
Dividimus systema electricum in tres partes; generationem electricitatis, transmissionem, et distributionem. In hoc articulo, de generatione electricitatis disseremus. Enimvero, in generatione electricitatis, una forma energiae convertitur in electricitatem. Electricitatem ex variis fontibus naturalibus producimus.
Hos fontes in duas species classificamus: fontes renovabiles et non-renovabiles. In systemate electrico praesenti, plerumque electricitas ex fontibus non-renovabilibus, sicut carbo, oleum, et gas naturale, generatur.
Sed haec fontes limitatim disponuntur. Itaque, oportet ut hos fontes cautius utamur et semper alternativum fontem inveniamus vel ad fontes renovabiles transeamus.
Fontes renovabiles includunt solare, ventum, aquam, mare, et biomasse. Hi fontes sunt amici ambientis, liberi, et infiniti. Venite, amplius informationem de fontibus renovabilibus obtineamus.
Optima est huiusmodi fontis alternativa pro generatione electricitatis. Sunt duae viae, ut electricitatem ex lumine solis generemus.
Electricitatem directe creare possumus per cellula photovoltaica (PV). Cellula photovoltaica constat silicio. Multae cellulae in serie aut parallel connectuntur ad panem solarem faciendum.
Calorem (thermicum solare) cum speculis in lumine solis producere possumus, et hunc calorem utemur ad aquam in vapor convertendam. Hic vapor alti gradus calefactionis turbines movet.
Costus transmissionis est nullus pro systemate solarium solitarium.
Systema generationis electricitatis solaris est amicum ambientis.
Costus maintenance est parvus.
Est fontis idealis pro locis remotis quae non possunt ad rete conecti.
Expensae initiales sunt magnae.
Area magna requiritur pro productione multa.
Systema generationis electricitatis solaris est dependentis a meteo.
Conservatio energiae solaris (batteria) est cara.

Turbinas venti utuntur ad conversionem energiae venti in electricitatem. Ventus fluit ob mutationes temperature in atmosphaera. Turbinae venti convertunt energiam venti in energiam kineticam. Energia kinetica rotat generator inductionis, et generator ille convertit energiam kineticam in electricitatem.
Energia venti est fontis infiniti, liberi, et puri.
Costus operationis fere est nullus.
Systema generationis electricitatis venti potest generare electricitatem in locis remotis.
Non potest producere eandem quantitatem electricitatis omni tempore.
Area magna aperta requiritur.
Sonum facit.
Processus constructionis turbine venti est carus.
Electricitatis productio minor est.
Periculum ab avibus volantibus constituit.
Potentia ex aqua fluminis aut oceanus appellatur hydropotencia. Plantae hydroelectricae operantur secundum effectus gravitationales. Aquam in damno aut reservatorio condimus. Cum aquam fluere sinimus, motus huius aquae, dum fluat downstream versus penstock, causat energiam kineticam, quae turbines movet.
In servitio statim uti potest.
Post processum, aqua ad irrigationem et alia usus uti potest.
Damma pro tempore longo designantur, ita ut ad generationem electricitatis multos annos contribuere possint.
Costus operationis et maintenance sunt parvi.
Transportatio combustibilis non requiritur.
Costus initialis plantae hydroelectricae est magnus.
Plantae hydroelectricae in regionibus montuosis locantur, et longe ab onere sunt. Itaque, linea transmissionis longa requiritur.
Constructio dammorum civitates et urbes inundare potest.
Etiam dependet a meteo.
Plantae thermicae electricitatem producunt per combustionem carbone in caldario. Calor ad conversionem aquae in vapor utitur. Vapor iste sub alto pressione et calefactione alta, turbine intrans, generator movet ad electricitatem producendam.
Postquam turbine transit, vapor in condensatore refrigeratur et iterum in caldarium ad vapor generandum recedit. Plantae thermicae operantur secundum cyclos Rankine.
Carbo est vilis.
Costus initialis minor est comparatus ad plantas energeticas renovabiles.
Spacium minus requirit quam planta hydroelectrica.
Plantam thermicam in loco quocunque construere possumus, quia carbo ad plantam