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


โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

Master Electrician
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

WechatIMG1777.jpeg

ในสถานีผลิตไฟฟ้าทุกแห่งยกเว้นสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นเครื่องจักรหมุนที่สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้เฉพาะเมื่อมันหมุน ดังนั้นต้องมีเครื่องจักรหลักที่ช่วยให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุน การจัดเรียงหลักของสถานีผลิตไฟฟ้าทั้งหมดคือการหมุนเครื่องจักรหลักเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถสร้างไฟฟ้าตามที่ต้องการ ในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สเราใช้อากาศความดันและความร้อนสูงแทนไอน้ำความดันและความร้อนสูงเพื่อหมุนกังหัน.

หลักการการทำงานพื้นฐานของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สเหมือนกับสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ ความแตกต่างคือในการทำงานของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำเราใช้ไอน้ำที่ถูกอัดเพื่อหมุนกังหัน แต่ในการทำงานของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สเราใช้อากาศที่ถูกอัดเพื่อหมุนกังหัน.

Schematic Diagram of Gas Turbine Power Plant
ในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สอากาศถูกอัดในคอมเพรสเซอร์ อากาศที่ถูกอัดแล้วผ่านเข้าไปในห้องเผาไหม้ซึ่งอุณหภูมิของอากาศที่ถูกอัดจะเพิ่มขึ้น อากาศที่มีอุณหภูมิและความดันสูงถูกผ่านเข้าไปในกังหันแก๊ส ในกังหันอากาศที่ถูกอัดจะขยายอย่างรวดเร็ว ทำให้ได้พลังงานจลน์ และด้วยพลังงานจลน์นี้อากาศสามารถทำงานเชิงกลเพื่อหมุนกังหัน.

ในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส แกนของกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและคอมเพรสเซอร์อากาศเป็นส่วนเดียวกัน พลังงานเชิงกลที่สร้างขึ้นในกังหันบางส่วนถูกใช้ในการอัดอากาศ สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สมักใช้เป็นผู้สนับสนุนพลังงานสำรองในสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ มันสร้างพลังงานเสริมขณะเริ่มการทำงานของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ.Gas Turbine Power Plant

ข้อดีของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส

  • สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สมีโครงสร้างที่ง่ายกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ.

  • ขนาดของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สน้อยกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ.

  • สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สไม่มีส่วนประกอบที่คล้ายกับหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ.

  • ไม่ต้องการคอนเดนเซอร์หรือโครงสร้างที่คล้ายกับหอระบายความร้อน.

  • เนื่องจากการออกแบบและการก่อสร้างที่ง่ายและเล็กกว่า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สน้อยกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่เทียบเท่า.

  • การสูญเสียพลังงานคงที่ในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สน้อยกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ เนื่องจากในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำหม้อน้ำต้องทำงานตลอดเวลาแม้ว่าระบบจะไม่ส่งโหลดให้กับระบบจำหน่าย.

  • สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สสามารถเริ่มทำงานได้เร็วกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่เทียบเท่า.

ข้อเสียของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส

  • พลังงานเชิงกลที่สร้างขึ้นในกังหันยังถูกใช้ในการทำงานของคอมเพรสเซอร์อากาศ เนื่องจากส่วนใหญ่ของพลังงานเชิงกลที่สร้างขึ้นในกังหันถูกใช้ในการทำงานของคอมเพรสเซอร์อากาศ ประสิทธิภาพโดยรวมของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สไม่สูงเท่ากับสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่เทียบเท่า.

  • นอกจากนี้แก๊สไอเสียในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สมีความร้อนสูงจากเตาเผา ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของระบบลดลง.

  • เพื่อเริ่มการทำงานของสถานีผลิตไฟฟ้าจำเป็นต้องมีอากาศที่ถูกอัดก่อน ดังนั้นก่อนที่กังหันจะเริ่มทำงานอากาศควรได้รับการอัดล่วงหน้า ซึ่งต้องการแหล่งพลังงานเสริมเพื่อเริ่มการทำงานของสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส แต่เมื่อสถานีเริ่มทำงานแล้วจะไม่ต้องการพลังงานภายนอกอีก.

  • อุณหภูมิของเตาเผาในสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สสูงมาก ทำให้อายุการใช้งานของระบบสั้นกว่าสถานีผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำที่เทียบเท่า.

  • เนื่องจากประสิทธิภาพต่ำ สถานีผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สไม่สามารถใช้ในการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ แต่โดยทั่วไปใช้ในการสนับสนุนพลังงานเสริมให้กับสถานีผลิตไฟฟ้าแบบอื่นๆ เช่น สถานีผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ.

คำแถลง: ให้ความเคารพต่อต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ.

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่