ويتحول إلى ماء ساخن، ويعاد الماء إلى مولد البخار، وبعد ذلك تتكرر الدورة. المولد تعمل التوربينات الدوارة على تشغيل المولدات، والتي تتكون عناصرها الرئيسية من ملفين من الأسلاك. واحد، يسمى الدوار، يتم تدويره بواسطة التوربين. الآخر - الجزء الثابت - ملفوف على قلب حديدي ومثبت على الأرض. يتم ممغنطة قلب الحديد بشكل دائم قليلاً، لذلك عند تشغيل المولد، يتم توليد تيار كهربائي ضعيف في الملف الدوار. يتدفق جزء من هذا التيار إلى ملف ثابت، والذي يتحول إلى مغناطيس كهربائي قوي. بعد ذلك يزداد التيار تدريجياً حتى يصل إلى أقصى قوة. أنظر أيضا موارد الطاقة، الطاقة البديلة، الهندسة الميكانيكية

عرض كافة الشرائح


استخدام الكهرباء المستهلك الرئيسي للكهرباء هو الصناعة، والتي تمثل حوالي 70٪ من الكهرباء المنتجة. النقل هو أيضا مستهلك رئيسي. يتم تحويل عدد متزايد من خطوط السكك الحديدية إلى الجر الكهربائي.






يتم استخدام حوالي ثلث الكهرباء التي تستهلكها الصناعة للأغراض التكنولوجية (اللحام الكهربائي والتسخين الكهربائي وصهر المعادن والتحليل الكهربائي وما إلى ذلك). لا يمكن تصور الحضارة الحديثة دون الاستخدام الواسع النطاق للكهرباء. أدى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة كبيرة أثناء وقوع حادث إلى إصابة حياته بالشلل.


نقل الكهرباء مستهلكو الكهرباء موجودون في كل مكان. يتم إنتاجه في أماكن قليلة نسبيًا قريبة من مصادر الوقود والموارد المائية. لا يمكن الحفاظ على الكهرباء على نطاق واسع. ويجب استهلاكه فور استلامه. ولذلك، هناك حاجة لنقل الكهرباء لمسافات طويلة.


يرتبط نقل الطاقة بخسائر ملحوظة. الحقيقة هي أن التيار الكهربائي يسخن أسلاك خطوط الكهرباء. وفقًا لقانون Joule-Lenz، يتم تحديد الطاقة المستهلكة لتسخين أسلاك الخط بواسطة الصيغة حيث R هي مقاومة الخط.




نظرًا لأن الطاقة الحالية تتناسب مع منتج التيار والجهد، للحفاظ على الطاقة المرسلة، فمن الضروري زيادة الجهد في خط النقل. كلما كان خط النقل أطول، كلما كان استخدام الجهد العالي أكثر فائدة. وهكذا، في خط نقل الجهد العالي Volzhskaya HPP - موسكو وبعض الآخرين، يتم استخدام الجهد من 500 كيلو فولت. وفي الوقت نفسه، يتم تصنيع مولدات التيار المتردد لجهود لا تتجاوز كيلو فولت.


تتطلب الجهود العالية إجراءات خاصة معقدة لعزل اللفات والأجزاء الأخرى من المولدات. ولهذا السبب يتم تركيب محولات تصعيدية في محطات الطاقة الكبيرة. لاستخدام الكهرباء مباشرة في المحركات الكهربائية للآلات الآلية وفي شبكة الإضاءة ولأغراض أخرى يجب تخفيض الجهد الكهربائي عند أطراف الخط. ويتم تحقيق ذلك باستخدام المحولات التنحي.





في الآونة الأخيرة، وبسبب المشاكل البيئية ونقص الوقود الأحفوري وتوزيعه الجغرافي غير المتساوي، أصبح من المناسب توليد الكهرباء باستخدام محطات طاقة الرياح والألواح الشمسية ومولدات الغاز الصغيرة.





الشريحة 1

الشريحة 2

الشريحة 3

الشريحة 4

الشريحة 5

الشريحة 6

الشريحة 7

الشريحة 8

الشريحة 9

تبدأ معظم التطورات العلمية بالحسابات النظرية. ولكن إذا تم إجراء هذه الحسابات في القرن التاسع عشر باستخدام القلم والورق، ففي عصر STR (الثورة العلمية والتكنولوجية) تتم جميع الحسابات النظرية واختيار وتحليل البيانات العلمية، وحتى التحليل اللغوي للأعمال الأدبية باستخدام أجهزة الكمبيوتر ( أجهزة الكمبيوتر الإلكترونية)، التي تعمل بالطاقة الكهربائية، وهي الأكثر ملاءمة لنقلها عبر مسافة واستخدامها. ولكن إذا كانت أجهزة الكمبيوتر تستخدم في البداية لإجراء الحسابات العلمية، فقد انتقلت أجهزة الكمبيوتر الآن من العلم إلى الحياة. تعد إلكترونة وأتمتة الإنتاج من أهم نتائج الثورة "الصناعية الثانية" أو "الإلكترونية الدقيقة" في اقتصاديات الدول المتقدمة. ويتطور العلم في مجال الاتصالات والاتصالات بسرعة كبيرة.

يمكن تنزيل العرض التقديمي حول موضوع "إنتاج ونقل الكهرباء" مجانًا تمامًا على موقعنا. موضوع المشروع: الفيزياء. ستساعدك الشرائح والرسوم التوضيحية الملونة على إشراك زملائك في الفصل أو الجمهور. لعرض المحتوى، استخدم المشغل، أو إذا كنت تريد تنزيل التقرير، فانقر على النص المقابل أسفل المشغل. يحتوي العرض التقديمي على 10 شرائح (شرائح).

شرائح العرض

الشريحة 1

الشريحة 2

الشريحة 3

تتمتع الطاقة الكهربائية بمزايا لا يمكن إنكارها مقارنة بجميع أنواع الطاقة الأخرى. ويمكن نقله عبر الأسلاك عبر مسافات شاسعة مع خسائر منخفضة نسبيًا ويتم توزيعه بسهولة بين المستهلكين. الشيء الرئيسي هو أن هذه الطاقة بمساعدة أجهزة بسيطة إلى حد ما يمكن تحويلها بسهولة إلى أي أنواع أخرى من الطاقة: الطاقة الميكانيكية والداخلية والخفيفة وما إلى ذلك.

الشريحة 4

لقد أصبح القرن العشرون هو القرن الذي يغزو فيه العلم جميع مجالات الحياة الاجتماعية: الاقتصاد، والسياسة، والثقافة، والتعليم، وما إلى ذلك. وبطبيعة الحال، يؤثر العلم بشكل مباشر على تطور الطاقة ونطاق استخدام الكهرباء. فمن ناحية، يساهم العلم في توسيع نطاق تطبيق الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة استهلاكها، ولكن من ناحية أخرى، وفي عصر يشكل فيه الاستخدام غير المحدود لموارد الطاقة غير المتجددة خطراً على الأجيال القادمة، فإن الحاجة الملحة مهام العلم هي تطوير التقنيات الموفرة للطاقة وتنفيذها في الحياة.

الشريحة 5

استخدام الكهرباء.

استهلاك الكهرباء يتضاعف خلال 10 سنوات

الشريحة 6

دعونا نلقي نظرة على هذه الأسئلة باستخدام أمثلة محددة. يتم تحقيق حوالي 80٪ من النمو في الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) في البلدان المتقدمة من خلال الابتكار التقني، الذي يرتبط الجزء الرئيسي منه باستخدام الكهرباء. تبدأ معظم التطورات العلمية بالحسابات النظرية. يتم اختبار جميع التطورات النظرية الجديدة بعد الحسابات الحاسوبية تجريبيا. وكقاعدة عامة، في هذه المرحلة، يتم إجراء البحث باستخدام القياسات الفيزيائية والتحليلات الكيميائية وما إلى ذلك. تتنوع أدوات البحث العلمي هنا - العديد من أدوات القياس والمسرعات والمجاهر الإلكترونية والتصوير بالرنين المغناطيسي وما إلى ذلك. يتم تشغيل الجزء الأكبر من أدوات العلوم التجريبية هذه بالطاقة الكهربائية.

الشريحة 7

لكن العلم لا يستخدم الكهرباء في مجالاته النظرية والتجريبية فقط، بل تظهر باستمرار أفكار علمية في المجال التقليدي للفيزياء المرتبطة باستقبال ونقل الكهرباء. يحاول العلماء، على سبيل المثال، إنشاء مولدات كهربائية بدون أجزاء دوارة. في المحركات الكهربائية التقليدية، يجب توفير تيار مباشر للعضو الدوار حتى تنشأ "القوة المغناطيسية". لا يمكن تصور المجتمع الحديث دون كهربة أنشطة الإنتاج. بالفعل في نهاية الثمانينات، تم تنفيذ أكثر من ثلث إجمالي استهلاك الطاقة في العالم على شكل طاقة كهربائية. وبحلول بداية القرن المقبل، قد تزيد هذه الحصة إلى النصف. وترتبط هذه الزيادة في استهلاك الكهرباء في المقام الأول بزيادة استهلاكها في الصناعة. تعمل معظم المؤسسات الصناعية على الطاقة الكهربائية. يعد الاستهلاك العالي للكهرباء نموذجيًا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصناعات المعدنية والألمنيوم والهندسة الميكانيكية. النقل هو أيضا مستهلك رئيسي. يتم تحويل عدد متزايد من خطوط السكك الحديدية إلى الجر الكهربائي. تحصل جميع القرى والقرى تقريبًا على الكهرباء من محطات توليد الطاقة الحكومية لتلبية الاحتياجات الصناعية والمنزلية.

الشريحة 8

نقل وتوزيع الكهرباء

1٪ من خسائر الكهرباء يوميًا - خسارة 0.5 مليون روبل لتقليل فقد الحرارة في خطوط نقل الطاقة (PTLs)، يمكنك زيادة المقطع العرضي للموصلات S، وهو أمر غير مربح اقتصاديًا، أو تقليل القوة الحالية I. بحيث الطاقة المنقولة p = IU تبقى دون تغيير عند تقليل التيار، من الضروري زيادة الجهد U في خط الكهرباء (U-500 Kv؛ 750 Kv؛ 1150 Kv؛ - خط الكهرباء)