電力系統的出現
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【概要描述】使電能得到廣泛應用,推動了社會生產各個領域的變化,開創了電力時代,出現了近代史上的第二次技術革命。
電力系統的出現
【概要描述】使電能得到廣泛應用,推動了社會生產各個領域的變化,開創了電力時代,出現了近代史上的第二次技術革命。
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使電能得到廣泛應用,推動了社會生產各個領域的變化,開創了電力時代,出現了近代史上的第二次技術革命。20世紀以來,電力系統的大發展使動力資源得到更充分的開發,工業布局也更為合理,使電能的應用不僅深刻地影響著社會物質生產的各個側面,也越來越廣地滲透到人類日常生活的各個層面。電力系統的發展程度和技術水準已成為各國經濟發展水平的標志之一。
發展簡況最早的電力系統是簡單的住戶式供電系統,由小容量發電機單獨向燈塔、輪船、車間等照明供電。白熾燈的發明,使電能的應用進入千家萬戶,從而出現了中心電站式供電系統,如1882年T.A.愛迪生在紐約主持建造了珍珠街電站。它裝有6臺直流發電機,總容量為900馬力(約670千瓦),用110伏電壓供給電燈照明(開始時,近1300盞燈)。19世紀90年代初,三相交流輸電研究成功,隨之,三相感應電動機及交流功率表也先后研制成功,推動了電力系統的發展。1895年在美國尼亞加拉建成了復合電力系統,這是早期交流電力系統的代表。它裝有單機容量為5000馬力的交流水力發電機,用二相制交流2.2千伏向地區負荷供電,又用三相制交流11千伏輸電線路與巴伐洛電站相連,還使用了變壓器和交直流變換器將交流電變為100~230伏直流電,供應照明、化工、動力等負荷。尼亞加拉電力系統的成功,結束了長達10年的關于直流輸電(以愛迪生為代表)與交流輸電(以G.威斯汀豪斯為代表)方案之爭。交流電力系統可以提高輸電電壓,增加裝機容量,延長輸電距離,節省導線材料,具有無可爭辯的優越性。交流輸電地位的確定,成為電力系統大發展的新起點。
進入20世紀后,人們普遍認識到擴大電力系統規模可以在能源開發、工業布局、負荷調整、安全與經濟運行等方面帶來顯著的社會經濟效益。于是,以電力負荷的增長、發電機單機容量的增大和輸電電壓的提高為基礎,電力系統的規模迅速發展。發達國家的動力、冶煉、化工、輕工、生活用電等電力總負荷平均每10年增加一倍。70年代,火力發電的單機容量已達到130萬千瓦,水力發電的單機容量達73萬千瓦,核電站的最大單堆電功率達 130萬千瓦。輸電電壓等級的提高是擴大電力系統規模的主要技術手段和必然途徑。從20世紀初開始出現110千伏輸電電壓,到80年代許多國家普遍建立了500~765千伏超高壓輸電的電力系統。1150千伏和 1500千伏特高壓輸電也已進入試驗或試運行階段。50年代以來,電力電子技術的進步,使直流輸電技術獲得新生,實現了高壓和超高壓直流輸電,配合交流輸電組成交直流混合系統,改進了電力傳輸和系統互聯的功能。
經過一個多世紀的發展,許多國家都建成了總裝機容量數億千瓦的區域性大電力系統,并且在本國或跨國間互聯,例如英、法、德、意電力系統互聯,加拿大與美國電力系統互聯,蘇聯與東歐國家電力系統互聯等。蘇聯還在全國范圍建立起統一電力系統,東西延伸7000公里,南北延伸3000公里,覆蓋了大約1000萬平方公里的領土。從19世紀80年代的住戶電站到20世紀80年代的聯合電力系統,電力系統已經成為現代社會的能源動脈和基礎產業,并且仍在繼續發展和提高。
中國的電力系統從50年代以來迅速發展。到1991年底,電力系統裝機容量為14600萬千瓦,年發電量為6750億千瓦時,均居世界第4位;220千伏輸電線路達46056公里,330千伏輸電線路3817公里。裝機容量超過1500萬千瓦以上的有東北、華北、華東、華中等 4個大區的電力系統。各大區電力系統之間已開始互聯,逐步形成全國范圍的聯合電力系統。全國各級調度中,已經有約60個程度不同地建立了電力系統監控系統,其中投入運行的在線計算機約70臺,省級調度管轄的遠動裝置約1200臺。此外,1989年中國臺灣省電力系統的裝機容量達1659萬千瓦,年發電量769億千瓦時,345千伏輸電線路1192公里。
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