
Enerji kaynakları iki kategoriye ayrılır:
Geleneksel olmayan birincil kaynaklar, jeotermal enerji, güneş enerjisi, okyanus gelgitleri ve dalgaları, rüzgar ve benzeri.
Geleneksel ikincil kaynaklar, kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, ayrıca hidroelektrik ve nükleer enerjiyi içerir.
Termal elektrik santrali
Hidroelektrik santral
Dizel elektrik santrali
Nükleer elektrik santrali
Gaz türbinli elektrik santrali
Manyetohidrodinamik elektrik santrali.
Bir termal elektrik santrali, ısı oluşturmak için yakıt (kömür veya gaz dahil) yakar. Bu ısı buhar haline getirilir. Buhar bir türbini iterek, bu da bir jeneratörü çalıştırmak için güç sağlar ve böylece elektrik üretilir.
Kömür ve küller devresi
Hava ve bacası gazı devresi
Besleme suyu ve buhar devresi
Soğutma suyu devresi.
Elektrik jeneratörünü sürükleyen veya jeneratöre mekanik güç sağlayan ekipman asıl motor olarak bilinir.
Hava ve bacası gazı devresi şunları içerir:
Zorla hava besleme fanı,
Hava ön ısıtıcı,
Kazan,
Fırın,
Süper ısıtıcı,
Ekonomizer,
Toz toplayıcı,
İndirgenmiş hava besleme fanı ve
Şimşek.
Besleme suyu ve buhar akışı devresi şunları içerir:
Besleme pompası,
Ekonomayıcı,
Kazan tamburu süper ısıtıcı,
Turbine, ve
Kondansatör.
Uranyum,
Plütonyum, ve
Torium
en sık kullanılan yakıtlardan bazılarıdır.
Bu yakıtlar U-235, U-238, Pu-236 veya Th-232 olabilir.
Uranyum, yüksek erime noktasına sahip olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilir.
Şebekeye bağlı bir güneş enerjisi sistemindeki güneş panelleri, güneş ışığını doğrudan akım (DC) elektriğe dönüştürür. Invertörler, DC elektriği AC gücüne dönüştürerek, bu enerjiyi elektrik şebekesine taşır. Üretilen elektrik, tüketicinin doğrudan kullanılabilir ya da şebekeye geri verilebilir.
Yük dağıtım, elektrik talebinin karşılanmasını sağlamak için güç üretimini ve iletimini optimize etme ve kontrol etme sürecidir. Bu, birim bağlılık, ekonomik dağıtım ve yük frekans kontrolü değerlendirmelerini içerir.
Süperkritik güç santralleri, daha yüksek basınçlar ve sıcaklıklarda çalışarak, alt kritik güç santrallerine göre daha yüksek verimlilik sağlar. İyileştirilmiş buhar özelliklerini kullanarak termal verimliliği maksimize ederler.
Isı oranı,
Verimlilik,
Kullanılabilirlik,
Kapasite faktörü, ve
Kirlilik seviyeleri
güç santralleri için ana performans göstergeleridir.
Bir hidroelektrik güç santrali, bir barajda bulunan suyun potansiyel enerjisini kullanır. Su türbinlerden geçerek, jeneratörleri döndürerek elektrik üretir.
Avantajlar: Kömürün bolluğu ve düşük maliyeti, onu istenen bir yakıt kaynağı haline getirir.
Dezavantajlar: Sınırlamalar arasında çevresel kirlilik, emisyonlar ve geliştirilmiş emisyon kontrol sistemleri gerekliliği bulunmaktadır.
Senkronize bir jeneratör, güç sisteminde diğer jeneratörlerle paralel çalışan bir jeneratördür. Bu, şebekenin istikrarı, yük paylaşımı ve sürekli güç sağlanması için önemlidir.
Bir güneş PV sistemi şunları içerir
Güneş panelleri,
Inverter'ler,
Montaj yapısı,
Elektrik kablosu ve
İzleme sistemi.
Bir gaz türbini güç santrali hava sıkıştırır, bu havayı yakıtla karıştırır ve yanma odasında yakar. Sıcak gazlar türbin üzerinden akarak, jeneratörü enerji üretmek üzere hareket ettirir.
Birleşik döngü güç santrali, genel verimliliği artırmak için Brayton döngüsü (gaz türbini) ve Rankine döngüsü (buhar türbini) kullanır. Gaz türbinden elde edilen atık ısı, buhar üretmek için kullanılır ve bu buhar, bir buhar türbinini hareket ettirir.
Avantajlar: Rüzgar enerjisi yenilenebilir olması ve az miktarda sera gazı salınması açısından avantajlıdır.
Dezavantajlar: Dezavantajlar arasında tutarsız üretim, görsel etki ve uygun rüzgar kaynaklarının olması gerektiği yer alır.
Nükleer fisyon, bir nükleer santralde ısı üretir ve suyu buhar haline getirir. Bu buhar, bir türbini çalıştırır ve enerji üretir. Nükleer reaktörler uranyum (veya) plutonyumu yakıt olarak kullanır.
Kombine jenerasyon sistemleri, aşağıdaki teknolojileri kullanarak elektrik ve kullanılabilir termal enerjiyi eş zamanlı olarak üretir:
Atık ısı kurtarma,
Trigenarasyon ve
Kombine ısı ve güç (CHP).
Yük akışı analizi, güç sisteminin durağan çalışma koşullarını belirlemek için kullanılan bir bilgisayar yöntemi olup,
şunları hesaplar:
Gerilim büyüklükleri,
Faz açıları ve
Ağda ki güç akışları.
Avantajlar: Dağıtılmış kontrol sistemi (DCS) uygulanmasının avantajları, merkezi kontrol, artırılmış otomasyon ve daha fazla izleme yetenekleridir.
Dezavantajlar: Dezavantajlar arasında daha yüksek başlangıç maliyeti ve bakım için özel personel gerekliliği bulunur.
Bir jeneratörün manyetik alanı, jeneratörün enerji üretmesini sağlayan bir manyetizasyon sistemi tarafından kontrol edilir. Genellikle bir manyetizör, otomatik voltaj düzenleyici (AVR) ve ilgili kontrol cihazları içerir.
Yük frekans kontrolü, gerçek zamanlı güç üretim ve yük talebi dengesini korumak için kullanılır. Bu,
Sürekli güç sağlama,
Frekans kontrolü ve
Ağ istikrarını destekler.
Açıklama: Orijinali saygın, paylaşmaya değer iyi makaleler, telif hakkı ihlali durumunda lütfen silme talebinde bulunun.