十三陵抽水蓄能电站是利用十三陵水库为下库,在蟒山顶上修建上库(又名“天池”),上下库落差h=430m,如图18所示。其工作原理是:白天用电高峰期,将天池中的水引向下游水库,经过水轮机带动发电机产生电;晚上用电低谷期,则用抽水机将水由下游水库引向天池,由此循环来发电。假设某时刻将下游水库的水抽入天池,用电动机带动效率为η=60%的离心水泵工作,工作电压为U=380V,此时输入电动机的电功率为P=19kW,电动机的内阻为r=0.4Ω。已知水的密度为ρ=1×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)电动机内阻消耗的热功率Pr;
(2)如果有10台这样的水泵同时工作,将540m3水蓄入天池,需多长时间?(不计进、出水口的水流速度)
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十三陵抽水蓄能电站是利用十三陵水库为下库,在蟒山顶上修建上库(又名“天池”),上下库落差h=430m,如图18所示。其工作原理是:白天用电高峰期,将天池中的水引向下游水库,经过水轮机带动发电机产生电;晚上用电低谷期,则用抽水机将水由下游水库引向天池,由此循环来发电。假设某时刻将下游水库的水抽入天池,用电动机带动效率为η=60%的离心水泵工作,工作电压为U=380V,此时输入电动机的电功率为P=19kW,电动机的内阻为r=0.4Ω。已知水的密度为ρ=1×103kg/m3,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)电动机内阻消耗的热功率Pr;
(2)如果有10台这样的水泵同时工作,将540m3水蓄入天池,需多长时间?(不计进、出水口的水流速度)
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我省天荒平水电站为抽水发电蓄能电站。该电站在晚上时间将水从下水库抽到与之落差近600m的上水库,将电力转化为势能蓄存起来。到白天的时候,再将水从上水库放下来发电,并入华东电网,从而既解决了白天电力供应不足的困难,又利用昼夜电力的差价创造了巨大的经济价值。设该电站年发电量3.0×109 kW·h,年抽水耗电量4.0×109 kW·h。抽水时电能约有15%转化为水的重力势能。已知水的密度为1.0×103kg/m3,下列估算正确的是( )
A.发电平均功率约为3.0×1012W
B.抽水平均功率约为4×1013W
C.每年平均给上水库蓄水约3.6×108m3
D.每天平均损耗的能量约为1.0×1012J
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抽水蓄能电站的工作原理是:在用电低谷时(如深夜),电站利用电网多余电能把水抽到高处蓄水池中,到用电高峰时,再利用蓄水池中的水发电。如图所示,该电站竣工后蓄水池(上水库)有效总库容量(可用于发电)达5800万立方米,发电过程中上下水库平均水位差500m,最大水位差540m,年抽水用电为2.4×1010kW·h,年发电量为1.8×1010kW·h(水的密度为ρ=1.0×103kg/m3,重力加速度为g=10m/s2,取下水库水面为零势能面)。则下列说法正确的是
A. 抽水蓄能电站的总效率约为75%
B. 发电时流入下水库的水流速度可达到110m/s
C. 蓄水池中能用于发电的水的重力势能约为3.0×1013J
D. 该电站平均每天所发电能可供给某个城市居民用电(电功率以105kW计算)约500h
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如图所示为单库双向潮汐电站的示意图,在海湾建一双拦水坝,使海湾与大海隔开构成水库,其中a、b、c、d为水闸.利用潮汐造成的坝内外水位差,引导高水位的海水通过水轮发电机,使发电机发电.涨、落潮时要得到如图所示的海水流向,则应该( ).
A.涨潮时a、c打开,b、d关闭;退潮时a、c关闭,b、d打开
B.涨潮时a、d打开,b、c关闭;退潮时a、d关闭,b、c打开
C.涨潮时b、d打开,a、c关闭;退潮时b、d关闭,a、c打开
D.涨潮时b、c打开,a、d关闭;退潮时b、c关闭,a、d打开
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为了合理的利用能源,发电站要修建在靠近天然资源的地方.用电的地方往往很远,因此,需要高压输送线路把电能输送到远方。如果某发电站将U=6000 V的电压直接地加在高压输电线的输入端,向远方供电,且输送的电功率为P=800 kW.则此时安装在高压输送线路的输入端和终端的电能表一昼夜读数就相差ΔE=9600 kW·h(1 kW·h=1 度电).求:
(1)该输电线路的电阻为多少?
(2)此种情况下,高压线路的输电效率和终端电压.
(3)若要使此高压输电线路的输电效率为98%,则在发电站处应安装一个变压比(n1∶n2)是多少的变压器?
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人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水能、风能、煤燃烧的化学能等)转化为电能,为了合理地利用这些能源,发电站要修建在靠近这些天然资源的地方,但是用电的地方往往很远,因此,就需要高压输送线路把电能输送到远方.如果某发电站将U=5 000 V的电压直接地加在高压输送线路的输入端,向远方供电,且输送的电功率为P=300 kW.则此时安装在高压输送线路的入端和终端的电能表一昼夜读数就相差ΔE=2 400 kW·h(1 kW·h=1度电).求:
(1)此种情况下,高压线路的终端功率和输电效率.
(2)若要使此高压输电线路的输电效率为97%,则在发电站处应安装一个变压比 是多少的变压器?
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人们利用发电机把天然存在的各种形式的能(水能、风能、煤燃烧的化学能等)转化为电能,为了合理地利用这些能源,发电站要修建在靠近这些天然资源的地方,但是用电的地方往往很远,因此,就需要高压输送线路把电能输送到远方。如果某发电站将的电压直接地加在高压输送线路的输入端,向远方供电,且输送的电功率为。则此时安装在高压输送线路的入端和终端的电能表一昼夜读数就相差 (1=1度电)。求:
(1)此种情况下,高压线路的终端功率和输电效率.
(2)若要使此高压输电线路的输电效率为97%,则在发电站处应安装一个变压比是多少的变压器?
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三峡水电站是我国最大的水力发电站,平均水位落差约100 m,水的流量约1.35×104 m3/s.船只通航需要约3 500 m3/s的流量,其余流量全部用来发电.水流冲击水轮机发电时,水流减少的势能有20% 转化为电能,重力加速度g=10m/s2.
(1)按照以上数据估算,三峡发电站的发电功率最大是多大?
(2)某省每户月平均用电量最高为240 kW·h,三峡电站至少可以满足该省多少户家庭生活用电?
(3)把某抽水蓄能电站产生的电能输送到城区.已知输电功率为P,输电线路的总阻值为R,要使输电线路上损耗的功率小于ΔP.求输电电压的最小值U.
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三峡水电站是我国最大的水力发电站, 平均水位落差约为100m,每秒约有1×104m3的水用来发电,水的重力势能约有20%转化为电能,已知水的密度为1.0×103kg/m3。火电厂每发一度电大约需耗标准煤0.3kg,同时排放二氧化碳1kg。关于三峡水电站,下列说法正确的是
A. 发电平均功率约为2×1012W
B. 每天的发电量约为4.8×107kW·h
C. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少煤炭消耗2×106kg
D. 相比于同功率的火电厂,每天约可减少二氧化碳排放4.8×106kg
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公路在通过小型水库的泄洪闸的下游时,常常要修建凹形桥,如图,汽车通过凹形桥的最低点时( )
A. 车的加速度为零,受力平衡 B. 车对桥的压力比汽车的重力大
C. 车对桥的压力比汽车的重力小 D. 车的速度越大,车对桥面的压力越小
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