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


Kraftproduksjon

Master Electrician
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

WechatIMG1747.jpeg

Vi deler strømsystemet inn i tre deler; strømproduksjon, overføring og distribusjon. I denne artikkelen vil vi diskutere strømproduksjon. Faktisk blir i strømproduksjon en form for energi omgjort til elektrisk energi. Vi produserer elektrisk energi fra ulike naturlige kilder.

Vi klassifiserer disse kildeene i to typer: fornybare kildeenergier og ikke-fornybare kildeenergier. I det nåværende strømsystemet genereres mesteparten av den elektriske energien fra ikke-fornybare kildeenergier som kull, olje og naturgass.

Men disse kildeene er begrenset tilgjengelige. Så, vi må bruke disse kildeene forsiktig og alltid finne en alternativ kilde eller gå over til fornybare kildeenergier.

Fornybare kildeenergier inkluderer sol, vind, vann, tidevann og biomasse. Disse kildeene er miljøvennlige, gratis og uendelige ressurser. La oss få mer informasjon om fornybare kildeenergier.

Solenergisystem

Det er den beste alternative kilde for strømproduksjon. Det er to måter å generere elektrisk energi fra sollys.

  1. Vi kan opprette elektrisitet direkte ved hjelp av fotovoltaiske (PV) celler. Fotovoltaiske celler består av silisium. Mange celler kobles sammen i serie eller parallelle for å lage et solpanel.

  2. Vi kan produsere varme (solvarme) med hjelp av speil i sollyset, og vi bruker denne varmen til å konvertere vann til damp. Denne høytemperaturdampen roterer turbiner.

Fordele ved solenergisystem

  1. Overføringskostnaden er null for et selvstendig solsystem.

  2. Solstrømgenereringssystemet er miljøvennlig.

  3. Driftskostnaden er lav.

  4. Det er en ideell kilde for fjerne lokasjoner som ikke kan koble seg til nettet.

Nedteller ved solenergisystem

  1. Innkostnadene er høye.

  2. Krever stor areal for bulkproduksjon.

  3. Solstrømgenereringssystemet er væravhengig.

  4. Lagring av solenergi (batteri) er kostbart.

WechatIMG1739.jpeg

Vindenergisystem

Vindturbiner brukes til å konvertere vindenergi til elektrisk energi. Vind flyter på grunn av temperaturforandringer i atmosfæren. Vindturbiner omdanner vindenergi til kinetisk energi. Rotasjonen av kinetisk energi roterer induktivgenerator, og denne generatoren konverterer kinetisk energi til elektrisk energi.

Fordele ved vindenergisystem

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

  2. Driftskostnaden er nesten null.

  3. Et vindstrømgenereringssystem kan generere strøm i fjerne lokasjoner.

Nedteller ved vindenergisystem

  1. Det kan ikke produsere samme mengde elektrisitet hele tiden.

  2. Det trenger et stort åpent område.

  3. Det skaper støy.

  4. Konstruksjonsprosessen for en vindturbine er dyrt.

  5. Det gir lavere strømproduksjon.

  6. Det utgjør trusler for flyvende fugler.

Vannenergisystem

Kraften som oppnås fra elv eller havsvann kalles vannkraft. Vannkraftverk fungerer basert på gravitasjonseffekter. Her lagrer vi vann i en damm eller reservoar. Når vi lar vannet falde, bevegelsen av dette vannet når det strømmer nedover mot penstocken skaper kinetisk energi som roterer turbinene.

Fordele ved vannenergisystem

  1. Den kan brukes umiddelbart i tjeneste.

  2. Etter denne prosessen kan vannet brukes til irrigeringsformål og andre formål.

  3. Dammer er designet for en lang periode, og dermed kan de bidra til generering av elektrisk energi i mange år.

  4. Drifts- og vedlikeholdsomkostninger er lave.

  5. Ingen transport av drivstoff er nødvendig.

Nedteller ved vannenergisystem

  1. Den initielle kostnaden for et vannkraftverk er høy.

  2. Vannkraftverk er plassert i fjellområder, og det er langt unna belastningen. Så, de krever en lang overføringslinje.

  3. Bygging av dammer kan oversvømming byer og tettsteder.

  4. Det er også væravhengig.

Kullenergisystem

Et termisk kraftverk produserer elektrisitet ved å brenne kull i gryten. Varme brukes til å konvertere vann til damp. Denne høytrykk og høytemperaturdampen som flyter inn i turbinen dreier en generator for å produsere elektrisk energi.

Etter at det har passert gjennom turbinen, kjøles dampen i en kondensator og brukes igjen i gryten for å generere damp på nytt. Termisk kraftverk fungerer ifølge Rankine-syklus.

Fordele ved kullenergisystem

  1. Kull er billig.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

Feil og håndtering av enefasejording i 10kV distribusjonslinjer
Egenskaper og deteksjonsutstyr for enkeltfase jordfeil1. Egenskaper ved enkeltfase jordfeilSentralalarmsignaler:Advarselklokken ringer, og indikatorlampen merket «Jordfeil på [X] kV bussseksjon [Y]» lyser opp. I systemer med Petersen-spole (bueundertrykkelsesspol) som jorder nøytralpunktet, lyser også indikatoren «Petersen-spol i drift».Indikasjoner fra isolasjonsövervåkningsvoltmeter:Spenningen i feilfasen avtar (i tilfelle av ufullstendig jording) eller faller til null (i tilfelle av fast jord
01/30/2026
Neutralpunkt jordingsdriftsmodus for 110kV~220kV kraftnetttransformatorer
Anordningen av neutrale punkt jordingsdriftsmoduser for transformatorer i kraftnett på 110kV~220kV skal oppfylle isoleringshensynene for transformatorers neutrale punkter, og man skal også stræbe etter å holde nullsekvensimpedansen i kraftverk nokså uforandret, samtidig som man sikrer at den totale nullsekvensimpedansen ved ethvert kortslutningspunkt i systemet ikke overstiger tre ganger den positive sekvensimpedansen.For 220kV- og 110kV-transformatorer i nye byggeprosjekter og tekniske oppgrade
01/29/2026
Hvorfor bruker delstasjoner steiner grus kies og knust stein
Hvorfor bruker transformatorstasjoner stein, grus, småstein og knust berg?I transformatorstasjoner må utstyr som kraft- og distribusjonstransformatorer, transmisjonslinjer, spenningstransformatorer, strømtransformatorer og skillebrytere alle jordes. Ut over jordingen vil vi nå utforske grundig hvorfor grus og knust stein vanligvis brukes i transformatorstasjoner. Selv om de virker vanlige, spiller disse steinene en kritisk sikkerhets- og funksjonell rolle.I jordingsdesign for transformatorstasjo
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Hurtig SF₆ strømkjederør
1. Definisjon og funksjon1.1 Generator sirkuitsbryterens rolleGenerator sirkuitsbryteren (GCB) er et kontrollerbart avkoblingspunkt plassert mellom generatoren og spenningsforhøyende transformator, som fungerer som en grensesnitt mellom generatoren og kraftnettet. Dets primære funksjoner inkluderer å isolere feil på generator-siden og å muliggjøre driftskontroll under synkronisering av generatoren og kobling til nettet. Driftsprinsippet for en GCB er ikke vesentlig forskjellig fra det for en sta
01/06/2026
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning