限制电力传输的关键因素有几个,如发电机和终端用户之间的距离、原始传输的功率、用于传输电力的材料以及发射机和电容器的位置,这些因素中的任何一个都可能限制最终用户的电能强度所有这些问题都必须时刻被仔细监控,以确...
限制电力传输的关键因素有几个,如发电机和终端用户之间的距离、原始传输的功率、用于传输电力的材料以及发射机和电容器的位置,这些因素中的任何一个都可能限制最终用户的电能强度所有这些问题都必须时刻被仔细监控,以确保电力的安全传输。

电容器组有助于控制电站的电力流量。当能量沿电路传输时,会损失一定比例的功率。这是由于将电能从电源中转移所需的能量造成的用户的发电源。损耗率用焦耳定律定义。该定律规定能量损失量与电流电压的平方值成正比。

当能量沿电路传输时,会损失一定量的功率。为了保证特定水平的电能传输电给终端用户,电是以很高的电压传输的。如果电压超过2000千伏,电晕放电损耗必须考虑在内。电晕放电损耗是指在输电线路周围产生电场而损失的能量。这种放电是自然发生的,是高压电线发出嗡嗡声的原因。平均而言,电能损失率为7.2%,这可归因于电力的流动,这限制了远距离输电。电力通过一组高压电缆将电流从发电站输送到一系列变压器这些电缆非常厚,设计用于承受电力在电缆中移动时产生的大量热量。电缆的热阈值是限制电力传输速率的一个因素。随着电缆传输的电力量增加,温度也是如此。电力公司通常在战略位置增加电容器组、移相变压器和相导线,以控制电力流,减少电力损耗,并管理限制电力传输的已知问题。不间断电力电缆的长度已大大缩短,以管理能量损失水平。这一变化的另一个好处是鼓励分布式电力网络的发展。这种网络降低了在特定电缆损坏的情况下大面积停电的风险。停电将限制在可由备用电源供电的较小区域内配电线路。一旦在家用电路上接收到电力,电力就可以沿着延长线传输,以增加传输长度。当能量沿着电线传输时,一定比例的功率损失。损耗是由于沿着发电源到用户的距离移动所需的能量,它限制了电能的传输。如果电路中的电流电压为110伏,则电流损失的系数为10。要理解这个概念,请尝试接下来的实验。连接一根标准的100英尺(30.48米)的电源线,并将其插入一个100瓦灯泡的灯中。如果在灯和电源插座之间再连接9根100英尺(30.4米)的延长电缆,那么电能必须经过的总距离是1000英尺(304.8米)由于在行驶这段距离时会损失大量电流,因此没有足够的电力来点亮100瓦的灯泡。