电力系统与现代文明共102页

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电力系统与现代文明

电力系统与现代文明

“电力系统与现代文明”感想(于继来)
一百多年前,电的广泛应用无疑是人类历史和人类文明的一次巨大飞跃,它将人类社会由蒸汽时代推进了电气时代,大大解放了人类生产力。

时至今日,电能作为一种清洁、高效的能量形式,在我们的现代生活中依然发挥着不可替代的作用。

在讲座上,于继来教授就电力系统与人类现代文明发展历程、电力新技术与现代文明远景展望、理性地认识与电力系统发展有关的问题以及学习与研究电力系统需要具备的基本素养这四个方面向我们讲述了电力系统的相关知识以及它与现代文明的关系。

电力系统是指由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能的生产与消费系统。

电力系统的出现使得无污染、使用高效、使用方便、易于控制的电能得到了广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次工业革命。

今天,电力系统在我们的生产和生活中依然发挥着巨大的作用,可以说是现代工业高效率生产和现代人高品质生活的基石。

还记得著名的2003年北美大停电事件,由于一家电厂的故障引发的多米诺骨牌般的多家电厂跳闸,使得美国7州和加拿大1省连续29小时大规模停电,不仅给当地人的生活带来极大的不便还使得当地的工业陷于瘫痪,直接经济损失达到300亿美金。

如今,电力系统的规模大小和技术高低已成为一个国家经济发展水平的标志之一。

老师在讲座上还提到了学习和研究电力系统所具备的基本素养。

首先是专业知识储备必不可少,必须掌握数学、电路、电机、电子技术基础、微机原理、自动控制原理等基本课程:其次,还应熟练应用计算机进行各种电子电路的设计与调试;最后,还要了解国内外本专业领域的技术发展动向,具有开阔的眼界。

电力系统与现代文明

电力系统与现代文明
早期的电力系统
1891年,德国劳芬电厂安装了第一台三相100kW交流发电机,通过 第一条三相输电线路送电至法兰克福;
16
世界电力系统发展历程(12)
早期的电力系统
1894年,建成尼亚加拉大瀑布水电站,1897年采用三相交流输电 送至35km外的纽约州水牛城(The city of Buffalo)。工程采用
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世界电力系统发展历程(18)
发展壮大中的电力系统(小结)
① ② ③ ④ 1970年,美国建成±400kV、1330km直流输电线路,送电1440MW; 1989年,前苏联建成第一条1150kV、1900km交流输电线路; 发展壮大中的电力系统,其主要特征表现为: 电源装机容量不断增加 输电距离不断延长 输电电压等级不断增高 电网互联程度不断加强
了特斯拉9项交流发电机和交流输电专利,电站至今仍在使用。该
系统标志着交直流输电优越性争论的结束;
设计者 特斯拉 雕像
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世界电力系统发展历程(13)
早期的电力系统(小结)
19世纪80~90年代,完成了电力系统的初创时期,并在19世纪与20 世纪之交,确立了交流输电系统优先发展的地位,并由此带来了 20世纪交流高压输电和交流电力系统的大发展。
1978年后的中国电力系统
2005年,装机容量5.15亿kW,第一条750kV交流输电线路投运; 2006年,装机容量6.2亿kW; 2007年,装机容量7.13亿kW; 2008年,装机容量7.9亿kW,1000kV、640km晋东南—南阳—荆门 特高压交流输电工程投入商业运行; 2009年,装机容量8.6亿kW,输电线路总长125万km,成为世界最大
文化素质教育讲座
电力系统与现代文明

20课_人类迈进电气时代

20课_人类迈进电气时代
材料二 1885年,本茨制成一辆三轮汽车,此后汽车发 展迅速,成为陆上重要交通工具。1903年底,美国的莱特 兄弟几经试制的飞机,终于试飞成功。
请回答:(1)汽船和火车是什么时期的重要成果,它们以什么为动力?
(1)工业革命的成就,动力为蒸汽机
(2)汽车和飞机又是什么时期的重要成果,它们又是以什么为动力的?
看一段视频《第一架飞机的诞 生》,思考:谁发明了世界上 第一架飞机?
第一架飞机的诞生
缺点:速度慢,不安全,易爆炸 飞艇 1900 齐柏林
1903年12月17日莱特兄弟 的飞行者 1 号试飞成功
冯如:中国第一位飞机
设计师、制造者、飞行 家。1910年10月至12月, 冯如驾驶自制的飞机在
美国进行飞行表演大获 成功,1911年2月,冯如 谢绝美国多方的聘任,
燃机、汽车) 2、飞机的发明 (莱特兄弟——飞机) 启迪:科学技术是第一生产力;
单项选择题
1、读图判断,
属于第二次工 A
B
业革命成就的
是:( C )
C
D
第二次工业革命使人类进入了
A.蒸汽时代 B. 电气时代 C.信息时代 D.知识经济时代
下列当今社会生活里,与第
二次工业革命中的创造发明 无关的是
带着助手及两架飞机回 到中国。
现 在 的 飞 机
空客A320
(板书)第20课 人类迈入“电气时代”
一、人类迈入“电气时代” 时间:19世纪70年代 标志:电力的广泛应用 走在前列:美国、德国 二、“发明大王”爱迪生 (发明电灯等) 三、汽车和飞机的问世 1、汽车的发明和应用 (卡尔·本茨——内
3、导致汽车和飞机试制成功的重要发明是( ) A、有轨电车研制 B、内燃机发明 C、有线电报的发明 D、可用的发电机

电力系统科普知识PPT课件

电力系统科普知识PPT课件

燃烧系统就好比消化系统
本体
喻体
本体作 用
喻体作用
燃煤
食物
燃烧提 人是铁、饭是钢、 供能量 一顿不吃饿得慌
烟气 流程
锅炉 炉膛
排灰 流程
食道
胃 排泄系

输送燃 煤的载

燃煤燃 烧场所
处理燃 烧后的 残渣
食物的必经之路 食物消化转换 新陈代谢
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一、电力系统
二、发电厂
三、变输配电网
四、新技术与发展
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一、电力系统
二、发电厂
三、变输配电网
四、新技术与发展
3、水力发电厂
水力是一种宝贵的自然资源,是取之不尽用之不竭的可再生能源,而且是洁净的能源。利用水能的最普遍的形式是 建设水电站,利用水流的流量和落差发电,或称为水力发电。世界各国都竟相优先开发水力发电,作为电力工业的 重要组成部分。
年份
1E+10
1000109004090年
1000000
119007080年
100
20131年
装机容中量国电装力机系容名统量发排展简况发电1量25000000发00 电量排名50
25
185万千瓦
21
43亿千瓦时
25 40
5712万21 千瓦
185 43
12.5亿万千 1949瓦年
480000
30
85712
2、传统发电厂
2.4 上面讲解有些专业,如果把一座发电厂比做一个人,那三大系统都对应我们身体的那些部分呢?下面我们来一起分 析。
汽水系统就好比血液循环系统
本体
喻 体
给水 心 泵脏
本体作用

现代电力系统简介

现代电力系统简介

现代电力系统简介 电力系统是由发电厂、输配电系统及电力用户所组成,是由电源、中间环节、负载组成的对能量进行转换、输送及分配的典型电路。

按转换能量的方式不同发电厂主要有三种类型。

1.火力发电厂:它是利用煤、石油、天然气等燃料的化学能来生产电能。

燃料的燃烧使锅炉中的水变成高温高压水蒸汽,推动汽轮机再带动发电机发电。

2.水力发电厂:它是利用河流的水位能推动水轮机,带动发电机发电。

3.核能发电厂:它是利用核燃料在反应堆中核裂变能转化为热能,将水变为蒸汽,然后同一般的火力发电厂一样,用蒸汽推动汽轮机,带动发电机发电。

除了这常见的三种发电厂外,还有其他可再生能源发电方式,如利用风力能源的风力发电;利用地热能进行发电的地热发电厂以及潮汐发电、太阳能发电、沼气发电等。

而输配电系统经过一个多世纪的演变,经历了直流传输——交流传输——交直流传输的发展过程,形成了交直流混合的现代电力系统。

1 现代交流输配电系统的发展历程 最早将发电、送电、用电完成实际应用的是在19世纪上半叶,1882年德国慕尼黑国际博览会向世人展示了从57km 外密示巴赫小水电站直流发电机发出的1kV 左右的直流电是如何输送到现场并驱动一台水泵的运转,因而最初的电力输送是直流系统。

随着用电的需求增加以及输电距离的增大,为了提高输电效率、减少损耗,就要求提高输电电压。

从制造的角度,发电机的电压不可能提得很高,这样就使当时的直流输电制的发展受到了限制。

19世纪下半叶,相继研究出三相电机、三相变压器和三相制。

1891年德国建立了从鲁劳镇输电至法兰克福的最早的三相交流输电系统,如图1所示,图中三相输电线用单线表示。

发电厂的升压变压器将水轮发电机送出的95V 的三相交流电提高到15kV ,然后经三相架空输电线路送至170km 外的法兰克福,再经降压变压器降到110V ,供给灯泡照明,并由三相异步电动机去驱动水泵。

采用三相输电而不用单相输电的原因在于:用三个单相电路组合起来向外输电,需要6根导线,而三相交流电可用三根或四根线进行输电,能够节省线材;由于使用的输电线少,所以可以减少在输电线上的电能损耗;三相交流电动机比单相交流电动机的效率高而且起动、运行性能都要好。

现代电力系统简介汇总

现代电力系统简介汇总

二次回路的作用是对电气一次系统进行控制, 测量和计量、监视和保护,对于一次系统发生 故障时,根据故障时电气量的变化而切除故障 的电气设备,对一次系统不正常运行时,发出 相应的信号,让值班人员进行检查处理。 变电站的主要电气设备有电力变压器,断路器, 隔离开关,电压互感器,电流互感器,避雷器, 母线以及各种无功补偿装置等
另一种是主体元件的辅助电路如监察测量仪表控制及信号装置继电保护装置自动控制及监测或反馈装置远动装置等这些装置一般是由互感器蓄电池组低压电源继电器插件供电装置等组成它们的工作状态及逻辑功能决定着主体元件的工作状态并监控主体元件这些装置使用低电压小电流却控制着主回路的高电压大电流
电力系统简介
1. 概述
由于电能不能大量储存,电能的生产、传输、分配和使用 就必须在同一时间内完成。这就需要将发电厂发出的电能通 过输电线路、配电线路和变电站配送,将发电厂和用电设备 连接在一起有机地联成一个“整体”。 我们将这个由发电、送电、变电、配电和用电五个环节组 成的“整体”称为电力系统
2. 电力系统负荷
电力系统负荷包括有功功率和无功功率,其全部功率称为视 在功率,等于电压和电流的乘积(单位千伏安)。有功功率 与视在功率的比值称为功率因数。电动机在额定负荷下的功 率因数为0.8左右,负荷越小,其值越低;普通白炽灯和电 热炉,不消耗无功,功率因数等于1。
2. 电力系统负荷
电力系统负荷随时间而不断变化,具有随机性,其变化情况 用负荷曲线来表示。通常有日负荷曲线、月负荷曲线(国外 多用周负荷曲线)、年负荷曲线。年负荷曲线表示的是每月 的最高负荷值。日负荷曲线是将电力系统每日24h的负荷绘 制成的曲线。日负荷曲线中负荷曲线的最高点为日最大负荷 (又称为高峰负荷),负荷曲线的最低点为最小负荷(又称 为低谷负荷),它们是一天内负荷变化的两个极限值,高峰 负荷与低谷负荷之差称为峰谷差。峰谷差越大,电力调峰的 难度也就越大。根据负荷曲线可求出日平均负荷。日平均负 荷与最高负荷的百分比值,称为负荷率。负荷率高,则设备 利用率高。最小负荷水平线以下部分称为基荷;平均负荷水 平线以上的部分为峰荷;最小负荷与平均负荷之间的部分称 为腰荷。为了满足系统负荷的需要,应进行负荷预测工作, 绘制不同用途的负荷曲线。

电力系统演化历程

电力系统演化历程

电力系统演化历程文:高亮今天的我们已经无法想象没有电的生活,无论是日常的衣食住行,还是社会生产生活,电已经成为人类社会活动中最不可或缺的东西。

2000年,在美国评选出的20世纪20项对人类社会影响最大的工程技术成就中,电力系统位列首位。

如果没有电力,20世纪的科技、经济成就是不可能取得的。

由1882年纽约珍珠街建成第一个完整的电力系统算起,电力系统建设至今已经140年。

从最初的住户式供电系统,到大规模的互联电网,再到智能电网,电力系统经历了一段光辉的发展历程。

如今的电力系统已发展成为地球上最庞大最复杂的人造系统,它是现代社会能量传输的大动脉,被誉为“现代文明之轮”。

电力照明人类对电能的应用最早是从照明开始的。

在漫长的历史进程中,人类大部分时间用篝火来驱散黑暗。

在19世纪初期学会用石蜡制作蜡烛之前,人们多用各种动植物油脂来点灯,殷实的人家用动物油脂制作的蜡烛来度过漫漫长夜,穷人家则用浸泡了油脂的灯芯草来照明。

这些油脂或来自亚麻、油菜,或来自于牛脂、鲸油。

其中,抹香鲸头部空腔中的鲸脑油在当时被认为是自然界已知的所有物质中,烧得最亮且火焰最美丽的东西,于是人们为获取照明灯油而捕猎鲸鱼,以致其几乎灭绝。

捕鲸时代在19世纪中期达到顶峰,此时一个新的照明产品进入了灯油市场,它就是加拿大人格斯纳于1846年从沥青中提取出的煤油。

后来人们学会了从石油中提炼煤油,煤油开始在19世纪后半叶逐渐取代抹香鲸鱼油,成为油灯的首选燃料。

在此之前,人们在制造煤焦油和焦炭的过程中,偶然发现了煤气的照明特性。

苏格兰人默多克在博尔顿与瓦特公司的支持下开始研究气体照明,并于1792年用煤气灯照亮了他自己的房子。

几乎同期,法国人莱邦于1799年获得了一项提取煤气的专利,并造出了较为成熟的煤气灯,此后煤气灯开始得到大规模应用。

与蜡烛和油灯相比,煤气灯拥有高质量的光线等众多优势,通过在城市里铺设管道来输送煤气,并可通过开关调节煤气供应量,以控制火焰大小。

第九章-现代电力系统的运行-(2)PPT课件

第九章-现代电力系统的运行-(2)PPT课件

功率与电压 的调整
降低;其次,频率的过高或过低,还会给运行中的电气
设备带来各种不同的危害。
电力网运行 的经济性
电力系统运行 的稳定性
电力系统工程
-
2、电力系统的频率特性
2006/9 (1)电源有功功率的静态频率特性:发电机组的原动 机机械功率与角速度或频率的关系。
电力系统有功 功率与频率
的调整
a)未配置自动调速系统时,原动机机械功率的
有功功率负荷
系统负荷可以看作由以下三种 具有不同变化规律的变动负荷组成: 1)变动周在(10s,180s),
电力网运行 的经济性
变化幅度较大
电力系统运行 3)变动周期最大,变化幅度最大:
的稳定性
气象、生产、生活规律
电力系统工程
-
2006/9
电力系统有功 功率与频率
PLD K L f
P
PG K G f
PLD 0 K L f K G f
P’0
PLD 0 K G K L f K s f P0
M台机组参与一次调频时
m
K s K Gi K L i1
-
A P’LD
O’
B PLD ⊿PLD0
O
PG
f f’0 f0
(2)频率的二次调整
2006/9
(1)频率的一次调整
电力系统有功 功率与频率
的调整
电力系统无功 功率与电压 的调整
电力网运行 的经济性
电力系统运行 的稳定性
电力系统工程
电力系统中所有并列运行的发电机组都装有调速器,当系统负荷
变化时,有可调容量的机组的调速器均将反应系统频率的变化,按各 自的静态调节特性,及时调节各发电机的出力(通过调节原动机动力 元素-蒸汽或水等的输入量),改变机组出力,使有功功率重新达到 平衡,以保持频率的偏移在一定的范围之内,这就是频率的一次调整。

中国的电力系统与能源管理

中国的电力系统与能源管理

电力负荷及需求
电力负荷:指在一定时间内,电力系统需要满足的电力需求 电力需求:指在一定时间内,电力系统需要满足的电力供应 电力负荷预测:根据历史数据、经济形势等因素,预测未来的电力需求 电力负荷管理:通过调整电力供应、需求侧管理等手段,满足电力系统的电力需求
第三章
中国能源管理现状
能源管理政策
添加标题
水力发电:利用水流的动能,通过水轮机将水能转化为电能
添加标题
风力发电:利用风力推动风力发电机叶片旋转,将风能转化为电 能
添加标题
太阳能发电:利用太阳能电池板将太阳能转化为电能
添加标题
核能发电:利用核反应堆将核能转化为电能

添加标题
发电分布:中国电力系统主要由国家电网和南方电网组成,覆盖全国 大部分地区,其中火力发电和水力发电为主要发电方式,风力发电、 太阳能发电和核能发电也在逐步发展。
能源转型问题
传统能源与新能源的平衡问题
电力系统与能源管理的技术挑 战
能源转型对环境、经济和社会 的影响
国际能源市场的竞争与合作问 题
第五章
中国电力系统与能源 管理的未来发展
发展可再生能源
太阳能:利用太阳能发电,减少对化石能源的依赖 风能:利用风能发电,提高能源利用效率 水能:利用水能发电,减少对环境的影响 生物质能:利用生物质能发电,实现能源的可持续发展
国家电网:覆盖全国,连接各省市
电力网络布局
地方电网:覆盖地方,连接城市和 农村
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
南方电网:覆盖南方五省,连接广 东、广西、云南、贵州、海南
跨区域输电:连接不同区域,实现 电力资源优化配置
发电方式及分布
添加标题

走进电世界-6

走进电世界-6
它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力 装置转化成电能,经输电系统、变电系统将电能输 送到负荷中心,再由配电变电站向用户供电,也有 一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户, 由大用户的配电装置为用户进行供电。
电力变电所 高压输电线路 输电变电所 发电厂
变压器 柱式变压器
电力系统构成图
• 输电系统、变电系统和配电系统称为电力网(简称 电网),是电力系统的重要组成部分。
完成上述工作的主要工具是电子计算机。
6.1.4 电力系统规划
• 电力系统的建设不仅耗资大,费时长,而且对国民 经济的影响极大。制订电力系统规划必须注意其科 学性、前瞻性。
• 根据历史数据和规划期间的电力负荷增长趋势做好 电力负荷预测。按照能源布局制订好电源规划、电 网规划、网络互联规划、配电规划等。
• 为确保系统安全、稳定、经济地运行,必须在不同 层次上按技术要求配置各类自动控制装置与通信系 统,组成信息与控制子系统。
• 系统运行分为正常运行状态与异常运行状态。其中, 正常状态又分为安全状态和警戒状态;异常状态又 分为紧急状态和恢复状态。电力系统运行包括了所 有这些状态及其相互间的转移。各种运行状态之间 的转移需通过不同控制手段来实现。
• 电力系统的研究与开发,还在不同程度上直 接或间接地对信息、控制和系统理论以及计 算机技术起了推动作用。反之,这些科学技 术的进步又推动着电力系统现代化水平的日 益提高。
6.2 发电厂
6.2.1 火力发电
• 利用煤、石油、天然气等自然界蕴藏量极其丰富 的化石燃料发电称为火力发电。按发电方式,它 可分为汽轮机发电、燃气轮机发电、内燃机发电 和燃气-蒸汽联合循环发电,还有火电机组既供 电又供热的“热电联产”。
走进电世界(6)

2020年电力系统与环境保护

2020年电力系统与环境保护

3,从燃料资源上而言,地球有望供应。世界上有比较丰富的核资源,核燃料有 铀、钍氘、锂、硼等等,全球铀的储量约为417万吨。地球上可供开发的核燃 料资源、可提供的能量是矿石燃料的十多万倍。
4,运输方便、成本低。核燃料能量密度比起化石燃料高上几百万倍,故核能电 厂所使用的燃料体积小,运输与储存都很方便。例如,核电厂每年要用掉80吨 的核燃料,只要2支标准货柜就可以运载。如果换成燃煤,需要515万吨,每天 要用20吨的大卡车运705车才够。
尽管政府官员在抱怨发 电站的技术还不够先进, 会极大增加环境的负担, 德国仍计划在未来再兴 建40个火力发电站。东 德政府建于上世纪80年 代的叶许瓦尔德发电站, 其每年的二氧化碳排放 量在25000吨以上,是 全欧洲最大的二氧化碳 排放源之一。
选用低含硫量、低灰分的煤作燃料。
用天然气、液化气、油或者优质煤作为 燃料,对含硫量高的煤种,尽量作净化 处理。受制于条件,我国的电厂很难做 到这点,大多数电厂仍然是以煤作为燃 料。
水、废渣等大量的污染物产生,对环境产生的影响相当恶
劣。。。◆ ◆ ◆ 这是我们环境所不能容忍的。。。。。。!!!
电能都是通过发电厂将一次能源转换为我们易于传输和使用 的电能。电能作为二次能源,在使用过程当中更加清洁和环 保,但是在电能产生的过程当中,仍然伴随着环境的巨大污 染。
图片说明:2007年4月12日,德国科特布斯,羽 翼般的烟雾从叶许瓦尔德火力发电站烟囱中缓缓 升起。
水文方面: 下游水位降低,来自上游的泥沙减少 等。水库建成后,由于蒸发量大 ,气候凉爽且 较稳定,降雨量减少。
生物方面:水库Βιβλιοθήκη 成后,可能会造成大量的野生动植物被淹没死亡甚至全部灭绝。对 水生动物而言,由于上游生态环境的改变,会使鱼类受到影响,导致灭绝或种 群数量 减少。同时,由于上游水域面积的扩大,使某些生物(如钉螺)的栖 息地点增加,为一 些地区性疾病(如血吸虫病)的蔓延创造了条件。

电力系统的理论构建与实践应用

电力系统的理论构建与实践应用

电力系统的理论构建与实践应用摘要电力系统是现代工业和生活中不可或缺的基础设施,它的理论构建和实践应用对于保障电能的可靠供应、提升能源利用效率以及推动可持续发展至关重要。

本文将从电力系统的概念和组成、电力系统的理论构建以及实践应用等方面展开论述。

1. 电力系统的概念和组成电力系统是一个复杂的能量转换和传输系统,由发电厂、输电网、配电网和用户组成。

发电厂负责将各种能源转化为电能,并通过输电网将电能送达各个地方,最终通过配电网分配给用户。

1.1 发电厂发电厂是电力系统的核心部分,根据能源的不同可以分为火力发电厂、水力发电厂、核能发电厂、风力发电厂等。

发电厂利用燃料燃烧、水能转换、核裂变等方式产生高温高压的蒸汽或气体,然后通过汽轮机或燃气轮机驱动发电机转化为电能。

1.2 输电网输电网是将发电厂产生的电能从发电厂输送到各个地方的关键环节。

输电网主要包括高压输电线路、变电站和配电网。

1.2.1 高压输电线路高压输电线路是输电网的主要组成部分,通常采用铁塔或者电缆将电能从发电厂输送到变电站。

高压输电线路分为直流输电线路和交流输电线路两种类型,其中交流输电线路又分为输电塔和地下电缆两种形式。

1.2.2 变电站变电站是将高压输电线路输出的电能进行变压、改流、保护等处理的设施。

变电站通常由变电设备、开关设备、保护设备和控制设备等组成,它将输电线路输出的高压电能转化为适合配电网传输和用户使用的低压电能。

1.3 配电网配电网是将变电站输出的低压电能分配给各个用户的网络。

配电网通常由配电变压器、配电线路、开关设备和用户接线等组成,它将变电站输出的电能分为不同的供电线路为用户提供电力。

1.4 用户用户是电力系统的最终目的地,包括工业用户、商业用户和居民用户等。

用户通过配电线路接收电能,并将其用于生产、生活和其他需求。

2. 电力系统的理论构建电力系统的理论构建是为了确保电力系统能够稳定、可靠地运行,并提高系统的性能和效率。

电力系统的理论构建涉及到多个学科和理论,如发电机理论、传输线路理论、电力系统运行管理理论等。

智能电网与现代管理

智能电网与现代管理

智能电网与现代管理在深入探讨智能电网与现代管理的关系时,我意识到二者之间的联系不仅体现在宏观的战略层面,更深入到具体的实施细节。

智能电网的建设和发展,与现代管理的方法和理念密不可分,它们在实践中相互促进,共同推动电力系统的进步。

信息技术的应用是智能电网与现代管理结合的第一个层面。

在智能电网中,信息技术不仅仅是辅助工具,而是构建整个系统的基石。

现代管理理念强调信息技术的整合与创新,这在智能电网的建设中表现得尤为明显。

从电网的监控、数据分析到用户服务,信息技术的应用贯穿始终。

智能电网通过集成大量传感器、自动化设备和监控系统,实现了对电网运行状态的实时监控和分析,这种数据驱动的管理方式,正是现代管理所倡导的。

通信技术的融合是智能电网与现代管理结合的第二个层面。

在现代管理中,通信技术被用来加强组织间的协作和信息流动。

智能电网通过建立强大的通信网络,实现了电力设备间的无缝连接,确保了数据的快速传输和处理。

这种通信技术的融合,不仅提高了电力系统的运行效率,也为电力系统的远程监控和控制提供了可能。

自动控制技术的应用是智能电网与现代管理结合的第三个层面。

现代管理强调通过对过程的精确控制来提高效率。

在智能电网中,自动控制技术被广泛应用于电压和频率的调节、故障检测和隔离、以及对电网运行的优化。

这些技术的应用,使得电力系统能够更加稳定和可靠地运行,体现了现代管理中对过程控制的精细化。

组织结构的优化是智能电网与现代管理结合的第四个层面。

现代管理认为,合理的组织结构能够提高组织的执行力和响应速度。

智能电网的建设和发展,需要跨部门、跨领域的协作,这就要求组织结构必须灵活且高效。

通过调整组织架构,智能电网的管理者能够更好地应对快速变化的市场和技术环境。

创新能力的培养是智能电网与现代管理结合的第五个层面。

在现代管理中,创新能力被视为组织持续发展的关键。

智能电网的发展同样离不开技术创新和管理创新。

通过建立创新机制和文化,智能电网的运营者能够不断推动新技术的应用,提高电力系统的效率和环保水平。

论述现代电力技术在电力系统中的运用

论述现代电力技术在电力系统中的运用

论述现代电力技术在电力系统中的运用随着人们对电力需求的不断增长,现代电力技术迅速发展并广泛应用于电力系统中。

本文将介绍现代电力技术在电力系统中的运用,以及其带来的重要影响。

1. 智能电网技术智能电网技术是一种集成高级通信和信息处理技术的现代电力技术,以提高电力系统的可靠性、效率和灵活性为目的。

智能电网技术可以监测电力系统的状态和负荷,控制供电设备的运行,调整电网的电流和电压,提高电网的稳定性和可靠性。

同时,智能电网技术还可以优化电力系统的管理,减少系统的运行成本,提高电力系统的适应性和可持续性。

2. 可再生能源技术可再生能源技术是一种利用自然界中不断更新的能量来发电的现代电力技术,如风力发电、太阳能发电等。

可再生能源技术不仅可以减少对化石燃料的依赖,同时还可以减轻对环境的污染。

可再生能源技术的应用可以使电力系统更加清洁、可持续,从而降低对环境的影响。

3. 高压直流输电技术高压直流输电技术是一种利用高频直流电流输送电能的现代电力技术。

相对于传统的交流输电技术,高压直流输电技术具有更低的输电损耗、更高的效率和更长的输电距离。

高压直流输电技术可以跨越更长的距离,同时还可以更好地控制电力系统的稳定性,提高电力系统的可靠性和安全性。

4. 智能电表技术智能电表技术是一种可以实时监测电力用户用电情况的现代电力技术。

智能电表可以通过无线通信等方式将用电情况实时反馈给电力公司,从而帮助电力公司更好地管理系统的负荷和电力分配。

智能电表技术还可以帮助用户更好地控制用电量和费用,减少能源浪费,从而降低对环境的影响和降低用电成本。

总之,现代电力技术在电力系统中的运用已经成为不可避免的趋势。

随着技术的不断发展和应用的不断推广,电力系统将变得更加智能、更加清洁、更加高效。

同时,电力系统的可靠性、稳定性和安全性也将得到更好地提升。

然而,现代电力技术的应用也需谨慎处理,以确保其在提高电力系统效率的同时,不会对环境造成更大的影响。

电力系统与现代文明

电力系统与现代文明

厂开始发电,电能开始在中国应用,几
乎与欧美同步,并略早于日本; 上海白外滩上 的弧光路灯
27
中国电力系统发展历程(2)
新中国成立前的电力系统


1888年,湖广总督张之洞从国外购进发电机组,供广州总督府照
明用电; 1890年,华侨商人黄秉常等开办广州电灯公司,安装了2台美国产
的100马力柴油发电机,供商店和公共场所照明用电;
29
中国电力系统发展历程(4)
新中国成立前的电力系统
1912年,云南昆明石龙坝水电站建成,装机容量为2×240kW,是 中国第一座水电站,同年,由昆明耀龙电灯公司建成电压为23kV 从石龙坝水电站到昆明的输电线路,线路长32km,是当时中国最 高输电电压的输电线路,也是中国第一条万伏级输电线路;
新中国成立前的电力系统
1949-1978年的中国电力系统
1978年后的中国电力系统
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中国电力系统发展历程(1)
新中国成立前的电力系统
1882年,英籍商人R.W.Little等人招股 筹银5万两,创办上海电气公司,安装1
台16马力蒸汽发电机组(地处南京路与
江西路转角处),向外滩一带的15盏弧 光灯供电。1882年7月26日下午7时,电 新中Fra bibliotek成立前的电力系统
1931年,9.18事变后,日本侵占东北三省强行接管东北各地电力
设施,在长春成立“满洲电业株式会社”。为疯狂掠夺东北的丰 富资源,在东北建设了水丰和丰满水电厂,抚顺、阜新等火电厂 ,并建设了一定规模的电力系统:共建设了220kV输电线路5条共 765km、154kV线路7条共832km、110kV线路4条共340km,还有一些 66kV及以下输电线路;

电是现代文明血液!知识讲解

电是现代文明血液!知识讲解
为(C )
A、e=Emsinωt B、e=2Emsinωt
C、e=2Emsin2ωt D、e=2Emsin4ωt
2.一矩形线圈绕垂直于匀强磁场并位于线 圈平面内的固定轴转动,通过线圈中的磁 通量随时间的变化如图所示Φ ,则下列说法 正确的是( CD )
A、t1时刻线圈中的感应电流为零
B、t2时刻线圈的感应电流最大
BL1w L2sin 2
wt =
1 BL1L2 w sinw t 2
ab边中的感应电动势跟cd边中
的大小相同,而且两边又是串联的;
所以,这一瞬间整个线圈感应电动势:
e=BL1L2ωsinωt= BSωsinωt
令感应电动势最大值Em,则: Em =BSω.
若线圈的匝数为n,感应电动势最大值:
Em=n BSω=nΦmω
电是电现是代现文代明文的明血的液血液!!
电是国民经济的命脉!
有了电我们的生活更加美好、
更加丰富多彩!
下面是关于电能在日常生 活和生产中的运用的图片:
思考: 1.在人们的生活和工农业 生产中常用的是什么电流? 答: 交流电 2.这种电流与直流电相比具 有哪些优点?
答: 1).便于产生; 2).便于输送;
3).可以用变压器升压和降压等.
课题
交变流电的产生和变化规律
学习目标: 1.明确交变电流的概念以及与直流电 的区别;
2.理解交流电的产生过程;
3.掌握交流电的变化规律及表示方法;
4.理解交流电瞬时值e、i、u和最大 值的准确含义;
5.知道交流发电机的简单构造及种类.
一.交流电的产生: 1.思考:
四.书本探源 交流发电机 1.发电机的基本组成? 2.发电机的基本种类?
⑴发电机的基本组成
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