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


Генериране на електрическа енергия

Master Electrician
Поле: Основни електротехнически знания
0
China

WechatIMG1747.jpeg

Разделяме електрическата система на три части; производство на енергия, пренос и разпределение. В тази статия ще обсъдим производството на енергия. Всъщност при производството на енергия, една форма на енергия се преобразува в електрическа енергия. Произвеждаме електрическа енергия от различни природни източници.

Класифицираме тези източници на два типа: възобновяеми източници и невъзобновяеми източници. В съвременната електрическа система, повечето електрическа енергия се генерира от невъзобновяеми източници като въглища, нефтен петрол и природен газ.

Но тези източници са ограничени. Затова трябва да използваме тези източници внимателно и винаги да търсим алтернативен източник или да се преместим към възобновяемите източници.

Възобновяемите източници включват слънчева, вятърна, водна, приливна и биомаса. Тези източници са екологични, безплатни и безкрайни ресурси. Нека научим повече за възобновяемите източници.

Слънчево енергийна система

Това е най-добрият алтернативен източник за производство на енергия. Има два начина за генериране на електрическа енергия от слънчевата светлина.

  1. Можем да създадем електричество директно, използвайки фотovoltaic (PV) клетки. Фотovoltaic клетките са направени от силиций. Много клетки са свързани в сериози или паралелни, за да се създаде слънчев панел.

  2. Можем да произведем топлина (слънчев термален) с помощта на огледала в слънчевата светлина и използваме тази топлина, за да преобразуваме водата в пара. Тази високотемпературна пара завърта турбините.

Преимущества на слънчевата енергийна система

  1. Цената на преноса е нула за самостоятелна слънчева система.

  2. Слънчевата система за генериране на електричество е екологична.

  3. Цената на поддръжка е ниска.

  4. Това е идеален източник за отдалечени места, които не могат да бъдат свързани с мрежата.

Недостатъци на слънчевата енергийна система

  1. Початъчните разходи са високи.

  2. Изисква голяма площ за масовото производство.

  3. Слънчевата система за генериране на електричество е зависеща от времето.

  4. Слънчевата енергия за съхранение (акумулятор) е скъпа.

WechatIMG1739.jpeg

Вятърна енергийна система

Вятърните турбини се използват, за да преобразуват вятърната енергия в електрическа енергия. Вятърът тече поради температурни промени в атмосферата. Вятърните турбини преобразуват вятърната енергия в кинетична енергия. Ротационната кинетична енергия завърта индукционния генератор, а той преобразува кинетичната енергия в електрическа енергия.

Преимущества на вятърната енергийна система

  1. Вятърната енергия е безкрайна, безплатна и чиста източник на енергия.

  2. Експлоатационните разходи са почти нула.

  3. Вятърната система за генериране на електричество може да произвежда енергия в отдалечени места.

Недостатъци на вятърната енергийна система

  1. Не може да произвежда еднакво количество електричество винаги.

  2. Изисква голяма отворена площ.

  3. Прави шум.

  4. Процесът на строителството на вятърна турбина е скъп.

  5. Дава по-ниско изходящо количество електричество.

  6. Представя заплаха за летящите птици.

Хидроенергийна система

Енергията, получена от река или океанска вода, се нарича хидроенергия. Хидроенергийните централи работят на основата на гравитационни ефекти. Тук съхраняваме водата в плотина или резервоар. Когато позволим водата да падне, движението на водата, докато тя тече надолу към пенстока, причинява кинетична енергия, която завърта турбините.

Преимущества на хидроенергийната система

  1. Може да се използва моментално.

  2. След този процес, водата може да се използва за оросителни и други цели.

  3. Плотините са проектирани за продължителен период и така могат да допринесат за генерирането на електрическа енергия за много години.

  4. Работните и поддръжката разходи са ниски.

  5. Не е необходим транспорт на гориво.

Недостатъци на хидроенергийната система

  1. Початъчните разходи за хидроенергийна централа са високи.

  2. Хидроенергийните централи се намират в планински области, които са много далеч от потребителите. Затова изискват дълги линии за пренос.

  3. Строителството на плотини може да затопи градове и села.

  4. Тя също е зависима от времето.

Въглеродна енергийна система

Термична електроцентрала произвежда електричество, като изгаря въглища в котла. Топлината се използва, за да преобразува водата в пара. Тази високонапорна и високотемпературна пара, която влиза в турбината, завърта генератор, за да произведе електричес

Дайте бакшиш и поощрете автора

Препоръчано

Поръчани и обработка на еднофазни земни замыкания в разпределителни линии от 10 кВ
Характеристики и устройства за откриване на еднофазни земни повреди1. Характеристики на еднофазните земни повредиЦентрализирани алармени сигнали:Звънът за предупреждение звъни, а индикаторната лампа с надпис „Земна повреда на шинния участък [X] kV [Y]“ светва. В системи със заземяване на неутралната точка чрез Петерсенов бобин (бобина за гасене на дъга), светва и индикаторът „Петерсенов бобин в действие“.Показания на волтметър за мониторинг на изолацията:Напрежението на повредената фаза намалява
01/30/2026
Нейтрална точка на заземяване на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ
Разположението на режимите на заземяване на нейтралната точка на трансформаторите в мрежата от 110кВ до 220кВ трябва да отговаря на изискванията за издръжливост на изолацията на нейтралната точка на трансформаторите и също така трябва да се стреми да поддържа нулевата последователностна импеданса на електроцентралиците почти непроменена, като се гарантира, че нулевият комплексен импеданс във всяка точка на кратко замыкание в системата не надвишава три пъти положителния комплексен импеданс.За нов
01/29/2026
Защо трансформаторните станции използват камъни гравий калъдари и дробени скали
Защо трансформаторните станции използват камъни, гравий, калъдари и дробени камъни?В трансформаторните станции, оборудване като трансформатори за енергия и разпределение, линии за пренос, напреженчески трансформатори, токови трансформатори и включващи-изключващи ключове, всички изискват заземяване. Освен заземяването, ще разгледаме по-задълбочено защо гравий и дробени камъни са често използвани в трансформаторните станции. Въпреки че изглеждат обикновени, тези камъни играят важна роля за безопас
01/29/2026
HECI GCB за генератори – Бърз SF₆ прекъсвач
1. Дефиниция и функция1.1 Роля на апаратът за изключване на генератораАпаратът за изключване на генератора (GCB) е контролируема точка за разединяване, разположена между генератора и трансформатора за повишаване на напрежението, служещ като интерфейс между генератора и мрежата за електроенергия. Неговите основни функции включват изолиране на аварии от страната на генератора и осигуряване на оперативен контрол по време на синхронизацията на генератора и неговото свързване с мрежата. Принципът на
01/06/2026
Изпрати запитване
+86
Кликнете, за да качите файл
Сваляне
Придобиване на IEE Business приложение
Използвайте приложението IEE-Business за търсене на оборудване получаване на решения връзка с експерти и участие в индустриално сътрудничество навсякъде по всяко време за пълна подкрепа на развитието на вашите електроенергийни проекти и бизнес