• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Que son os compoñentes e funcións básicas dunha central hidroeléctrica

Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

1. Componentes e Funcións Básicas dunha Central Hidroeléctrica

Presa (Barraxe)

Función: A presa é un compoñente crucial dunha central hidroeléctrica. A súa función principal é bloquear o río e formar un embalse. Ao elevar o nivel da auga, almacena unha gran cantidade de auga, aumentando así a enerxía potencial da mesma. A presa pode controlar a cantidade de auga a montante e regular o nivel e o caudal de descarga do embalse segundo as necesidades de xeración de enerxía, así como as necesidades integrais de uso da auga e control de inondacións a jusante.

Sistema de Captación e Derivación

Función: A captación está situada preto da base da presa no embalse. O seu papel é introducir a auga do embalse no sistema de xeración de enerxía. A captación xeralmente ten portas e gradeiras. As portas poden controlar o fluxo de entrada de auga, e as gradeiras poden evitar que obxectos flotantes na auga (como ramas, lixo, etc.) entren no sistema de derivación para evitar danos ao equipamento como as turbinas. O sistema de derivación inclúe túneis a presión, condutas forzadas, etc. Transporta a auga desde a captación ata a turbina e, durante este proceso, aproveita a caída para que a auga teña suficiente presión e velocidade. Por exemplo, en algúnsas centrais hidroeléctricas pequenas en vales de montaña, a auga é conducida desde o embalse ata a central de xeración situada a jusante a través de túneis a presión de lonxas distancias.

Turbina

Función: A turbina é o equipamento central que converte a enerxía do fluxo de auga en enerxía mecánica. Cando a auga con certa presión e velocidade impacta o rotor da turbina, o rotor comeza a rotar. Dependendo do tipo de turbina (como a turbina Francis, Kaplan, tubular, etc.), a estrutura do rotor e a forma en que a auga actúa sobre ela son diferentes, pero o principio básico é usar a enerxía cinética e potencial da auga para facer rotar o rotor. Por exemplo, a turbina Francis é adecuada para centrais hidroeléctricas de media e alta caída. O seu rotor pode converter eficientemente a enerxía da auga en enerxía mecánica baixo a acción do fluxo de auga, impulsando o xerador para xerar electricidade.

Xerador

Función: O xerador está directamente conectado á turbina, e a súa función é converter a enerxía mecánica producida pola turbina en enerxía eléctrica. O principio de funcionamento do xerador basease na lei da indución electromagnética. Cando a turbina impulsa o rotor do xerador a rotar no campo magnético, indúcese unha forza electromotriz nas bobinas do estator, xerando así corrente alternativa. Por exemplo, nas grandes centrais hidroeléctricas, a capacidade unitaria do xerador pode chegar aos varios centos de miles de quilovatios, convertindo eficientemente a enerxía mecánica da turbina en enerxía eléctrica de alta tensión e gran capacidade para a transmisión a longa distancia.

Canal de Descarga e Desembocadura

Función: O canal de descarga é o conducto por onde flue a auga descargada da turbina. Guía a auga ao canal do río a jusante. A desembocadura é o punto de conexión entre o canal de descarga e o canal do río a jusante. A través da desembocadura, a auga é drenada de volta ao río. Durante este proceso, é necesario asegurar que a drenaxe non cause efectos adversos como erosión no canal do río a jusante, e tamén deben terse en conta os requisitos do medio ambiente para manter o fluxo ecolóxico do río. Por exemplo, algúnsas centrais hidroeléctricas instalan instalacións de dissipación de enerxía, como balsas de tranquilización, na desembocadura para reducir a velocidade da auga e evitar danos no leito e márgenes do río a jusante.

Central Hidroeléctrica de Itaipu (Brasil e Paraguai)

A Central Hidroeléctrica de Itaipu está situada no río Paraná e é unha gran central hidroeléctrica construída xuntos por Brasil e Paraguai. A presa é unha presa de gravedade de hormigón con cámara hueca cunha altura de 196 metros e unha capacidade total de almacenamento de 290 mil millóns de metros cúbicos. A Central Hidroeléctrica de Itaipu ten 18 unidades xeradoras con unha capacidade unitaria de 700.000 quilovatios, e a súa capacidade instalada total é de 1.260.000 quilovatios. Proporciona unha gran cantidade de electricidade para Brasil e Paraguai, xogando un papel importante no abastecemento de enerxía en América do Sur e tamén promovendo o desenvolvemento económico local e a construción de infraestruturas.

Central Hidroeléctrica de Assuán (Exipto)

A Central Hidroeléctrica de Assuán está construída no río Nilo e é unha importante infraestrutura de enerxía do Exipto. A presa é unha presa de rocha con núcleo de arcilla cunha altura de 111 metros e unha capacidade de almacenamento do embalse de 1.689 mil millóns de metros cúbicos. A Central Hidroeléctrica de Assuán ten unha capacidade instalada de 2.100.000 quilovatios. A súa construción ten un significado profundo para o abastecemento de enerxía, a regaxe agrícola e o control de inondacións no Exipto. Controlando a cantidade de auga no río Nilo, a Central Hidroeléctrica de Assuán asegura a auga de regaxe para o Exipto e tamén proporciona electricidade estable para a industria e a vida dos residentes do país.

Dá unha propina e anima ao autor

Recomendado

Accidentes do Transformador Principal e Problemas de Operación con Gas Liño
1. Rexistro do accidente (19 de marzo de 2019)Ao 16:13 do 19 de marzo de 2019, o fondo de monitorización informou dunha acción de gas leve no transformador principal número 3. De acordo co Código para a Operación de Transformadores Eléctricos (DL/T572-2010), o persoal de operación e mantemento (O&M) inspeccionou a condición no terreo do transformador principal número 3.Confirmación no terreo: O panel de protección non eléctrica WBH do transformador principal número 3 informou dunha acción de
02/05/2026
Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
01/30/2026
Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
01/29/2026
Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía