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


Vízernyomástermék | A vízernyomástermék építése működése és története

electricity-today
Mező: Elektromos műveletek
0
Canada

WechatIMG1769.jpeg

A vízépítészetben a vízernyő működés során a gravitáció által kifejlesztett kinetikus energia kihasználása történik egy csapdymotor forgatására, hogy elektromos energiát állítsanak elő. A felső vízszinten tárolt potenciális energia kinetikus energiává alakul, amikor a víz leesik az alsó vízszintre. Ez a motor forog, amikor a leeső víz eltalálja a motor szárnyait. A víz fejlődéskülönbségének eléréséhez a vízernyő működés általában hegyvidéki területeken épül. A folyó útjában hegyvidéki területeken egy mesterséges adomban hozzák létre a szükséges vízfejlődést. Ebből az adomból a víz ellenőrzött módon engedik le a csapdymotor szárnyai felé. Így a motor a víz erője miatt forog, és így a alternátor is forog, mivel a motor tengelye össze van kötve az alternátor tengelyével.
A elektromos erőmű fő előnye, hogy nem igényel üzemanyagot. Csak a vízfejlődést igényli, ami természetesen elérhető a szükséges adom megépítése után.

Nincs üzemanyag, nincs üzemanyagköltség, nincs égés, nincs lánggáz keletkezése, nincs légkörbeli szennyezés. Az üzemanyag-égés hiányával a vízernyő erőmű nagyon tiszta és rendben tartott. Ezenkívül semmilyen légkörbeli szennyezést nem okoz. Építészeti szempontból is egyszerűbb, mint bármely hő- és nukleáris erőmű.
A vízernyő erőmű építése magasabb lehet, mint más konvencionális hőerőművek építése, mert egy óriási adomban kell építeni a folyó mentén. A vízernyő erőmű építése mellett a mérnöki költségek is magasak. Ezenkívül ez a település nem építhető meg bárhová a terhelés központjainak megfelelően.
Tehát hosszú továbbítási vezetékek szükségesek a generált energia továbbításához a terhelés központjaihoz.
Így a továbbítási költségek jelentősek lehetnek.

Ezért is, az adomban tárolt víz használható öntözésre és hasonló célokra. Néha ilyen adom építése a folyó útjában jelentősen csökkentheti a folyó alsó részének esetenkénti árvizeit.

hydro power plant
Csak hat fő komponens szükséges a vízernyő erőmű építéséhez. Ezek az adom, nyomásvály, hullámterem, csapdaház, csapdavály és teljesítményház.

Az adom egy mesterséges beton akadály, amelyet a folyó útjának keretein belül építenek. Az adom mögötti vizes terület egy óriási víztárat hoz létre.
A nyomásvály a vizet az adomtól a csapdaházig vezeti.
A csapdaházban két típusú csapda található. Az első a fő csapda, a második pedig egy automatikus elkülönítő csapda. A csapdák irányítják a víz folyamát a folyó alsó részére, és az automatikus elkülönítő csapdák megállítják a vízfolyást, ha a műegyet hirtelen kihúzzák a terhelésből. Az automatikus elkülönítő csapda védelmi csapda, nem játszik közvetlen szerepet a víz folyamának irányításában a motor felé. Csak váratlan helyzetben működik a rendszer védésére.

A csapdavály acél cső alkalmas átmérővel, amely a csapdaház és a teljesítményház között van csatlakoztatva. A víz csak ezen a csapdavályon keresztül folyik le a felső csapdaházból az alsó teljesítményházba.
A teljesítményházban vannak vízmotorok és alternátorok kapcsolódó felmagyarító transzformátorokkal és kapcsolórendszerekkel, hogy elektromos energiát állítsanak elő, majd segítsék annak továbbítását.
Végül jutunk a hullámteremhez. A hullámterem is egy védelmi hozzájáruló, amely a vízernyő erőmű részét képezi. Ez a csapdaház előtt található. A tank magassága nagyobb kell, hogy legyen, mint a vízfejlődés, amely az adom mögötti víztárból származik. Ez egy nyílt tetejű víztank.

A tank célja, hogy védje a csapdavályt attól, hogy megrupta, ha a motor hirtelen nem veszi a vizet. A motor bejáratának pontján motorkapuk vannak, amelyek a regulezők irányítják. A regulezők a motorkapukat nyitják vagy zárják a terhelés ingadozása alapján. Ha a terhelést hirtelen kihúzzák a műegyet, a regulezők bezárják a motorkapukat, és a víz megáll a csapdavályban. A víz hirtelen való megállása súlyos csapdavály-pipa megruptatást okozhat. A hullámterem ezt a hátralévő nyomást elnyeli a vízszint ingadozásával a tankban.

Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredetit, a jó cikkek megosztandók, ha sértés esetén lépjen kapcsolatba a törlés gondoskodásáért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Főátalakító katasztrófák és könnyűgáz-működési problémák
1. Balesetjegyzék (2019. március 19.)2019. március 19-én 16:13-kor a figyelőháttérben jelentkezett a 3. főtranzformátor enyhe gázmozgása. A Tranzformátorok üzemeltetési szabályzata (DL/T572-2010) értelmében az üzemeltetési és karbantartási (O&M) személyzet megvizsgálta a 3. főtranzformátor helyi állapotát.Helyszíni megerősítés: A 3. főtranzformátor WBH nem-elektromos védelmi táblája jelentse B fázisú enyhe gázmozgást, a visszaállítás nem volt hatásos. Az O&M személyzet megvizsgálta a 3.
02/05/2026
10 kV elosztási vonalak egyfázisú földeléseinek hibái és kezelése
Egyfázisú földzárlatok jellemzői és érzékelő eszközei1. Egyfázisú földzárlatok jellemzőiKözponti riasztójelek:A figyelmeztető csengő megszólal, és az „[X] kV buszszakasz [Y] földzárlata” feliratú jelzőlámpa világítani kezd. Petersen-kör (ívföltöltés-kiegyenlítő tekercs) által földelt semlegespontú rendszerekben a „Petersen-kör működésben” jelzőlámpa is megvilágosodik.Szigetelés-ellenőrző feszültségmérő jelei:A hibás fázis feszültsége csökken (részleges földelés esetén) vagy nullára esik (teljes
01/30/2026
110kV~220kV villamos hálózati transzformátorok nullapontjának földelési módja
A 110kV–220kV villamos háló transzformátorainak semleges pontjának kötőzetének módja meg kell felelni a transzformátorok semleges pontjának izolációs tűrőképességének, és törekedni kell arra, hogy az átalakító telepek nulladrendű ellenállása alapvetően változtatástól mentesen maradjon, miközben biztosítani kell, hogy a rendszer bármely rövidzárlati pontján a nulladrendű összegző ellenállás legfeljebb háromszorosa legyen a pozitív rendű összegző ellenállásnak.Az új építési projektekben és technol
01/29/2026
Miért használják a transzformátorházak kavicsokat sziklát és darabkát?
Miért használják a kőzeteket, a sziklát, a kavicsokat és a törött kőt az átalakítóállomásokban?Az átalakítóállomásokban, mint például a tápegységek, a terheléselosztó transzformátorok, a továbbítási vezetékek, a feszültségtranszformátorok, az áramerősség-transzformátorok és a kapcsolók összes eszközének meg kell kapcsolódnia a földdel. A földkapcsolódáson túl most részletesen ismertetjük, miért használják gyakran kavicsot és törött követ az átalakítóállomásokban. Bár ezek a kavicsok általánosnak
01/29/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését