摘要:去年冬天.我国东北地区由于低温.雨雪.冰冻使输电线路结冰而影响正常供电.为消除高压输电线上的凌冰.有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时.为了减少输电损耗.需经过升压变压器将电压升高后采用高压输电.假设升压变压器原.副线圈匝数比为1: N .高压线上送电电压为U.电流为I.热损耗功率为△P,除冰时.调整升压变压器原.副线圈的匝数比.使输电线上的热损耗功率变为9△P.通过增加焦耳热达到除冰的目的.则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变) A.输电电流变为3I B.输电电流变为9I C.输电电压变为3U D.升压变压器原.副线圈匝数比变为1:3N
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去年冬天,我国东北地区由于低温、雨雪、冰冻使输电线路结冰而影响正常供电.为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,为了减少输电损耗,需经过升压变压器将电压升高后采用高压输电,假设升压变压器原、副线圈匝数比为1:N,高压线上送电电压为U,电流为I,热损耗功率为△P;除冰时,调整升压变压器原、副线圈的匝数比,使输电线上的热损耗功率变为9△P,通过增加焦耳热达到除冰的目的.则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )
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| A.输电电流变为3I |
| B.输电电流变为9I |
| C.输电电压变为3U |
| D.升压变压器原、副线圈匝数比变为1:3N |
去年冬天,我国东北地区由于低温、雨雪、冰冻使输电线路结冰而影响正常供电.为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,为了减少输电损耗,需经过升压变压器将电压升高后采用高压输电,假设升压变压器原、副线圈匝数比为1:N,高压线上送电电压为U,电流为I,热损耗功率为△P;除冰时,调整升压变压器原、副线圈的匝数比,使输电线上的热损耗功率变为9△P,通过增加焦耳热达到除冰的目的.则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )
A.输电电流变为3I
B.输电电流变为9I
C.输电电压变为3U
D.升压变压器原、副线圈匝数比变为1:3N
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A.输电电流变为3I
B.输电电流变为9I
C.输电电压变为3U
D.升压变压器原、副线圈匝数比变为1:3N
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去年冬天,我国东北地区由于低温、雨雪、冰冻使输电线路结冰而影响正常供电。为消除高压输电线上的凌冰,有人设计了这样的融冰思路:利用电流的热效应除冰。若在正常供电时,为了减少输电损耗,需经过升压变压器将电压升高后采用高压输电,假设升压变压器原、副线圈匝数比为1:N,高压线上送电电压为U,电流为I,热损耗功率为△P;除冰时,调整升压变压器原、副线圈的匝数比,使输电线上的热损耗功率变为9△P,通过增加焦耳热达到除冰的目的,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)
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A.输电电流变为3I
B.输电电流变为9I
C.输电电压变为3U
D.升压变压器原、副线圈匝数比变为1:3N
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B.输电电流变为9I
C.输电电压变为3U
D.升压变压器原、副线圈匝数比变为1:3N