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


Pembangkit Listrik Tenaga Air | Konstruksi Pekerjaan dan Sejarah Pembangkit Listrik Tenaga Air

electricity-today
electricity-today
Bidang: Operasi Listrik
0
Canada

WechatIMG1769.jpeg

Di stasiun tenaga listrik hidro, energi kinetik yang dihasilkan karena gravitasi dari air yang jatuh dari ketinggian ke titik yang lebih rendah digunakan untuk memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Energi potensial yang tersimpan dalam air pada level air yang lebih tinggi akan dilepaskan sebagai energi kinetik ketika air tersebut jatuh ke level air yang lebih rendah. Turbin ini berputar ketika air yang jatuh mengenai bilah-bilah turbin. Untuk mencapai perbedaan ketinggian air, stasiun tenaga listrik hidro biasanya dibangun di daerah pegunungan. Di jalur sungai di daerah pegunungan, sebuah bendungan buatan dibangun untuk menciptakan ketinggian air yang diperlukan. Dari bendungan ini, air dibiarkan jatuh ke arah hilir dengan cara yang terkontrol menuju bilah-bilah turbin. Sebagai hasilnya, turbin berputar karena gaya air yang diterapkan pada bilah-bilahnya dan oleh karena itu alternator berputar karena poros turbin terhubung dengan poros alternator.
Keuntungan utama dari
pembangkit listrik adalah tidak memerlukan bahan bakar. Hanya membutuhkan ketinggian air yang secara alami tersedia setelah pembangunan bendungan yang diperlukan.

Tidak ada bahan bakar berarti tidak ada biaya bahan bakar, tidak ada pembakaran, tidak ada pembuatan gas asap, dan tidak ada pencemaran udara. Karena tidak adanya pembakaran bahan bakar, pembangkit listrik tenaga air sendiri sangat bersih dan rapi. Selain itu, tidak menghasilkan pencemaran udara. Juga dari sudut pandang konstruksi, lebih sederhana daripada pembangkit termal dan nuklir.
Biaya konstruksi pembangkit listrik tenaga air mungkin lebih tinggi daripada pembangkit termal konvensional lainnya karena pembangunan bendungan besar di seberang sungai yang mengalir. Biaya teknik selain biaya konstruksi juga tinggi di pembangkit listrik tenaga air. Kelemahan lain dari pembangkit ini adalah tidak dapat dibangun di mana saja sesuai dengan pusat beban.
Jadi,
garis transmisi panjang diperlukan untuk mentransmisikan daya yang dihasilkan ke pusat beban.
Dengan demikian, biaya transmisi mungkin cukup tinggi.

Namun, air yang tersimpan di bendungan juga dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan tujuan serupa lainnya. Terkadang dengan membuat bendungan seperti itu di jalur sungai, banjir musiman di hilir sungai dapat dikendalikan secara signifikan.

hydro power plant
Hanya ada enam komponen utama yang diperlukan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah bendungan, terowongan tekanan, tangki surge, rumah katup, penstock, dan gedung pembangkit.

Bendungan adalah penghalang beton buatan yang dibangun di seberang jalur sungai. Daerah tangkapan air di belakang bendungan menciptakan waduk air yang besar.
Terowongan tekanan mengambil air dari bendungan ke rumah katup.
Di rumah katup, ada dua jenis katup yang tersedia. Yang pertama adalah katup peluncuran utama dan yang kedua adalah katup pemisah otomatis. Katup peluncuran mengontrol aliran air ke hilir dan katup pemisah otomatis menghentikan aliran air ketika beban listrik tiba-tiba diputus dari pembangkit. Katup pemisah otomatis adalah katup pelindung yang tidak berperan langsung dalam mengontrol aliran air ke turbin. Hanya beroperasi saat darurat untuk melindungi sistem dari ledakan.

Penstock adalah pipa baja dengan diameter yang sesuai yang terhubung antara rumah katup dan gedung pembangkit. Air mengalir dari rumah katup atas ke gedung pembangkit bawah melalui penstock ini saja.
Di gedung pembangkit ada turbin air dan
alternator dengan transformator step up dan sistem switchgear terkait untuk menghasilkan dan kemudian memfasilitasi transmisi listrik.
Akhirnya, kita akan sampai pada tangki surge. Tangki surge juga merupakan aksesori pelindung yang terkait dengan pembangkit listrik tenaga air. Terletak tepat sebelum rumah katup. Ketinggian tangki harus lebih besar dari ketinggian air yang tersimpan di waduk air di belakang bendungan. Ini adalah tangki air dengan bagian atas terbuka.

Tujuan tangki ini adalah untuk melindungi penstock dari ledakan ketika tiba-tiba turbin menolak untuk mengambil air. Di titik masuk turbin, ada gerbang turbin yang dikontrol oleh governor. Governor membuka atau menutup gerbang turbin sesuai dengan fluktuasi beban listrik. Jika beban listrik tiba-tiba diputus dari pembangkit, governor menutup gerbang turbin dan air tertahan di penstock. Penghentian air yang tiba-tiba dapat menyebabkan ledakan serius pada pipa penstock. Tangki surge menyerap tekanan balik ini dengan mengayunkan level air di tangki tersebut.

Pernyataan: Hormati aslinya, artikel yang baik layak dibagikan, jika terdapat pelanggaran silakan hubungi untuk dihapus.

Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Apa Jenis-Jenis Reaktor? Peran Kunci dalam Sistem Tenaga Listrik
Reaktor (Induktor): Definisi dan JenisReaktor, juga dikenal sebagai induktor, menghasilkan medan magnet di ruang sekitarnya saat arus mengalir melalui konduktor. Oleh karena itu, setiap konduktor yang membawa arus secara inheren memiliki induktansi. Namun, induktansi konduktor lurus kecil dan menghasilkan medan magnet yang lemah. Reaktor praktis dibangun dengan memutar konduktor menjadi bentuk solenoide, yang dikenal sebagai reaktor inti udara. Untuk lebih meningkatkan induktansi, inti ferromagn
James
10/23/2025
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Apa Itu Teknologi MVDC? Manfaat Tantangan & Tren Masa Depan
Teknologi arus searah tegangan menengah (MVDC) adalah inovasi kunci dalam transmisi daya, dirancang untuk mengatasi keterbatasan sistem AC tradisional dalam aplikasi tertentu. Dengan mentransmisikan energi listrik melalui DC pada tegangan biasanya berkisar dari 1,5 kV hingga 50 kV, teknologi ini menggabungkan keuntungan transmisi jarak jauh dari DC tegangan tinggi dengan fleksibilitas distribusi DC tegangan rendah. Dalam latar belakang integrasi energi terbarukan skala besar dan pengembangan sis
Echo
10/23/2025
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Mengapa Penyambungan ke Tanah MVDC Menyebabkan Kegagalan Sistem?
Analisis dan Penanganan Kegagalan Tanah Sistem DC di Gardu IndukKetika terjadi kegagalan tanah sistem DC, dapat diklasifikasikan sebagai tanah satu titik, tanah multi-titik, tanah loop, atau penurunan isolasi. Tanah satu titik lebih lanjut dibagi menjadi tanah kutub positif dan tanah kutub negatif. Tanah kutub positif mungkin menyebabkan kesalahan operasi perlindungan dan perangkat otomatis, sementara tanah kutub negatif mungkin menyebabkan gagal beroperasi (misalnya, perlindungan relai atau per
Felix Spark
10/23/2025
Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Trafo Rectifier? Tips Kunci
Bagaimana Meningkatkan Efisiensi Trafo Rectifier? Tips Kunci
Tindakan Optimalisasi untuk Efisiensi Sistem RectifierSistem rectifier melibatkan berbagai peralatan yang banyak dan beragam, sehingga banyak faktor yang mempengaruhi efisiensinya. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif sangat penting selama desain. Tingkatkan Tegangan Transmisi untuk Beban RectifierPemasangan rectifier adalah sistem konversi AC/DC berdaya tinggi yang membutuhkan daya yang signifikan. Kerugian transmisi secara langsung mempengaruhi efisiensi rectifier. Menambah tegangan transm
James
10/22/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda