Odpor měděného drátu a přenos elektrické energie

Anonym Jagyqeq26.10.2018 16:44 Nahlásit
Mohli byste mi pomoci s těmito otázkami?

1 ) Pomocí tabulky F17 v Tabulkách pro ZŠ (doufám že máte Tabulky) urči přibližně jaký odpor má měďený drát o délce 100 km a průměru 1,5 mm.
2 ) Proč se při přenosu elektrické energie používá střídavé napětí?
3 ) Proč se při přenosu elektrické energie na velké vzdálenosti používá velmi vysoké a vysoké napětí?

Odpovědi

Přidat odpověď ▾

Diskuze

Anonym Jagyqeq26.10.2018 17:36 Nahlásit
Tu první otázku už jsem vypočítal.
Ale s tou druhou a třetí si nevím rady.
Anonym Wykifyx26.10.2018 17:37 Nahlásit
K otázce č. 1 - Tabulky nemám, ale řekl bych, že v tabulce F17 bude uveden měrný odpor mědi = 0.0178 mikroOhmm.

Odpor R = 0.0178 * délka drátu [m] * průřez drátu [mm²]

Takže jen dosadit [a pozor na správné jednotky].
Anonym Perotud26.10.2018 18:13 Nahlásit
2 - Aby bylo možno měnit napětí transformátory
3 - Kvůli ztrátám. Je mnohem snadnější a levnější zvyšovat izolační vzdálenosti než průřez vodičů. Při velkém napětí teče při stejném výkonu malý proud - pro rozumné ztráty stačí menší průřez. Kromě toho, úbytek napětí na vodiči (2RI) třeba velikosti 100V by byl u sítě 230V tragický, u sítě 22kV je zanedbatelný.
Anonym Wykifyx26.10.2018 18:24 Nahlásit
- střídavé napětí se na místě jeho spotřeby jednoduše transformuje na potřebnou velikost pomocí transformátorů, lze je přenášet s menšími ztrátami než stejnosměrné;

- ztráty při dálkovém přenosu energie střídavým napětím jsou především z důvodu ztrát ohřevem vedení. Stejný výkon (= součin proudu a napětí) se s menšími ztrátami přenese při nižším proudu a vyšším napětí, protože tepelné ztráty výrazně rostou při vyšším proudu (= odpor * proud²). Např při snížení proudu na 1/2 jsou ztráty tepelné ztráty čtvrtinové.
Přidat komentář do diskuze ▾