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电磁感应理论对电力工业的发展有哪些推动

02月25日 编辑 39baobao.com

[细胞学理论对细胞学发展的推动作用]细胞科学是实验科学,而实验科学的发展既依赖于实验观察,又有待于理论的升华。尽管细胞是1665年发现的,但在其后的170年的时间里细胞学的研究没有什么大的发展,究其原因主要是没...+阅读

电磁感应理论已经建立,人们已经知道动磁可以生电。1832年,法国发明家皮克希成功地制造了一台手摇发电机,其转子为永磁铁,用了一个换向器,所以输出的是直流电。但这台最初的发电机,输出电流极为微弱,无实用价值。1857年,英国电学家惠斯通用电磁铁代替永磁铁,发明了自激式发电机,但这台自激式发电机中的电磁铁靠的是伏打电池励磁,本质上还不是自激,而是他激。这种他激方式,使发电机在结构和发电量方面均受制于伏打电池:既笨重,又不经济。真正的自激式在于将发电机本身所产生的电流用来为自身的电磁铁励磁,它的发明者是德国工程师西门子。西门子年轻的时候曾经在炮兵中工作,熟悉新发展起来的电报。1847年他成立西门子公司,从事生产电报设备和建立电报线路的工作。

西门子公司不单是生产现成设备,它还有科学实验室。这个实验室发明了用于电报线的树胶绝缘体和电报装置中的电枢引铁等。实验室的种种发明大大推动了公司的业务活动。为了解决德国电镀工业对电力的大量需要,在西门子的指导下,1866年公司实验室研制成功用电磁铁代替永久磁铁的自激磁场式发电机。由于甩掉了伏打电池,发电机本身也变得轻巧。而且这种新型发电机效率高,发电容量大,成为现代电力工业的基石。自此以后,电能开始以大量、廉价而赢得青睐。西门子与瓦特不同,他将理论与实践相结合,既写了论文《不用永久磁铁,而把机械能转换为电能的方法》,为获得强大电流寻找理论依据,又在实践中采用电磁铁制成了自激式发电机。但就其作用与意义而言,西门子的发电机与瓦特的蒸汽机相比拟。

而且有了发电机,发电厂相继建立起来,输电网也随着出现。发电机的诞生标志了人类开始进入电气时代。但这种发电机还不够完善,经过许多人的努力,发电机逐步得到改进,到70年代,终于可以投入实际运行。1882年,法国学者德普勒发现了远距离送电的方法;同年,美国发明家爱迪生在纽约建立了美国第一个火力发电站,把输电线连接成网络。另一方面,随着对电能需求的显著增加和用电区域的扩大,直流电机显示出成本昂贵、常出事故等问题,所以从19世纪80年代起,人们又投入了对交流电的研究,交流电具有通过变压器任意变化电压的长处。1885年,意大利科学家法拉里提出的旋转磁场原理,对交流电机的发展有重要的意义。19世纪80年代末90年代初,人们创制出三相异步电动机,这种形式的电动机,至今仍在使用。

1891年以后,较为经济、可靠的三相制交流电得以推广,电力工业的发展进入新阶段。...

我国电力事业发展的情况与社会生活的关系

删减一下,变成自己的话。 我国电力工业的发展与国民经济的发展直接相关,2000年底,全国发电装机容量将达到3.1亿千瓦,用电结构趋向合理,单位GDP产值电耗不断下降,全社会用电需求增幅呈下降趋势。随着低电耗高附加值产业的日益壮大和高效节能产品的广泛应用,高科技产业、邮电通讯、商业餐饮业等服务性行业、公共事业和城乡居民生活用电量呈高速增长的态势,而占全国用电量3/4以上的工业用电的增长将逐步放慢;在工业内部,用电比重大的高耗能重化工行业的用电将逐步下降,用电比重小的轻工业用电增长将快于重工业,工业单位产值平均电耗下降,这是我国产业结构调整的必然趋势,也是长期趋势。因此,我国用电需求增长不会出现大的跳跃,电力需求的弹性系数大于1的机会不会多。

平均来说若GDP以7%—9%的速度增长,则电力工业将保持5%———6%的增长。这是因为目前我国的用电水平总的看还较低。如1998年我国人均用电量只有909千瓦时/人,还不到世界平均水平的40%。特别是我国农村人均生活用电还不到60千瓦时/人,仅是城镇居民的1/8,若将农村居民生活用电提高到城市的一半,其用电需求就将有很大的增长。然而,我国农村电网电价高、管理混乱、电网技术落后,提高农村生活用电还将是一个较为漫长的过程。 “优化调整火电机组,严控10万千瓦小火电站的建设,加大水电投入,充分开发水电资源”到2010年,我国的水电装机容量将达到1.25万千瓦,占可开发水能资源的33.1%。15年内,我国将成为世界第一水电大国。随着人类对资源和生态保护的进一步要求,火力发电这一上世纪的传统发电技术将要面临真正的挑战。...

我国电力工业的发展方针有哪些十二五期间

未来20年,是我国经济和社会发展的重要战略机遇期。目前我国人均国内生产总值已超过1000美元,进入了世界中低收入国家行列,消费结构升级,工业化进程加快,城镇化水平提高,人均用电量超过1400千瓦时,进入了重工业化发展阶段。加快工业化、现代化进程对电力发展提出更高的要求。

(一)电力建设任务艰巨 资源条件制约发展。我国水能、煤炭较丰富,油、气资源不足,且分布很不均衡。水能资源居世界首位,但3/4以上的水能资源分布在西部。我国煤炭探明保有储量居世界第三位,人均储量为世界平均水平的55%。我国天然气和石油人均储量仅为世界平均水平的11%和4.5%。风能和太阳能等新能源发电受技术因素限制,多为间歇性能源,短期内所占比重不可能太高,需要引导积极开发。 电力发展与资源、环境矛盾日益突出。电力生产高度依赖煤炭,大量开发和燃烧煤炭引发环境生态问题,包括地面沉陷、地下水系遭到破坏,酸雨危害的地理面积逐年扩大,温室气体和固体废料的大量排放等。火力发电需要耗用大量的淡水资源,而我国淡水资源短缺,人均占有量为世界平均水平的1/4,且分布不均,其中华北和西北属严重缺水地区。同时,我国也是世界上水土流失、土地荒漠化和环境污染严重的国家之一。以我国的发展阶段分析,未来若干年,是大量消耗资源、人与自然之间冲突极为激烈的时期。目前的能源消耗方式,是我国能源、水资源和环境容量无法支撑的。 经济增长方式需要转变。当前我国经济尚属于高投入、高消耗、高排放、不协调、难循环、低效率的粗放型增长模式。若按近几年的用电增速计算,2020年全国电力需求将高达11万亿千瓦时,相应发电装机24亿千瓦,发电用煤将超过50亿吨,是目前的6倍,这显然是不可能的。在持续、快速的经济增长背景下,经济增长方式中长期被GDP数字大幅上升掩盖的不足正逐渐显现,直接给经济运行带来隐忧。经济增长方式需要根本性转变,以保证国民经济可持续发展。 改革开放以来,通过科技进步和效率提高,我国产值单耗不断下降,单位产值电耗从1980年的0.21千瓦时降至2000年的0.151千瓦时,下降了 0.059千瓦时。假如未来20年仍能保持这样的下降幅度,按照2020年GDP翻两番的目标,约可减少电耗3.22万亿千瓦时。节能提效空间巨大。 电网安全要求不断提高。我国电网进入快速发展时期,大电网具有大规模输送能量,实现跨流域调节、减少备用容量,推迟新机组投产,降低电力工业整体成本,提高效率等优点。但随着目前电网进一步扩展,影响安全的因素增多,技术更加复杂,需要协调的问题更多,事故可能波及的范围更广,造成的损失可能会更大。 8•14美加电网事故造成大范围停电给全世界敲响了警钟,大电网的电力安全要求更高。

(二)电力发展需求强劲 经济增长率仍将持续走高。目前我国处于工业化的阶段,重化工业产业发展迅速,全社会用电以工业为主,工业用电以重工业为主的格局还将持续一段时间。随着增长方式的逐步转变、结构调整力度加大、产业技术进步加快和劳动生产率逐步提高,第二产业单耗水平总体上将呈下降趋势。 从今后一个较长时期来看,一方面,随着工业化、城镇化进程以及人民生活水平的提高,我国电力消耗强度会有一个加大的过程,但另一方面通过结构调整,高附加值、低能耗的产业将加快发展,即使是高耗能行业,其电耗水平也应有较大下降。 用电负荷增长速度高于用电量增长。预计用电负荷增长速度高于电量增长,但考虑加强电力需求侧管理,负荷增长速度与电量增长速度的差距将逐步缩小。预计 2010年我国全社会用电量为30450亿千瓦时左右,2005年~2010年期间平均增长6%左右;2020年全社会用电量将不低于45000亿千瓦时,后10年年均增长4%左右。

(三)电力发展趋势特点鲜明 我国电力发展的基本方针是:提高能源效率,保护生态环境,加强电网建设,大力开发水电,优化发展煤电,积极推进核电建设,适度发展天然气发电,鼓励新能源和可再生能源发电,带动装备工业发展,深化体制改革。在此方针的指导下,结合近期电力工业建设重点及目标,我国电力发展将呈现以下鲜明特点: 结构调整力度将会继续加大。将重点推进水电流域梯级综合开发,加快建设大型水电基地,因地制宜开发中小型水电站和发展抽水蓄能电站,使水电开发率有较大幅度提高。合理布局发展煤电,加快技术升级,节约资源,保护环境,节约用水,提高煤电技术水平和经济性。实现百万千瓦级压水堆核电工程设计、设备制造本土化、批量化的目标,全面掌握新一代百万千瓦级压水堆核电站工程设计和设备制造技术,积极推进高温气冷堆核电技术研究和应用,到2020年核电装机力争达到 4000万千瓦左右。在电力负荷中心、环境要求严格、电价承受力强的地区,因地制宜建设适当规模的天然气电厂,提高天然气发电比重。在风力资源丰富的地区,开发较大规模的风力发电场;在大电网覆盖不到的边远地区,发展太阳能光伏电池发电;因地制宜发展地热发电、潮汐电站、生物质能(秸秆等)与沼气发电等;与垃圾处理相结合,在大中城市规划建设垃圾...

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