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


Генерація електричної енергії

Master Electrician
Поле: Елементарні основи електротехніки
0
China

WechatIMG1747.jpeg

Поділяємо енергетичну систему на три частини; генерація електроенергії, передача та розподіл. У цій статті ми обговоримо генерацію електроенергії. Насправді, під час генерації електроенергії одна форма енергії перетворюється на електричну. Ми виробляємо електричну енергію з різних природних джерел.

Ми класифікуємо ці джерела на два типи: відновлювані джерела та невідновлювані джерела. У сучасній енергетичній системі більшість електричної енергії генерується за допомогою невідновлюваних джерел, таких як вугіль, нафта та природний газ.

Але ці джерела мають обмежену доступність. Тому ми повинні обережно користуватися цими джерелами і завжди шукати альтернативні джерела або переходити на відновлювані джерела.

Відновлювані джерела включають сонячну, вітрову, водну, приливну та біомасу. Ці джерела є екологічно чистими, безкоштовними та нескінченними ресурсами. Давайте дізнаємось більше про відновлювані джерела.

Сонячна енергетична система

Це найкраще альтернативне джерело для генерації електроенергії. Є два способи виробляти електричну енергію за допомогою сонячного світла.

  1. Ми можемо створити електричество безпосередньо за допомогою фотovoltaic (PV) клітин. Фотovoltaic клітина виготовлена з кремнію. Багато клітин з'єднуються послідовно або паралельно, щоб утворити сонячну панель.

  2. Ми можемо виробляти тепло (сонячне теплове) за допомогою дзеркал у сонячному світлі, і ми використовуємо це тепло для перетворення води на пар. Цей високотемпературний пар обертає турбіни.

Переваги сонячної енергетичної системи

  1. Вартість передачі дорівнює нулю для автономної сонячної системи.

  2. Сонячна система генерації електроенергії є екологічно чистою.

  3. Вартість обслуговування низька.

  4. Це ідеальне джерело для віддалених місць, які не можуть бути підключені до мережі.

Недоліки сонячної енергетичної системи

  1. Початкові витрати високі.

  2. Потрібна велика площа для масового виробництва.

  3. Сонячна система генерації електроенергії залежить від погоди.

  4. Зберігання сонячної енергії (акумулятор) дорогое.

WechatIMG1739.jpeg

Вітрова енергетична система

Вітрові турбіни використовуються для перетворення вітрової енергії на електричну. Вітер виникає через зміни температури в атмосфері. Вітрові турбіни перетворюють вітрову енергію на кінетичну. Обертаюча кінетична енергія обертає індуктивний генератор, який перетворює кінетичну енергію на електричну.

Переваги вітрової енергетичної системи

  1. Вітрова енергія є безмежним, безкоштовним та чистим джерелом енергії.

  2. Операційні витрати практично дорівнюють нулю.

  3. Вітрова система генерації електроенергії може виробляти електроенергію в віддалених місцях.

Недоліки вітрової енергетичної системи

  1. Вона не може виробляти однакову кількість електроенергії у всі моменти.

  2. Для неї потрібна велика відкрита площа.

  3. Вона створює шум.

  4. Процес будівництва вітрової турбіни дорогостоячий.

  5. Вона дає нижчий вихід електроенергії.

  6. Вона становить загрозу для літаючих птахів.

Гідроенергетична система

Енергія, отримана з річок або океанської води, називається гідроенергією. Гідроенергетичні установки працюють на основі гравітаційних ефектів. Тут ми зберігаємо воду в дамбі або резервуарі. Коли ми дозволяємо воді падати, рух цієї води, коли вона тече вниз по піводоводу, створює кінетичну енергію, яка обертає турбіни.

Переваги гідроенергетичної системи

  1. Вона може бути використана в службі негайно.

  2. Після цього процесу, вода може бути використана для поливу та інших цілей.

  3. Дамби проектуються на довгий період, тому вони можуть сприяти генерації електричної енергії протягом багатьох років.

  4. Витрати на експлуатацію та обслуговування низькі.

  5. Не потрібна транспортування палива.

Недоліки гідроенергетичної системи

  1. Початкова вартість гідроенергетичної установки висока.

  2. Гідроенергетичні установки розташовані в гористій місцевості, і вони дуже далеко від навантаження. Тому вони потребують довгої лінії передачі.

  3. Будівництво дамб може затопити міста та селища.

  4. Вона також залежить від погоди.

Вугільна енергетична система

Дайте гонорар та підтримайте автора

Рекомендоване

Помилки та способи їх усунення при однофазному заземленні на лініях електропередач 10 кВ
Характеристики та пристрої виявлення однофазних замикань на землю1. Характеристики однофазних замикань на землюЦентральні аварійні сигнали:Спрацьовує попереджувальний дзвінок, і загоряється індикаторна лампочка з написом «Замикання на землю на шинному відсіку [X] кВ, секція [Y]». У системах із заземленням нейтралі через котушку Петерсена (котушку гашення дуги) також загоряється індикатор «Котушка Петерсена увімкнена».Показання вольтметра контролю ізоляції:Напруга пошкодженої фази знижується (у р
01/30/2026
Нейтральний точка заземлення режим роботи для трансформаторів електромережі 110кВ~220кВ
Розташування режимів заземлення нейтральних точок трансформаторів електромережі 110кВ-220кВ повинно відповідати вимогам стійкості ізоляції нейтральних точок трансформаторів, а також зберігати нульовий послідовний імпеданс підстанцій практично незмінним, забезпечуючи, що сумарний нульовий імпеданс у будь-якій точці короткого замикання системи не перевищує тричі величину сумарного додатного послідовного імпедансу.Для новобудованих та технічно оновлених трансформаторів 220кВ та 110кВ, їхні режими з
01/29/2026
Чому підстанції використовують камінь гравій галузdrok та дрібний щебінь
Чому на підстанціях використовують каміння, гравій, гальку та дроблену породу?На підстанціях таке обладнання, як силові та розподільні трансформатори, лінії електропередачі, трансформатори напруги, трансформатори струму та роз’єднувачі, потребує заземлення. Крім заземлення, тепер ми детально розглянемо, чому гравій та дроблена порода широко використовуються на підстанціях. Хоча вони виглядають звичайними, ці камені відіграють критичну роль у забезпеченні безпеки та функціональності.У проектуванн
01/29/2026
HECI GCB для генераторів – швидкий SF₆ вимикач
1.Визначення та функції1.1 Роль вимикача генератораВимикач генератора (GCB) — це контролюваний точка відключення, розташована між генератором і підвищувальним трансформатором, який служить інтерфейсом між генератором і електромережею. Його основні функції включають ізоляцію аварійних ситуацій на стороні генератора та забезпечення операційного контролю під час синхронізації генератора та з'єднання з мережею. Принцип роботи GCB не значно відрізняється від стандартного вимикача; однак через високу
01/06/2026
Запит
+86
Натисніть, щоб завантажити файл
Завантажити
Отримати додаток IEE Business
Використовуйте додаток IEE-Business для пошуку обладнання отримання рішень зв'язку з експертами та участі у галузевій співпраці в будь-якому місці та в будь-який час — повна підтримка розвитку ваших енергетичних проектів та бізнесу