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


Elproduktion

Master Electrician
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

WechatIMG1747.jpeg

Vi opdeler kraftsystemet i tre dele: kraftproduktion, overførsel og distribution. I denne artikel vil vi diskutere kraftproduktion. Faktisk omdannes en form for energi til elektrisk energi i kraftproduktionen. Vi producerer elektrisk energi fra forskellige naturlige kilder.

Vi inddele disse kilder i to typer: fornyelige kilder og ikke-fornyelige kilder. I det nuværende kraftsystem produceres mest af elektriske energi fra ikke-fornyelige kilder som kul, olie og naturgas.

Men disse kilder er begrænset tilgængelige. Derfor skal vi bruge disse kilder forsigtigt og altid finde en alternativ kilde eller gå over til fornyelige kilder.

Fornyelige kilder inkluderer sol, vind, vand, tidevand og biomasse. Disse kilder er miljøvenlige, gratis og uendelige ressourcer. Lad os få mere information om fornyelige kilder.

Solenergisystem

Det er den bedste alternative kilde til kraftproduktion. Der er to måder at generere elektrisk energi fra sollys.

  1. Vi kan oprette elektricitet direkte ved hjælp af fotovoltaiske (PV) celler. Fotovoltaiske celler består af silicium. Mange celler forbinder i serie eller parallel for at lave et solpanel.

  2. Vi kan producere varme (solvarme) med hjælp af spejle i sollyset, og vi bruger denne varme til at omdanne vand til damp. Denne højtemperaturdamp roterer turbinerne.

Fordele ved Solenergisystem

  1. Overførselsomkostninger er nul for et selvstændigt solsystem.

  2. Solenergisystemet er miljøvenligt.

  3. Driftsomkostningerne er lave.

  4. Det er en ideal kilde til fjerne lokationer, der ikke kan forbindes til nettet.

Ulemper ved Solenergisystem

  1. De initielle omkostninger er høje.

  2. Kræver stor areal for masseproduktion.

  3. Solenergisystemet er vejravhængigt.

  4. Solenergilagring (batteri) er dyrt.

WechatIMG1739.jpeg

Vindenergisystem

Vindturbiner bruges til at omdanne vindenergi til elektrisk energi. Vind strømmer på grund af temperaturændringer i atmosfæren. Vindturbiner omdanner vindenergi til kinetisk energi. Den roterende kinetiske energi roterer induktionsgeneratoren, og denne generator omdanner kinetisk energi til elektrisk energi.

Fordele ved Vindenergisystem

  1. Vindenergi er en ubegrænset, gratis og ren energikilde.

  2. Driftsomkostningerne er næsten nul.

  3. Et vindenergisystem kan producere strøm i fjerne lokationer.

Ulemper ved Vindenergisystem

  1. Det kan ikke producere samme mængde elektricitet hele tiden.

  2. Det kræver et stort åbent areal.

  3. Det laver støj.

  4. Konstruktionsprocessen for en vindturbine er dyr.

  5. Det giver lavere strømoutput.

  6. Det udgør trusler for flyvende fugle.

Vandkraftsystem

Kraften, der opnås fra floder eller hav, kaldes vandkraft. Vandkraftværker fungerer baseret på gravitationseffekter. Her opbevarer vi vand i en dam eller reservoar. Når vi tillader, at vandet falder, skaber bevægelsen af dette vand, når det strømmer nedad mod penstock, kinetisk energi, der roterer turbinerne.

Fordele ved Vandkraftsystem

  1. Det kan anvendes i service øjeblikkeligt.

  2. Efter processen kan vandet anvendes til irrignering og andre formål.

  3. Damber er designet for en lang periode, så de kan bidrage til generering af elektrisk energi i mange år.

  4. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er lave.

  5. Der er ingen behov for transport af brændstof.

Ulemper ved Vandkraftsystem

  1. Den initielle omkostning for et vandkraftværk er høj.

  2. Vandkraftværker ligger i bjergområder, og de er langt fra belastningen. Derfor kræver de lange transmissionsledninger.

  3. Bygningen af damber kan oversvømme byer og landsbyer.

  4. Det er også vejravhængigt.

Kulkraftsystem

Et termisk kraftværk producerer elektricitet ved at brænde kul i keden. Varmen bruges til at omdanne vand til damp. Dette højtryks- og højttemperaturdamp, der strømmer ind i turbinen, drejer en generator for at producere elektrisk energi.

Efter det passer gennem turbinen, bliver dampen kølet i en kondensator og genbrugt i keden for at generere damp igen. Termisk kraftværk arbejder ifølge Rankines cyklus.

Fordele ved Kulkraftsystem

  1. Kul er billigt.

  2. Det har mindre initielle omkostninger sammenlignet med fornyelige kraftværker.

Giv en gave og opmuntre forfatteren

Anbefalet

Fejl og håndtering af enefasejordforbindelse i 10kV fordelingslinjer
Karakteristika og detekteringsudstyr for enkeltfasede jordfejl1. Karakteristika for enkeltfasede jordfejlCentrale alarmesignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen med betegnelsen “Jordfejl på [X] kV-bussektion [Y]” tænder. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspole), der jorder neutralpunktet, tænder også indikatoren “Petersen-spolen i drift”.Indikationer fra isolationsovervågningsvoltmeter:Spændingen på den fejlede fase falder (i tilfælde af ufuldstæ
01/30/2026
Neutralpunkt jordforbindelse driftsmodus for 110kV~220kV strømnetstransformatorer
Anordningen af neutralpunktets jordforbindelse for 110kV-220kV nettransformatorer skal opfylde isoleringskravene for transformatorernes neutrale punkter og skal også stræbe efter at holde nulrækkeimpedancen i kraftvarmer understasjoner næsten uændret, mens det sikres, at den samlede nulrækkeimpedance ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre gange den samlede positive rækkeimpedance.For 220kV og 110kV-transformatorer i nye konstruktioner og tekniske ombygninger skal deres neu
01/29/2026
Hvorfor bruger understationer sten grus kile og knust sten
Hvorfor bruger understationer sten, grus, kile og knust sten?I understationer kræver udstyr som strøm- og distributionstransformatorer, transmissionslinjer, spændingstransformatorer, strømtransformatorer og afbrydere jordforbindelse. Ud over jordforbindelsen vil vi nu dybere undersøge, hvorfor grus og knust sten ofte anvendes i understationer. Selvom de ser almindelige ud, spiller disse sten en vigtig sikkerheds- og funktionsrolle.I designet af jordforbindelser i understationer - især når flere
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømbryder
1.Definition og funktion1.1 Generator Circuit Breaker (GCB) rolleGenerator Circuit Breaker (GCB) er et kontrollerbart afbrydningspunkt placeret mellem generator og stigningstransformator, som fungerer som en grænseflade mellem generator og strømnettet. Dets primære funktioner inkluderer at isolere fejl på generator-siden og at gøre driftsstyring mulig under generatorsynkronisering og tilslutning til strømnettet. Driftsprincippet for en GCB er ikke væsentligt anderledes end for en standard kredit
01/06/2026
Send forespørgsel
+86
Klik for at uploade fil
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning