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


Zdroje elektrické energie: Jak je elektrina vytvářena

Blake
Pole: Elektrické vybavení
0
China

WechatIMG1738.jpeg

Elektrická energie je forma energie vznikající pohybem elektronů z jednoho místa na jiné v vodiči. Je to sekundární zdroj energie, což znamená, že je odvozen z jiných primárních zdrojů energie, jako jsou fosilní paliva, jaderná energie, solární energie, větrná energie, vodní energie atd. Tyto primární zdroje energie lze převést na elektrickou energii různými metodami, v závislosti na jejich povaze a dostupnosti. V tomto článku se podíváme na hlavní zdroje elektrické energie a jak se používají k výrobě elektřiny.

Co je elektrická energie?

Elektrická energie je definována jako práce provedená elektrickým proudem nebo potenciální energie uložená v elektrickém poli. Elektrická energie může být přenášena z místa na místo elektrickými obvody a může být převedena na jiné formy energie, jako je teplo, světlo, zvuk, mechanický pohyb atd. Elektrická energie se měří v jednotkách džoulů (J) nebo watthodin (Wh).

Jaké jsou hlavní zdroje elektrické energie?

Hlavní zdroje elektrické energie lze rozdělit do dvou kategorií: obnovitelné a neobnovitelné. Obnovitelné zdroje energie jsou ty, které se mohou přirozeně nebo uměle doplnit za krátkou dobu, jako je sluneční energie, větrná energie, vodní energie, biomasa atd. Neobnovitelné zdroje energie jsou ty, které mají omezené zásoby a nelze je snadno obnovit, jako jsou fosilní paliva, jaderná energie atd.


WechatIMG1739.jpeg

Následující tabulka shrnuje hlavní zdroje elektrické energie a jejich výhody a nevýhody:

Zdroj Popis Výhody Nevýhody
Sluneční energie Převod slunečního světla na elektrickou energii pomocí fotovoltaických článků nebo slunečních termálních elektráren. Čistá, hojná, obnovitelná, nízké náklady na údržbu. Intermitentní, závislá na počasí a lokalitě, vysoké počáteční náklady, vyžaduje velkou plochu.
Větrná energie Převod kinetické energie větru na elektrickou energii pomocí větrných turbín. Čistá, obnovitelná, nízké provozní náklady. Intermitentní, závislá na rychlosti a směru větru, hlučná, vizuální dopad, může škodit divoké přírodě.
Vodní energie Převod potenciální energie vody na elektrickou energii pomocí hydroelektráren nebo turbín. Čistá, obnovitelná, spolehlivá, nízké provozní náklady, možnost ukládání energie. Může způsobit znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů a může konkurovat výrobě potravin a využití půdy.
Biomasa Vysoké počáteční náklady a environmentální dopad, může vytlačit lidi a zvířata a může ovlivnit kvalitu a množství vody. Obnovitelná, snižuje problém s likvidací odpadu, může využít existující infrastrukturu. Intermitentní, závislá na počasí a lokalitě, vysoké počáteční náklady, vyžaduje velkou plochu.
Fosilní paliva Převod organické hmoty (jako jsou dřeva, plodiny a odpad) na elektrickou energii spalováním nebo gasifikací. Ho
Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

Příčiny a řešení jednofázového zemění v distribučních článcích 10kV
Charakteristika a detekční zařízení pro jednofázové zemní vady1. Charakteristika jednofázových zemních vadCentrální alarmové signály:Zazní poplach a rozsvítí se kontrolka označená “Zemní vada na [X] kV sběrnici [Y]”. V systémech s Petersenovou cívkou (odtlačnou cívkou) zapojenou na neutrální bod, rozsvítí se také kontrolka “Petersenova cívka v provozu”.Ukazatele izolačního měřiče napětí:Napětí poškozené fáze klesne (při neúplné zemnici) nebo padne na nulu (při pevné zemni
01/30/2026
Režim zapojení neutrálního bodu transformátorů elektrické sítě 110kV~220kV
Uspořádání režimů zemnění středního vedení transformátorů pro síť 110kV~220kV musí splňovat požadavky na výdrž izolace středních vedení transformátorů a také se snažit udržet nulovou impedanci podstanic téměř nezměněnou, zatímco se zajistí, aby nulová komplexní impedancia v libovolném místě krátkého spojení v systému nepřekročila třikrát větší hodnotu než pozitivní komplexní impedancia.Pro transformátory 220kV a 110kV v novostavbách a technických úpravách musí jejich režimy zemnění středního ved
01/29/2026
Proč podstanice používají kameny štěrkové kameny a drobený kámen
Proč používají rozvodny kameny, štěrk, oblázky a drti?V rozvodnách vyžadují uzemnění zařízení, jako jsou silové a distribuční transformátory, vedení, napěťové transformátory, proudové transformátory a odpojovače. Kromě uzemnění nyní podrobně prozkoumáme, proč se v rozvodnách běžně používá štěrk a drcený kámen. Ačkoli vypadají obyčejně, tyto kameny plní zásadní bezpečnostní a funkční roli.Při návrhu uzemnění rozvodny – zejména při použití více metod uzemnění – se štěrk nebo drcený kámen rozkládá
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Rychlá obvodová přerušovačka SF₆
1. Definice a funkce1.1 Role vypínače generátoruVypínač generátoru (GCB) je řiditelný odpojovací bod mezi generátorem a stupňovacím transformátorem, který slouží jako rozhraní mezi generátorem a elektrickou sítí. Jeho hlavní funkce zahrnují izolaci poruch na straně generátoru a umožnění operačního řízení během synchronizace generátoru a připojení k síti. Princip fungování GCB se neliší zásadně od principu standardního vypínače; avšak vzhledem k vysokému stejnosměrnému složku v proudě poruchy gen
01/06/2026
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu