Източниците на енергия се делят на две категории:
Неконвенционални основни източници, като геотермална енергия, слънчева енергия, океански приливи и вълни, вятър и т.н.
Конвенционални вторични източници включват фосилни горива, като каменен въглищ, нефтен продукт и природен газ, както и хидравлична и ядрена енергия.
Термална електроцентрала
Хидроелектроцентрала
Дизелова електроцентрала
Ядрена електроцентрала
Газотурбинна електроцентрала
Магнитно-хидродинамична електроцентрала.
Термалната електроцентрала изгаря гориво (включително каменен въглищ или газ) за да произведе топлина, която след това се преобразува в пара. Парата задвижва турбина, която на свой ред задвижва генератор, за да произведе електричество.
Контур за каменен въглищ и пепел
Контур за въздух и димни газове
Контур за подаване на вода и пара
Контур за охлаждаща вода.
Оборудването, което задвижва електрическия генератор или предоставя механична мощност на генератора, се нарича главен движещ механизъм.
Контурът за въздух и димни газове включва
Принудителен нагнетителен вентилатор,
Предварителен подогревател на въздух,
Котел,
Фурна,
Суперподогревател,
Економайзер,
Прахотворна система,
Индукционен нагнетителен вентилатор и
Камилката.
Контурът за подаване на вода и пара се състои от
Подавателен насос,
Економайзер
Барабан на котела, суперподогревател,
Турбина и
Кондензатор.
Уран,
Плутоний и
Торий
са сред най-често използваните горива.
Може да бъде U-235, U-238, Pu-236 или Th-232.
Уранът е широко избран поради своята висока точка на топене.
Слънчевите панели в системата за генериране на електричество от слънчева енергия, свързана с мрежата, преобразуват слънчевата светлина в пряко ток (DC). Инверторите преобразуват DC тока в AC ток, който след това се доставя в електрическата мрежа. Произведената електроенергия може да бъде използвана директно от потребителите (или) да бъде подадена в мрежата.
Управлението на нагрузката е процесът на оптимизиране и контрол на генерирането и предаването на електроенергия, за да се удовлетвори потребността в електроенергия. Той включва оценки на ангажираността на единиците, икономическия диспечеринг и контрол на честотата на нагрузката.
Суперкритичните електроцентрали работят при по-високи налягане и температура, което води до по-голяма ефективност в сравнение със субкритичните електроцентрали. Те използват подобрени характеристики на парата, за да максимизират термалната ефективност.
Топлинна норма,
Ефективност,
Достъпност,
Коефициент на капацитет и
Нива на замърсяване
са ключови показатели за изпълнение на електроцентрали.
Хидроелектроцентралата използва потенциалната енергия на водата, съхранена в дама. Водата протича през турбини, които задвижват генератори, за да произведат енергия.
Предимства: Изобилието и ниската цена на каменния въглищ правят този тип гориво желан.
Недостатъци: Ограниченията включват екологично замърсяване, емисии и необходимостта от подобрени системи за контрол на емисиите.
Синхронизираният генератор работи успоредно с други генератори в електроенергийната система. Той е важен за осигуряване на стабилността на мрежата, разпределението на нагрузката и постоянния достав на енергия.
Фотовоелната (PV) система включва
Ф