
【电】 a-c transmission
interchange; alternating; communion; exchange; intercommunion; intercourse
【计】 AC
【化】 a-c; A.C.; ac; alternate current(ac,A.C.); alternating curren
alternating current
【经】 intercourse; interflow; swap
transmit electricity
【化】 power transmission
交流输电(AC Transmission)是电力系统中通过交流电形式实现电能远距离输送的技术体系。其核心原理基于电磁感应定律,利用三相交流电的相位差产生旋转磁场,通过升压变压器提高电压等级以降低传输损耗。
关键技术特征包含:
与直流输电相比,交流输电具备更成熟的断路器技术和更便捷的电压变换能力,但存在同步稳定性和传输距离限制等固有特性(来源:国际大电网会议CIGRE技术白皮书)。现代电网普遍采用交直流混合输电模式,通过静止无功补偿器(SVC)等装置提升交流系统稳定性(来源:电力工业专业期刊《电网技术》)。
交流输电是指通过三相交流电形式实现电能传输的技术,其核心特点是电流方向和大小随时间周期性变化。以下是详细解析:
电流特性
交流电(AC)以正弦波形式周期性变化,频率通常为50Hz或60Hz。这种特性使其可通过变压器灵活升压或降压,降低远距离传输损耗。
三相制结构
交流输电采用三相电路(A/B/C相),各相电压相位差120°,形成网络化输电系统。这种结构支持多节点接入,便于构建复杂电网。
组网优势
交流输电线路可通过变电站实现中间落点,形成网状结构,兼具输电与电网互联功能。例如特高压交流输电(1000kV及以上)可覆盖大范围区域,同时整合不同电源。
经济性对比
适用场景
主要用于中短距离输电(如省内电网)及需要灵活组网的场景。我国西电东送工程中,交流输电常作为区域电网主干。
局限性
远距离传输时,交流线路电容效应会导致显著电能损耗,因此超1000公里以上更倾向采用直流输电。
19世纪末,三相交流制因变压器技术突破取代直流输电,成为主流。现代柔性交流输电技术(如STATCOM)进一步提升了电网稳定性和控制能力。
如需了解具体工程案例或技术参数,可参考权威电力文献或行业报告。
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