- Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây.
- Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây dẫn tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn: ${{P}_{hp}}=\dfrac{{{P}^{2}}R}{{{U}^{2}}}$
- Để giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện năng đi xa ta có các phương án sau:
+ Tăng tiết diện dây dẫn (tốn kém)
+ Chọn dây có điện trở suất nhỏ (tốn kém)
+ Tăng hiệu điện thế (thường dùng)
- Khi truyền tải điện năng đi xa phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn bằng các máy biến thế.
Ta có công suất hao phí:
$ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Mặt khác có: $ R=\rho .\dfrac{\ell }{S} $ nên khi chiều dài tăng gấp bốn thì điện trở tăng gấp bốn và công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ tăng lên 4 lần.
Hiệu điện thế của đường dây tải điện Bắc- Nam là 500 000 V, hiệu điện thế của dây dẫn điện trong mạng điện gia đình là 220 V. Do đó, hiệu điện thế của đường dây tải điện Bắc- Nam lớn hơn khoảng 2000 lần so với hiệu điện thế của dây dẫn điện trong mạng điện gia đình. Vì vậy, đứng gần đường dây tải điện Bắc- Nam sẽ rất nguy hiểm.
Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành nhiệt năng.
Điện trở của dây dẫn là $ R=\rho .\dfrac{l}{S} $ nên tiết diện của dây dẫn giảm thì điện trở tăng. Điện trở của dây dẫn tăng thì công suất hao phí do tỏa nhiệt tăng.
Hiệu suất truyền tải là $ 90\% $ , do đó công suất hao phí chiếm 10% nên công suất hao phí trên đường truyền là:
$ {{P}_{hp}}=100000.10\%=10000kW $
Ta có công suất hao phí: $ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Mặt khác có: $ R=\rho .\dfrac{\ell }{S} $ nên khi tiết diện tăng gấp đôi thì điện trở sẽ giảm đi 2 lần do điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện. Khi đó công suất hao phí do tỏa nhiệt giảm đi 2 lần.
Ta có công suất hao phí:
$ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}}=\dfrac{10.{{({{1000.10}^{3}})}^{2}}}{{{({{110.10}^{3}})}^{2}}}=826,4W $
Ta có công suất hao phí:
$ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Mặt khác có: $ R=\rho .\dfrac{\ell }{S} $ nên khi chiều dài tăng gấp đôi thì điện trở tăng gấp đôi và công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ tăng lên 2 lần.
Ta có công suất hao phí: $ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $.
Ta có công suất hao phí:
$ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Công suất tỉ lệ nghịch bình phương hiệu điện thế nên khi tăng hiệu điện thế lên gấp đôi thì công suất hao phí sẽ giảm 4 lần.
Ta có công suất hao phí: $ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Mặt khác có: $ R=\rho .\dfrac{\ell }{S} $ nên khi tiết diện nhỏ hơn hai lần thì điện trở sẽ gấp 2 lần do điện trở tỉ lệ nghịch với tiết diện. Khi đó công suất hao phí do tỏa nhiệt tăng 2 lần.
Ta có công suất hao phí: $ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Do hao phí tỉ lệ nghịch bình phương với hiệu điện thế nên khi hiệu điện thế tăng lên 100 lần thì công suất hao phí sẽ giảm 10000 lần hay giảm $ {{10}^{4}} $ lần.
Ta có công suất hao phí: $ {{P}_{hp}}=\dfrac{R.{{P}^{2}}}{{{U}^{2}}} $
Nên công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây.