Источники энергии делятся на две категории:
Необычные первичные источники, такие как геотермальная энергия, солнечная энергия, океанские приливы и волны, ветер и так далее.
Традиционные вторичные источники включают ископаемые топлива, такие как уголь, нефть и природный газ, а также гидроэнергию и ядерную энергию.
Тепловая электростанция
Гидроэлектростанция
Дизельная электростанция
Атомная электростанция
Газотурбинная электростанция
Магнитогидродинамическая электростанция.
Тепловая электростанция сжигает топливо (включая уголь или газ), чтобы создать тепло, которое затем преобразуется в пар. Пар приводит в движение турбину, которая, в свою очередь, приводит в действие генератор для выработки электроэнергии.
Контур угля и золы
Контур воздуха и дымовых газов
Контур питательной воды и пара
Контур охлаждающей воды.
Оборудование, которое приводит в действие электрическийгенераторили обеспечивает механическую мощность для генератора, называется основным двигателем.
Контур воздуха и дымовых газов включает
Вентилятор подачи воздуха,
Предварительный нагреватель воздуха,
Котел,
Топка,
Перегреватель,
Экономайзер,
Сборник пыли,
Вентилятор отсасывания воздуха, и
Дымовая труба.
Контур питательной воды и пара состоит из
Насоса подачи воды,
Экономайзера,
Барабана котла, перегревателя,
Турбины, и
Конденсатора.
Уран,
Плутоний, и
Торий
являются наиболее часто используемыми видами топлива.
Это может быть U-235, U-238, Pu-236 или Th-232.
Уран широко выбирается из-за его высокой температуры плавления.
Солнечные панели в системе солнечной энергии, подключенной к сети, преобразуют солнечный свет в постоянный ток (DC). Инверторы преобразуют постоянный ток в переменный, который затем передается в электрическую сеть. Сгенерированная электроэнергия может использоваться потребителем напрямую или поступать в сеть.
Управление нагрузкой — это процесс оптимизации и контроля выработки и передачи электроэнергии для удовлетворения спроса. Он включает оценку коммутации единиц, экономического распределения и управления частотой нагрузки.
Сверхкритические электростанции работают при более высоких давлениях и температурах, что обеспечивает большую эффективность по сравнению с субкритическими. Они используют улучшенные характеристики пара для максимизации термической эффективности.
Теплота потребления,
Эффективность,
Доступность,
Фактор мощности, и
Уровень загрязнения
являются ключевыми показателями производительности электростанций.
Гидроэлектростанция использует потенциальную энергию воды, содержащейся в плотине. Вода проходит через турбины, которые приводят в действие генераторы для выработки электроэнергии.
Преимущества: Обилие и низкая стоимость угля делают его привлекательным источником топлива.
Недостатки: Ограничения включают экологическое загрязнение, выбросы и необходимость улучшения систем контроля за выбросами.
Синхронизированный генератор работает параллельно с другими генераторами в энергетической системе. Это необходимо для обеспечения стабильности сети, распределения нагрузки и постоянного энергоснабжения.
Система солнечной PV включает
Солнечные панели,
Инверторы,
Крепежные конструкции,
Электрические провода, и
Систему мониторинга.