Energialähteitä voidaan jakaa kahteen ryhmään:
Epäperinteiset ensimmäisen asteen lähteet, kuten maan sisäinen lämpö, aurinkoenergia, meren aallot ja vuodot, tuuli jne.
Perinteiset toisen asteen lähteet, kuten fossiiliset polttoaineet, kuten hiili, öljy ja maakaasu, sekä hydraulinen ja ydinenergia.
Lämpövoimala
Vesienergiavoimala
Dieselvoimala
Ydinvoimala
Kaasuturbiinivoimala
Magnetohydrodynaaminen voimala.
Lämpövoimalassa palamalla polttoainetta (kuten hiiltä tai kaasua) luodaan lämpö, joka muutetaan höyryksi. Höyry ajaa turbiinia, joka puolestaan ajaa generaattoria tuottamaan sähköä.
Hiili- ja tuhka-piiri
Ilma- ja savukaasupiiri
Syöttövesi- ja höyrypiiri
Jäähdytysveden piiri.
Laite, joka ajaa sähkö-generaattoria tai tarjoaa mekaanista voimaa generaattorille, tunnetaan perusajurina.
Ilman ja savukaasupiiri sisältää
Pakotettuun syöttöön suunnatun tuuletuslaitteen,
Ilman esilämmitin,
Kattila,
Uuni,
Ylikuumennin,
Taloudellisuuden parantaja,
Pölypoisto,
Savukaasujen poisajoon suunnatun tuuletuslaitteen, ja
Savupylonin.
Syöttövesi- ja höyrypiiri koostuu
Syöttöpumpusta,
Taloudellisuuden parantajasta
Kattilapussista ylikuumennin,
Turbiinista, ja
Kylmävirtakerästä.
Uraania,
Puutoonia, ja
Thoriumia
ovat usein käytettyjä polttoaineita.
Se voi olla U-235, U-238, Pu-236 tai Th-232.
Uraania valitaan laajasti sen korkean kierron seurauksena.
Verkkoyhdistetyssä aurinkovoimasysteemissä aurinkopaneelit muuntavat auringonvaloa suoraan sähköksi (DC-sähkö). Inverterit muuntavat DC-sähköä AC-sähköksi, joka sitten toimitetaan sähköverkkoon. Tuotettua sähköä voidaan käyttää suoraan kuluttajan toimesta (tai) siirtää sähköverkkoon.
Latauksen ohjaus on prosessi, jossa optimoidaan ja hallitaan sähköntuotantoa ja -jakelua täyttääkseen sähköyhtymän vaatimukset. Se sisältää arviointeja yksikkösitoumuksista, taloudellisesta ohjauksesta ja latausfrekvenssin hallinnasta.
Supertekniset voimalat toimivat korkeammilla paineilla ja lämpötiloilla, mikä tekee niistä tehokkaampia kuin alitekniset voimalat. Ne käyttävät parannettuja höyryominaisuuksia maksimoimaan lämpötehokkuuden.
Lämpökertymä,
Tehokkuus,
Saatavuus,
Kapasiteettikerroin, ja
Pilaantumistaso
ovat avaintekijöitä voimaloiden suorituskyvyn mittaamisessa.
Vesienergiavoimala käyttää veden potentiaalienergiaa, joka on säiliössä. Vesi virtaa turbiineihin, jotka ajavat generaattoreita tuottamaan energiaa.
Etut: Hiilen runsaus ja edullisuus tekevät siitä halutun polttoaineen.
Haitat: Rajoitukset sisältävät ympäristösaasteet, päästöt ja tarve parantaa päästöjen hallintajärjestelmiä.
Synkronoitu generaattori on sellainen, joka toimii yhdessä muiden generaattoreiden kanssa sähköverkossa. Se on olennaista verkoston vakauden, latausjakojen ja jatkuvan sähköntuotannon takaamiseksi.
Aurinkosähköjärjestelmä sisältää
Aurinkopaneelit,
Inverterit,
Kiinnitysrakenteet,
Sähköjohdot, ja
Valvontajärjestelmän.