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


Kaasiturbiinivoimalaitos

Master Electrician
Master Electrician
Kenttä: Perus sähkötekniikka
0
China

WechatIMG1777.jpeg

Kaikki sähköntuotantolaitokset paitsi aurinkosähköntuotantolaitos käyttävät vaihtojännitegeneraattoria sähkön tuottamiseen. Vaihtojännitegeneraattori on pyörimismekanismi, joka voi tuottaa sähköä vain, kun se pyörii. Siksi sen täytyy olla päämoottori, joka auttaa vaihtojännitegeneraattorin pyörimisessä. Kaikkien voimaloiden perusjärjestely on pyörittää päämoottoria, jotta vaihtojännitegeneraattori voi tuottaa tarvittavan sähköenergian. Kaasuturbiinivoimalassa käytämme korkeapaineista ja lämpimää ilmaa korkeapaineisen ja lämpimän höyryn sijaan turbiinin pyörittämiseksi.

Kaasuturbiinivoimalan toimintaperiaate on sama kuin höyryturbiinivoimalan. Ainoa ero on siinä, että höyryturbiinivoimalassa käytämme pakattua höyryä turbiinin pyörittämiseksi, mutta kaasuturbiinivoimalassa käytämme pakattua ilmaa turbiinin pyörittämiseksi.

Schematic Diagram of Gas Turbine Power Plant
Kaasuturbiinivoimalassa ilma pakataan kompressoreissa. Tämä pakattu ilma kulkee sitten polttohuoneessa, jossa sen lämpötila nousee. Tämä korkealämpöinen ja korkeapaineinen ilma ohjataan kaasuturbiiniin. Turbiinissa pakattu ilma laajenee yhtäkkiä, mikä antaa sille liikemäärää, ja tämä mahdollistaa ilmaa käyttämään mekaanista työtä turbiinin pyörittämiseksi.

Kaasuturbiinivoimalassa turbiinin, vaihtojännitegeneraattorin ja ilmakompresserin vaaka ovat yhteiset. Turbiinissa luodun mekaanisen energian osa käytetään ilman pakkaamiseen. Kaasuturbiinivoimaloita käytetään pääasiassa varavaraustarpeisiin, kuten vedenvirtausvoimaloissa. Ne tuottavat apuvirran vedenvirtausvoimalan käynnistyksen yhteydessä.
Gas Turbine Power Plant

Kaasuturbiinivoimalan etumatkat

  • Rakennukseltaan kaasuturbiinivoimala on paljon yksinkertaisempi kuin höyryturbiinivoimala.

  • Kaasuturbiinivoimalan koko on pienempi kuin höyryturbiinivoimalan.

  • Kaasuturbiinivoimalalla ei ole sellaisia komponentteja kuin kattila, ja siksi kattilaan liittyviä lisälaitteita ei ole tarvetta.

  • Se ei käsittele höyryä, joten sitä varten ei tarvita kondensaattoria, eikä jäähdytystornin kaltaista rakennusta.

  • Koska kaasuturbiinivoimaloiden suunnittelussa ja rakentamisessa on paljon yksinkertaisempia ja pienempiä, niiden pääomakustannukset ja toimintakustannukset ovat huomattavasti alhaisempia kuin vastaavan höyryturbiinivoimalan.

  • Jatkuvat hukkaluvut ovat kaasuturbiinivoimaloissa huomattavasti pienemmät kuin höyryturbiinivoimaloissa, koska höyryturbiinivoimaloissa kattilan täytyy toimia jatkuvasti, vaikka järjestelmä ei lähdekaan verkkoon.

  • Kaasuturbiinivoimala voidaan käynnistää nopeammin kuin vastaava höyryturbiinivoimala.

Kaasuturbiinivoimalan haitat

  • Turbiinissa luodun mekaanisen energian osa käytetään myös ilmakompressoreiden ajamiseen. Koska suuri osa turbiinissa luodusta mekaanisesta energiasta käytetään ilmakompressoreiden ajamiseen, kaasuturbiinivoimalan kokonaisvaikutteisuus ei ole yhtä korkea kuin vastaavan höyryturbiinivoimalan.

  • Lisäksi kaasuturbiinivoimalan puhdasteet sisältävät merkittävästi lämpöä uunista. Tämä heikentää järjestelmän vaikutteisuutta entisestään.

  • Voimanlähteen käynnistämiseksi tarvitaan esipakattua ilmaa. Joten ennen turbiinin varsinaista käynnistämistä ilmaa tulee pakata, mikä vaatii ulkoisen apuvirran kaasuturbiinivoimalan käynnistämiseksi. Käynnistettyä voimalaa ei tarvitse enää ulkoista virrantarjontaa, mutta käynnistysvaiheessa se on olennainen.

  • Uunin lämpötila on kaasuturbiinivoimaloissa hyvin korkea. Tämä tekee järjestelmän elinkaaren lyhyemmäksi kuin vastaavan höyryturbiinivoimalan.

  • Sen alhaisen vaikutteisuuden vuoksi kaasuturbiinivoimalaa ei voida käyttää kaupalliseen sähköntuotantoon, vaan sitä käytetään yleensä apuvirran tarjoamiseen muille perinteisille voimaloille, kuten vedenvirtausvoimaloille.

Lause: Kunnioita alkuperäistä, hyviä artikkeleita on jaettava, jos on loukkaus, ota yhteyttä poistamaan.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Vaihtovirtajänniten epämuodostumien mittaamisen virhestandardit sähköjärjestelmissä
Virtuaalisen kokonaisharmonisen vääristymän (THD) virhemarginaalin kattoman analyysin perusteella sovelluskohtaisissa tilanteissa, mittauslaitteiden tarkkuudessa ja teollisissa standardeissaKokonaisen harmonisen vääristymän (THD) hyväksyttävän virhemarginaalin on arvioitava tietyissä sovellusyhteyksissä, mittauslaitteiden tarkkuuden ja sovellettavien teollisten standardien perusteella. Alla on yksityiskohtainen analyysi avaintekijöistä sähköjärjestelmissä, teollisessa laitteistossa ja yleisissä
Edwiin
11/03/2025
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Miten tyhjiötekniikka korvaa SF6:n modernissa rengasmuodostimessa
Ympyräverkkojohdot (RMU) käytetään toissijaisessa sähköjakelussa, yhdistämällä ne suoraan loppukäyttäjiin, kuten asuinalueisiin, rakennustöihin, kauppataloihin, moottoriteihin jne.Asuinalueen alajakamossa RMU tuottaa 12 kV keskispankia, joka vähennetään sitten 380 V alavirtaspankiksi muuntimien kautta. Alavirtajohdostus jakaa sähköenergian eri käyttäjäyksiköille. 1250 kVA jakomuunnin tapauksessa asuinalueella keskivirtaympyräverkkojohdon typinen kokoonpano on kaksi saapuvaa ja yksi lähtevä johto
James
11/03/2025
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Mikä on THD? Miten se vaikuttaa sähkölaatuun ja laitteisiin
Sähkötekniikan alalla sähköverkkojen vakaus ja luotettavuus ovat erittäin tärkeitä. Sähkötekniikan edistymisen myötä epälineaaristen kuormien laajamittainen käyttö on johtanut yhä vakavampaan harmonisvaihtelun ongelmaan sähköverkoissa.THD:n määritelmäKoko harmonisvaihtelu (Total Harmonic Distortion, THD) määritellään kaikkien harmonisvaikutusten neliökeskiarvojen summan suhteena peruskomponentin neliökeskiarvoon jaksollisessa signaalissa. Se on ulottuvuudeltaan mittava suure, joka ilmaistaan yle
Encyclopedia
11/01/2025
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Mikä on energiaabsorptioon tarkoitettu purkuelu voimajärjestelmissä
Sähköenergian absorboinnin purkuelu: Avainteknologia sähköverkon hallintaanSähköenergian absorboinnin purkuelu on sähköjärjestelmän toimintatekniikka, jota käytetään pääasiassa ylituotannon, sähkölähteen vian tai muun häiriön aiheuttaman ylimääräisen sähköenergian hoitamiseen. Sen toteuttaminen sisältää seuraavat avainaskeleet:1. Havaitseminen ja ennustaminenEnsimmäiseksi suoritetaan sähköjärjestelmän reaaliaikainen valvonta kerätäkseen toimintatietoja, kuten kulutustasoja ja sähköntuotannon mää
Echo
10/30/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä