
L'energia elèctrica és una forma d'energia que resulta del moviment dels electrons d'un punt a un altre en un conductor. És una font d'energia secundària, és a dir, que es deriva d'altres fonts primàries d'energia, com els combustibles fòssils, l'energia nuclear, l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, etc. Aquestes fonts primàries d'energia es poden convertir en energia elèctrica mitjançant diversos mètodes, depenent de la seva naturalesa i disponibilitat. En aquest article, explorarem les principals fonts d'energia elèctrica i com es fan servir per generar electricitat.
L'energia elèctrica es defineix com el treball realitzat per una corrent elèctrica o l'energia potencial emmagatzemada en un camp elèctric. L'energia elèctrica es pot transferir d'un lloc a un altre mitjançant circuits elèctrics i es pot convertir en altres formes d'energia, com el calor, la llum, el so, el moviment mecànic, etc. L'energia elèctrica es mesura en unitats de joules (J) o watthores (Wh).
Les principals fonts d'energia elèctrica es poden classificar en dues categories: renovables i no renovables. Les fonts d'energia renovables són aquelles que es poden reemplenar naturalment o artificialment en un curt període de temps, com l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia hidràulica, la biomassa, etc. Les fonts d'energia no renovables són aquelles que tenen un abast limitat i no es poden regenerar fàcilment, com els combustibles fòssils, l'energia nuclear, etc.

La taula següent resumeix les principals fonts d'energia elèctrica i els seus avantatges i desavantatges:
| Font | Descripció | Avantatges | Desavantatges |
|---|---|---|---|
| Energia solar | La conversió de la llum solar en energia elèctrica mitjançant cèl·lules fotovoltaiques o plantes termosolares. | Neta, abundant, renovable, baix cost de manteniment. | Intermitent, dependent del temps i la ubicació, alt cost inicial, requereix una gran àrea. |
| Energia eòlica | La conversió de l'energia cinètica del vent en energia elèctrica mitjançant aerogeneradors. | Neta, renovable, baix cost operatiu. | Intermitent, dependent de la velocitat i direcció del vent, soroll, impacte visual, pot fer mal a la fauna. |
| Energia hidràulica | La conversió de l'energia potencial de l'aigua en energia elèctrica mitjançant preses hidroelèctriques o turbinas. | Neta, renovable, fiable, baix cost operatiu, pot emmagatzemar energia. | Pot causar contaminació atmosfèrica i emissions de gasos d'efecte hivernacle i pot competir amb la producció alimentària i l'ús de la terra. |
| Biomassa | Alt cost inicial i impacte ambiental, pot desplaçar persones i fauna, i pot afectar la qualitat i quantitat de l'aigua. | Renovable, redueix el problema de la disposició de residus, pot utilitzar infraestructures existents. | Intermitent, dependent del temps i la ubicació, alt cost inicial, requereix una gran àrea. |
| Combustibles fòssils | La conversió de la matèria orgànica (com la fusta, les cultures i els residus) en energia elèctrica mitjançant combustió o gasificació. | Abundants, barats, fiables, fàcils de transportar i emmagatzemar. | No renovables, causen contaminació atmosfèrica i emissions de gasos d'efecte hivernacle, poden esgotar recursos i augmentar els preus. |
| Energia nuclear | La conversió de l'energia de fissió nuclear alliberada per materials radioactius (com l'urani) en energia elèctrica mitjançant react
Dona una propina i anima l'autor
RecomanatFaltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
HECI GCB per generadors – Interruptor ràpid de circuit SF₆
1.Definició i funció1.1 Ròleg del Circuit Breaker del GeneradorEl Circuit Breaker del Generador (GCB) és un punt de desconnectatge controlable situat entre el generador i el transformador d'elecció, servint com a interfície entre el generador i la xarxa elèctrica. Les seves funcions principals inclouen l'aïllament de les faltes del costat del generador i l'habilitació del control operatiu durant la sincronització del generador i la connexió a la xarxa. El principi d'operació d'un GCB no difereix
01/06/2026
Enviar consulta
|