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


Elproduktion

Master Electrician
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

WechatIMG1747.jpeg

Vi delar upp elkraftsystemet i tre delar; elproduktion, transmission och distribution. I denna artikel kommer vi att diskutera elproduktion. Faktiskt konverteras en form av energi till elektrisk energi i elproduktion. Vi producerar elektrisk energi från olika naturliga källor.

Vi klassificerar dessa källor i två typer, förnybara källor och icke-förnybara källor. I det nuvarande elkraftsystemet genereras de flesta av elektriska energin från icke-förnybara källor som kol, olja och naturgas.

Men dessa källor är begränsade. Så, vi måste använda dessa källor försiktigt och alltid hitta en alternativ källa eller gå över till förnybara källor.

De förnybara källorna inkluderar sol, vind, vatten, tidvatten och biomassa. Dessa källor är miljövänliga, fria och oändliga resurser. Låt oss få mer information om förnybara källor.

Solenergisystem

Det är den bästa alternativa källan för elproduktion. Det finns två sätt att generera elektrisk energi från solljus.

  1. Vi kan skapa elektricitet direkt genom att använda fotovoltaiska (PV) celler. Fotovoltaiska celler består av silikon. Många celler är anslutna i serie eller parallell för att skapa en solpanel.

  2. Vi kan producera värme (soltermisk) med hjälp av speglar i solljuset, och vi använder denna värme för att omvandla vatten till ång. Denna högtemperaturång roterar turbinerna.

Fördelar med solenergisystem

  1. Överföringskostnaden är noll för ett fristående solsystem.

  2. Soluppvärmningssystemet är miljövänligt.

  3. Underhållskostnaden är låg.

  4. Det är en idealisk källa för avlägsna platser som inte kan kopplas till nätet.

Nackdelar med solenergisystem

  1. Initiala kostnader är höga.

  2. Kräver stor yta för massproduktion.

  3. Soluppvärmningssystemet är väderberoende.

  4. Lagring av solenergi (batteri) är dyrt.

WechatIMG1739.jpeg

Vindenergisystem

Vindturbiner används för att konvertera vindenergi till elektrisk energi. Vind flödar på grund av temperaturförändringar i atmosfären. Vindturbiner omvandlar vindenergi till kinetisk energi. Den roterande kinetiska energin roterar induktionsgeneratorn, och denna generator konverterar kinetisk energi till elektrisk energi.

Fördelar med vindenergisystem

  1. Vindenergi är en obegränsad, gratis och ren energikälla.

  2. Driftskostnaden är nästan noll.

  3. Ett vindkraftsystem kan generera ström på avlägsna platser.

Nackdelar med vindenergisystem

  1. Det kan inte alltid producera samma mängd elektricitet.

  2. Det kräver en stor öppen yta.

  3. Det gör buller.

  4. Byggprocessen för en vindturbin är dyr.

  5. Det ger lägre elproduktion.

  6. Det utgör hot mot flygande fåglar.

Vattenkraftsystem

Den kraft som erhålls från flod eller havsvatten kallas vattenkraft. Vattenkraftverk fungerar baserat på gravitationseffekter. Här lagrar vi vatten i en damm eller reservoar. När vi låter vatten falla, orsakar rörelsen av detta vatten när det flödar nedströms mot penstock kinetisk energi som roterar turbinerna.

Fördelar med vattenkraftsystem

  1. Det kan användas omedelbart.

  2. Efter denna process kan vattnet användas för irrigation och andra ändamål.

  3. Dammar är designade för en lång period och kan därför bidra till generering av elektrisk energi under många år.

  4. Drift- och underhållskostnader är låga.

  5. Ingen bränsletransport krävs.

Nackdelar med vattenkraftsystem

  1. Den inledande kostnaden för ett vattenkraftverk är hög.

  2. Vattenkraftverk ligger i bergsområden, vilket ofta är långt ifrån belastningen. Så, de kräver en lång överföringslinje.

  3. Byggandet av dammar kan översvämma städer och byar.

  4. Det är också väderberoende.

Kolkraftsystem

Ett termiskt kraftverk producerar elektricitet genom att bränna kol i pannan. Värmen används för att omvandla vatten till ång. Denna högtryck och högtemperatur ång som flödar in i turbinen snurrar en generator för att producera elektrisk energi.

När den passerar genom turbinen kyls ången i en kondensator och återanvänds i pannan för att generera ång igen. Ett termiskt kraftverk fungerar enligt Rankines cykel.

Fördelar med kolkraftsystem

  1. Kol är billigt.

  2. Det har lägre inledande kostnad jämfört med för

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

Fel och hantering av enfasjordning i 10kV-fördelningsledningar
Egenskaper och detekteringsanordningar för enfasiga jordfel1. Egenskaper hos enfasiga jordfelCentrala larmssignaler:Varningsklockan ringer och indikatorlampan med texten ”Jordfel på [X] kV bussavsnitt [Y]” tänds. I system med Petersens spole (bågsläckningsspole) för jordning av nollpunkten tänds också indikatorn ”Petersens spole i drift”.Indikationer från isoleringsövervakningsvoltmeter:Spänningen i den felaktiga fasen
01/30/2026
Neutralpunktsjordningsdriftsläge för transformatorer i 110kV~220kV-nät
Anslutningsläget för neutralpunktsjordning av transformatorer i 110kV~220kV nätverk bör uppfylla isoleringskraven för transformatorernas neutralpunkter, och man bör också sträva efter att hålla nollsekvensimpedansen i kraftstationerna i stort sett oförändrad, samtidigt som man säkerställer att det nollsekvenskompletta impedansen vid eventuella kortslutningspunkter i systemet inte överstiger tre gånger det positivsekvenskompletta impedansen.För 220kV- och 110kV-transformatorer i nya byggnadsproje
01/29/2026
Varför använder anläggningar stenar grus kiselsten och krossad sten
Varför använder anläggningar stenar, grus, kiselsten och krossad sten?I anläggningar kräver utrustning som strömförande och distributionstransformatorer, överföringslinjer, spänningsomvandlare, strömtransformatorer och kopplingsbrytare all jordning. Utöver jordning kommer vi nu att utforska i detalj varför grus och krossad sten vanligtvis används i anläggningar. Trots att de verkar vara vanliga spelar dessa stenar en viktig säkerhets- och funktionsroll.I anläggningsjordningsdesign—särskilt när f
01/29/2026
HECI GCB för generatorer – Snabb SF₆-brytare
1.Definition och funktion1.1 Rollen av generatorbrytarenGeneratorbrytaren (GCB) är en kontrollerbar kopplingspunkt placerad mellan generatorn och stegupptransformatorn, som fungerar som ett gränssnitt mellan generatorn och elkraftnätet. Dess huvudsakliga funktioner inkluderar att isolera fel på generatorsidan och möjliggöra driftkontroll under generatorsynkronisering och nätanslutning. Driftprincipen för en GCB skiljer sig inte markant från den för en standardbrytare; emellertid, på grund av det
01/06/2026
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet