• Home
  • Chimie
  • Astronomie
  • Énergie
  • La nature
  • Biologie
  • Physique
  • Électronique
  •  Science >> Science >  >> Énergie
    Qu'arrive-t-il à l'énergie électrique lorsqu'elle traverse les lignes électriques?
    Alors que l'énergie électrique se déplace à travers des lignes électriques, elle subit plusieurs transformations et pertes:

    1. Résistance: La perte primaire est due à la résistance des fils. L'électricité rencontre une résistance lorsqu'elle traverse le conducteur, convertissant une partie de l'énergie électrique en chaleur. Ceci est connu sous le nom de Joule Heating .

    * Les fils plus épais ont moins de résistance: Les compagnies d'électricité utilisent des fils épais pour minimiser cette perte, car les fils plus épais offrent moins de résistance au flux d'électricité.

    2. Pertes inductives: Lorsque l'électricité traverse un fil, il génère un champ magnétique autour de lui. Ce champ magnétique peut interagir avec les champs magnétiques des fils à proximité, entraînant des pertes d'énergie par l'induction .

    * Fils espacés: Les compagnies d'électricité utilisent l'espacement entre les fils pour réduire ces pertes inductives.

    3. Pertes capacitives: Les lignes électriques à haute tension peuvent agir comme des condensateurs, stockant une certaine énergie dans le champ électrique entre les fils. Cette énergie stockée peut s'écouler, en particulier aux hautes fréquences, conduisant à pertes capacitives .

    * isolators et espacement: Les isolateurs sur les lignes électriques et l'espacement entre eux aident à minimiser ces pertes.

    4. Décharge de la corona: À des tensions très élevées, le champ électrique autour des fils peut devenir suffisamment fort pour ioniser l'air environnant. Cette ionisation, connue sous le nom de décharge de corona, entraîne des pertes d'énergie ainsi que du bourdonnement audible et de l'éclat visible.

    * Conducteurs lisses et espacement: Les compagnies d'électricité utilisent des conducteurs lisses et maintiennent un espacement adéquat entre les fils pour réduire la décharge de la corona.

    5. Facteurs environnementaux: Des conditions météorologiques comme le vent, la pluie et la glace peuvent affecter l'efficacité des lignes électriques en augmentant la résistance et en provoquant un affaissement de la ligne, entraînant de nouvelles pertes.

    dans l'ensemble: Bien que les lignes électriques soient conçues pour minimiser les pertes, une certaine énergie est inévitablement perdue pendant la transmission. La perte totale est généralement réduite au minimum grâce à une conception minutieuse, un choix de matériaux et une maintenance.

    Remarque importante: Malgré ces pertes, les lignes électriques sont remarquablement efficaces pour transmettre l'électricité sur de longues distances. L'énergie perdue dans la transmission est généralement inférieure à 10%.

    © Science https://fr.scienceaq.com