エネルギー源は以下の2つのカテゴリに分かれます:
地熱、太陽光、海洋の潮汐や波、風力などの非従来型一次エネルギー源。
石炭、石油、天然ガスなどの化石燃料、および水力と原子力エネルギーなどの従来型二次エネルギー源。
火力発電所
水力発電所
ディーゼル発電所
原子力発電所
ガスタービン発電所
磁気流体力発電所。
火力発電所では、石炭またはガスなどの燃料を燃焼させて熱を生成し、その熱を蒸気に変換します。蒸気はタービンを駆動し、タービンは発電機を駆動して電力を生成します。
石炭および灰分回路
空気および排気ガス回路
給水および蒸気回路
冷却水回路。
原動機とは、発電機を駆動する装置または発電機に機械的な動力を提供する装置のことです。
空気および排気ガス回路には以下のものが含まれます:
強制送風ファン、
空気予熱器、
ボイラー、
炉、
過熱器、
経済器、
粉塵収集器、
誘導送風ファン、そして
煙突。
給水および蒸気流れ回路は以下のもので構成されています:
給水ポンプ、
経済器、
ボイラードラム過熱器、
タービン、そして
凝縮器。
ウラン、
プルトニウム、そして
トリウム
これらが最も頻繁に使用される燃料です。
U-235、U-238、Pu-236、またはTh-232などが含まれます。
ウランは高融点のために広く選択されています。
グリッド接続型太陽光発電システムでは、太陽光パネルが太陽光を直流(DC)電力に変換します。インバータはDC電力をAC電力に変換し、それを電力網に供給します。生成された電力は消費者によって直接使用されたり、電力網に送られたりします。
負荷割り当ては、電力需要を満たすために発電および送電を最適化し、制御するプロセスです。ユニットコミットメント、経済的割り当て、および負荷周波数制御の評価を含みます。
超臨界発電所は、より高い圧力と温度で動作し、亜臨界発電所よりも効率が高いです。改良された蒸気特性を利用して熱効率を最大化します。
熱効率、
効率、
可用性、
容量因子、そして
汚染レベル
これらの指標は発電所の主要な性能指標です。
水力発電所はダムに含まれる水の潜在エネルギーを使用します。水はタービンを通過し、タービンは発電機を駆動して電力を生成します。
利点:石炭は豊富であり、コストが低いため、魅力的な燃料源です。
欠点:環境汚染、排出物、および改善された排出制御システムが必要という制約があります。
同期発電機は、他の発電機と並列で動作する発電機です。これは、電力網の安定性、負荷分散、および一貫した電力供給を確保するために不可欠です。
太陽光PVシステムには以下のものが含まれます:
太陽光パネル、
インバータ、
マウント構造、
電気配線、および
モニタリングシステム。
ガスタービン発電所では、空気を圧縮し、燃料と混合して燃焼室内で燃焼させます。高温のガスはタービンを通過し、タービンは発電機を駆動して電力を生成します。