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5kv直流高压电源(高压直流电源电压)

来源:www.xrdq.net   时间:2023-01-19 01:22   点击:218  编辑:admin   手机版

1. 高压直流电源电压

直流电压符号“—”,简称DC。

直流电压就是方向和大小都不随时间而变的电压。如果以电压的大小做为考量的话,它与时间的关系就是一条平直的直线。在直流电路中,电源两端、某电路两端、元件两端所加的电压就是直流电压。如手电筒电池两端和灯泡两端的电压都是直流电压。

由于串并联关系的存在,电气设备的并联现象增多(电阻并联具有分流作用)。并联支路中就有分流电流通过,分流电流通过用电负载时就产生“分流电压”(分流电压在数值上等于支路电流与支路电阻的乘积)。

如万用表中测试电压和电流就是利用电阻串联的分压和电阻并联的分流作用,可以改变量程的。选用的电压等级是极其复杂的一件事情,实际上,选择高一些的电压,对确实可以节省很多导线和能源,但是,它会增加开关或者电子元件的成本,也节省不了多少钱。

如果我们开始发展电力的时候选择100-120VAC,会在直接利用整流电路的用电器方面减少很多资金,也会更安全,甚至电力线路干扰源会减少很多。

2. 高压直流电源电压范围

1、电压为1000V以上即为高压电。

2、超高电压是指330千伏至765千伏的电压等级,即330千伏、400千伏、500千伏、765千伏等各种电压等级。

3、特高压是指交流1000千伏及以上和直流正负600千伏以上的电压等级。

高压电(英语:High voltage),是指配电线路交流电压在1000V以上或直流电压在1500V以上的电接户线。根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定,高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。

常见地点

电力系统中的输配电线路,例如高压电塔,或变电所。或大量用电之用电用户。

以电力为主要动力的火车、高铁、捷运,使用高压电缆与集电刷,或高压电轨。

安全性

一般而言,高压电对人体的影响在于电击与电磁波。在高压电四周作业时,应有适度防护措施并保持安全距离,否则应先将高压电先行断电再施工,以免电击身亡。

架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常用电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离,和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。

3. 高压直流输出电压

共3种情况

1.中点偏移。

2.负反馈隔直电容漏电。

3.负端功放管损坏。

是一个通道有故障以后,才烧的变压器。 分立元件的电路需要逐级检查,才能确定故障位置,简单的更换不容易解决问题。

直流电压

电压值会随时间的增长而改变,但是方向不随时间变化的电压叫直流电压,在直流电路中,电源两端、某电路两端、元件两端所加的电压就是直流电压。如手电筒电池两端和灯泡两端的电压都是直流电压。

4. 高压直流电源百科

  交流电一般有一定的峰值,相位会不断的变化,有一定的频率,可以通过变压器变换电压的大小,可以通过电容。直流电相位一定,平稳,有固定的正负级,不能通过变压器变换大小,不能通过电容,比如干电池、蓄电池等都属于直流电。   交流电一般作为民用或工业用电,可以根据用电器的需要选择合适的电压,直流电因其携带方便,广泛用于各种便携设备中。高压直流输电方式与高压交流输电方式相比,有明显的优越性.历史上仅仅由于技术的原因,才使得交流输电代替了直流输电.下面先就交流电和直流电的主要优缺点作出比较,从而说明它们各自在应用中的价值.   交流电的优点主要表现在发电和配电方面:利用建立在电磁感应原理基础上的交流发电机可以很经济方便地把机械能(水流能、风能……)、化学能(石油、天然气……)等其他形式的能转化为电能;交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉;交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便.这是交流电与直流电相比所具有的独特优势.   直流电的优点主要在输电方面:  ①输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2 。直流输电采用两线制,以大地或海水作回线。与采用三线制三相交流输电相比,在输电线截面积相同、电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3.   如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍.因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半.同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少.  ②在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗.在一些特殊场合,必须用电缆输电.例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆.由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观.一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw·h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上.   ③直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行.交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动.这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故.在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整.   ④直流输电发生故障的损失比交流输电小.两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流.因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关.而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样.因此不必更换两侧原有开关及载流设备.  在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响.所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能.但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电.

5. 超高压直流电源

高压直流输电有以下优点:

(1)直流输电架空线路只需正负两极导线,塔架结构简单,线路造价低,损耗小;

(2)直流电缆线路输送容量大,造价低,损耗小,不易老化,寿命长,且输送距离不受限制;

(3)直流输电不存在交流输电的稳定问题,有利于远距离大容量输送;

(4)采用直流输电实现电力系统之间的非同步联网,可以不增加被联电网的短路容量;

(5)直流输电输送的有功功率和换流器消耗的无功功率均可由控制系统进行控制,可利用这种快速可控性来改善交流系统的运行能力;

(6)在直流电的作用下,只有电阻起作用,电感和电容均不起作用,直流输电采用大地为回路,直流电流则向电阻率低的大地深层流去,可很好的大地这个良导体;

(7)直流输电可方便地进行分期建设和容量扩建,有利于发挥投资效益;

(8)直流输电输送的有功及两端换流站消耗的无功均可用手动或自动方式进行快速控制,有利于电网的经济运行和现代化管理。

高压直流输电同时也存在一些缺点:

直流输电换流站比交流变电所的设备多,结构复杂,造价高,损耗大,运行费用高,可靠性也较差;

换流器对交流侧来说,除了是一个负荷或电源以外,它还是一个谐波电流源;

晶闸管换流器在进行换流时需要消耗大量的无功功率,每个换流站均需装设无功补偿设备;

直流输电利用大地(或海水)为回路而带来的一些技术问题;

直流断路器由于没有电流过零点可以利用,灭弧问题难以解决,给制造带来困难。

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