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


Benzinska turbina elektrane

Master Electrician
Master Electrician
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China

WechatIMG1777.jpeg

U svim elektranama, osim solarne elektrane, zaposlen je alternator za proizvodnju električne energije. Alternator je rotirajući stroj koji može proizvesti elektricitet samo kada rotira. Stoga mora postojati glavni pokretnik koji pomaže u okrećanju alternatora. Osnovna organizacija svih elektrana je da se glavni pokretnik okreće kako bi alternator mogao generirati potrebnu električnu energiju. U gaz-turbinskoj elektrani koristimo visokotlačni i visokotemperaturni zrak umjesto visokotlačnog i visokotemperaturnog para kako bismo okretali turbinu.

Osnovni princip rada gaz-turbinske elektrane isti je kao i princip rada parne turbine elektrane. Jedina razlika je u tome što u parnoj turbine elektrani koristimo komprimirani par kako bismo okretali turbinu, ali u gaz-turbinskoj elektrani koristimo komprimirani zrak kako bismo okretali turbinu.

Schematic Diagram of Gas Turbine Power Plant
U gaz-turbinskoj elektrani zrak se komprimira u kompresoru. Taj komprimirani zrak zatim prolazi kroz sagorevanjsku komoru gdje se temperatura komprimiranog zraka povećava. Taj visokotemperaturni i visokotlačni zrak prođe kroz gas-turbinu. U turbinu komprimirani zrak se iznenadno širi; stoga stječe kinetičku energiju, a zbog te kinetičke energije zrak može obaviti mehanički rad za okrećanje turbine.

U gaz-turbinskoj elektrani, vrat turbine, alternatora i zračnog kompresora su zajednički. Mehanička energija stvorena u turbinu djelomično se koristi za komprimiranje zraka. Gaz-turbinske elektrane uglavnom se koriste kao rezervni dodatni dobavljači struje u hidroelektranoj elektrani. Generiraju dodatnu snagu tijekom pokretanja hidroelektrane.
Gas Turbine Power Plant

Prednosti gaz-turbinske elektrane

  • Konstrukcijski gledano, gaz-turbinska elektrana je mnogo jednostavnija od parne turbine elektrane.

  • Veličina gaz-turbinske elektrane manja je od veličine parne turbine elektrane.

  • Gaz-turbinska elektrana nema nikakve komponente poput kotle, te ovdje nedostaju pripadajući akcesoriji.

  • Ne radi s parom, stoga ne zahtijeva kondenzator, te nije potreban ni hladnjak.

  • Zbog jednostavnije konstrukcije i manje veličine, početni i troškovni troškovi gaz-turbinske elektrane znatno su manji od ekvivalentne parne turbine elektrane.

  • Konstantni gubitak u gaz-turbinskoj elektrani manji je u usporedbi s parnom turbine elektranom, jer u parnoj turbine elektrani kotao mora neprekidno raditi čak i kada sustav ne snabdijevaju mrežu.

  • Gaz-turbinska elektrana može se brže pokrenuti od ekvivalentne parne turbine elektrane.

Nedostaci gaz-turbinske elektrane

  • Mehanička energija stvorena u turbinu također se koristi za pokretanje zračnog kompresora. Budući da se veliki dio mehaničke energije stvorene u turbinu koristi za pokretanje zračnog kompresora, ukupna učinkovitost gaz-turbinske elektrane nije toliko visoka kao u ekvivalentne parne turbine elektrane.

  • Također, izduvni plinovi u gaz-turbinskoj elektrani nose značajnu toplotu iz peći. To dodatno smanjuje učinkovitost sustava.

  • Za pokretanje elektrane potreban je unaprijed komprimirani zrak. Stoga prije zapravne pokretanja turbine, zrak treba unaprijed komprimirati, što zahtijeva dodatni pogonski napajanje za pokretanje gaz-turbinske elektrane. Kada se elektrana pokrene, više nije potrebno vanjsko napajanje, ali na početku je vanjsko napajanje nužno.

  • Temperatura peći u gaz-turbinskoj elektrani vrlo je visoka. To smanjuje životni vijek sustava u usporedbi s ekvivalentnom parnom turbine elektranom.

  • Zbog njegove niže učinkovitosti, gaz-turbinska elektrana ne može se koristiti za komercijalnu proizvodnju električne energije, već se obično koristi za snabdevanje dodatne snage drugim konvencionalnim elektranama, poput hidroelektrane.

Izjava: Poštujte original, dobre članke vrijede podijeliti, ako postoji kršenje autorskih prava kontaktirajte zamolite za brisanje.

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Standardi grešaka mjerenja THD za sustave snage
Tolerancija pogreške ukupne harmonijske distorzije (THD): Kompletna analiza temeljena na scenarijima primjene, točnosti opreme i industrijskim standardimaPrihvatljiv raspon pogreške za ukupnu harmonijsku distorziju (THD) mora se procijeniti na temelju specifičnih konteksta primjene, točnosti mjernih uređaja i primjenjivih industrijskih standarda. U nastavku slijedi detaljna analiza ključnih pokazatelja uključenosti u električnim sustavima, industrijskoj opremi i općim primjenama mjerenja.1. Stan
Edwiin
11/03/2025
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Kako vakuum tehnologija zamjenjuje SF6 u modernim glavnim kružnim jedinicama
Krovnice (RMU) koriste se u sekundarnom distribucijskom sustavu, direktno povezujući krajnje korisnike poput stanovničkih naselja, građevinskih terena, poslovnih zgrada, autocesta itd.U prekidniku stanovničkog područja, RMU uvodi srednji napon od 12 kV, koji se zatim snižava na niski napon od 380 V putem transformatora. Niskonaponsko sklopno uređajstvo distribuira električnu energiju različitim korisničkim jedinicama. Za distribucijski transformator od 1250 kVA u stanovničkom naselju, srednonapo
James
11/03/2025
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
Što je THD? Kako utječe na kvalitetu struje i opremu
U elektrotehnici su stabilnost i pouzdanost električnih sistema izuzetno važne. S napredkom tehnologije snage, široko korištenje nelinearnih opterećenja dovelo je do sve ozbiljnijeg problema harmonijskog iskrivljenja u električnim sistemima.Definicija THDTotalna harmonijska distorzija (THD) definira se kao omjer efektivne vrijednosti (RMS) svih harmonijskih komponenti i efektivne vrijednosti (RMS) osnovne komponente u periodičkom signalu. To je bezdimenzionalna veličina, obično izražena u postoc
Encyclopedia
11/01/2025
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
THD preopterećenje: Kako harmonici uništavaju opremu za snabdevanje električnom energijom
Kada stvarna THD mreže premaši granice (npr., THDv napona > 5%, THDi struja > 10%), to uzrokuje organsko oštećenje opreme na cijelom lanacu snage — Prijenos → Distribucija → Generacija → Kontrola → Potrošnja. Ključni mehanizmi su dodatni gubitci, rezonantni pretok, fluktuacije momента i distorzija uzorkovanja. Mehanizmi oštećenja i manifestacije značajno variraju prema tipu opreme, kako je detaljno navedeno u nastavku:1. Oprema za prijenos: Zagrijavanje, starenje i drastično smanjena vijek
Echo
11/01/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici