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


Gaasi turbina elektrijaam

Master Electrician
Väli: Põhiline Elektroenergia
0
China

WechatIMG1777.jpeg

Kõigis elektrijaamades välja arvatud päikeseenergia tootmisjaamas kasutatakse alternatorit elektrienergia tootmiseks. Alternator on pöörlev masin, mis saab toota elektriainet ainult siis, kui see pöörleb. Seega peab olema olemas põhitõstaja, mis aitab alternatori pöörata. Kõigi elektrijaamade põhiline korraldus on pöörata põhitõstajat, et alternator saaks toota vajalikku elektrienergiat. Kaasu turbinaelektrijaamas kasutatakse tõelisele jaotusega ja temperatuuriga õhku, mitte suurel rõhkuga ja temperatuuriga aurut, et pöörata turbina.

Kaasu turbinaelektrijaama tööpõhimõte on sama nagu auru turbina elektrijaamas. Ainuke erinevus seisneb selles, et auru turbina elektrijaamas kasutatakse taastundlikku auru, et pöörata turbiinat, aga kaasu turbina elektrijaamas kasutatakse taastundlikku õhku, et pöörata turbiinat.

Schematic Diagram of Gas Turbine Power Plant
Kaasu turbinaelektrijaamas õhku tihendatakse kompressoris. Seejärel läbib tihendatud õhk sünteesikamberi, kus õhu temperatuur tõuseb. See kõrge temperatuuri ja rõhu õhk läbib kaasu turbiinat. Turbiinis tihendatud õhk laieneb ühtlasi, seega saab see kinetilist energiat, ja selle energiaga õhk suudab teha mehaanilist tööd, et pöörata turbiinat.

Kaasu turbinaelektrijaamas on turbiini, alternatori ja õhu kompressori telg ühine. Turbiinis loodud mehaaniline energia osaliselt kasutatakse õhu tihendamiseks. Kaasu turbinaelektrijaamasid kasutatakse peamiselt varustavana abivooluna vedelikuvoogude elektrijaamas. Nad toodavad abivoolu vedelikuvoogude elektrijaama käivitamisel.
Gas Turbine Power Plant

Kaasu turbinaelektrijaama eelised

  • Ehituslikult on kaasu turbinaelektrijaam lihtsam kui auru turbinaelektrijaam.

  • Kaasu turbinaelektrijaama mõõdud on väiksemad kui auru turbinaelektrijaama mõõdud.

  • Kaasu turbinaelektrijaamas puudub selline komponent nagu keetmine, ja nii on keetmise juures kasutatavad lisavarustused siin absoluutsed.

  • See ei töötle auru, seega ei vaja see kondenseerijat ega külmuspirala struktuuri.

  • Kuna disaini ja ehituse poolest on kaasu turbinaelektrijaamad palju lihtsamad ja väiksemad, on kapitalikulud ja töökulud võrreldes ekvivalentse auru turbinaelektrijaamaga märkimisväärselt väiksemad.

  • Püsiva kaotuse osas on kaasu turbinaelektrijaamas kaotused väiksemad kui auru turbinaelektrijaamas, kuna auru turbinaelektrijaamas peab keetmine töötama pidevalt isegi siis, kui süsteem ei ande laadi võrgule.

  • Kaasu turbinaelektrijaam saab kiiremini käivitatud kui ekvivalentne auru turbinaelektrijaam.

Kaadusu turbinaelektrijaama puudused

  • Turbiinis loodud mehaaniline energia kasutatakse ka õhu kompressori käivitamiseks. Kuna suur osa turbiinis loodust mehaanilisest energiast kasutatakse õhu kompressori käivitamiseks, on kaasu turbinaelektrijaama üldine efektiivsus madalam kui ekvivalentse auru turbinaelektrijaama.

  • Lisaks sellele sisaldavad kaasu turbinaelektrijaama väljaspooltulnukad olulist soojust ahjust. See viib veelgi madalamale efektiivsusele.

  • Et käivitada elektrijaama, on vaja eelnevalt tihendatud õhku. Seega tuleb enne turbiini tegelikku käivitamist õhu eelnevalt tihendada, mis nõuab abivoolu kaasu turbinaelektrijaama käivitamiseks. Kui elektrijaam on käivitatud, ei ole enam vaja välise võrgust elektrit toomist, kuid käivitamisel on see hädavajalik.

  • Ahju temperatuur kaasu turbinaelektrijaamas on väga kõrge. See muudab süsteemi elueaa lühemaks kui ekvivalentse auru turbinaelektrijaama.

  • Tänu oma madalamale efektiivsusele ei saa kaasu turbinaelektrijaama kasutada kaubandusliku elektri tootmiseks, vaid seda kasutatakse tavaliselt abivooluna teiste traditsiooniliste elektrijaamatele, näiteks vedelikuvoogude elektrijaamale.

Deklaratsioon: Austa originaali, hea artikkel on jagamise väär, kui on autoriõiguste rikkumine, siis võta ühendust kustutamiseks.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

Vigade ja nende lahendamise käsitlemine ühefaasi maandamisel 10kV jaotusvooluisikes
Ühefaasiline maandusvigade omadused ja tuvastusseadmed1. Ühefaasiliste maandusvigade omadusedKeskne häiresignaal:Hoiatuskell heliseb ja näitajalamp „Maandusvigade tekkimine [X] kV pingejaotussektsioonis [Y]“ süttib. Süsteemides, kus neutraalpunkt on Peterseni mähisega (kaarukustutusmähis) maandatud, süttib ka „Peterseni mähis töötab“ -näitaja.Isolatsioonijälgimise voltmeteri näidud:Vigase faasi pinge väheneb (osalise maandumise korral) või langeb nullini (tugeva maandumise korral).Teiste kahe fa
01/30/2026
Neutraalpunkti maandamise käitumismoodel 110kV~220kV võrkude transformatooride jaoks
110kV~220kV võrgutransformatorite neutraalpunkti maandamise režiimide paigutamine peaks rahuldama transformaatorite neutraalpunktide tõestusnõudmisi ning püüdma samuti säilitada elektrijaama nulljärjestiku impedantsi peaaegu muutumatuks, tagades, et süsteemi igas lühikestikukohas nulljärjestiku üldine impedants ei oleks suurem kui kolm korda positiivjärjestiku üldist impedantsi.Uute ehitiste ja tehnoloogiliste ümberkorralduste puhul 220kV ja 110kV transformaatorite neutraalpunktide maandamisreži
01/29/2026
Miks ümberliitlased kasutavad kive kõrvene krikunud kividega?
Miks ümblussüsteemid kasutavad kive, kivikarve, kõrvete ja mürakivi?Ümblussüsteemides, nagu elektri- ja jaotustransformatoorid, edasitulekulised jooned, pingetransformatoorid, voolutransformatoorid ning lülitlused, vajavad maandamist. Maandamise peale uurime nüüd sügavamalt, miks kivikarvad ja mürakivid on ümblussüsteemides levinud. Kuigi need näevad tavaliselt välja, mängivad need kivid olulist rolli ohutuse ja funktsionaalsuse seisukohalt.Ümblussüsteemi maandamise disainis, eriti kui kasutatak
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut