各种各样的发电方式

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各种发电机的工作原理

各种发电机的工作原理

•各种发电机的工作原理<一> 发电机概述发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。

发电机在工农业生产,国防,科技及日常生活中有广泛的用途。

发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。

因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。

发电机已实施出口产品质量许可制度,未取得出口质量许可证的产品不准出口。

<二>发电机的分类可归纳如下:发电机分:直流发电机和交流发电机交流发电机分:同步发电机和异步发电机(很少采用)交流发电机还可分为单相发电机与三相发电机。

<三>发电机结构及工作原理发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。

定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。

转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。

由轴承及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。

柴油发电机工作原理柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。

在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。

柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。

各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

这里只描述发电机组最基本的工作原理。

直、交流发电机的工作原理详解

直、交流发电机的工作原理详解

直、交流发电机的工作原理发电机的发电过程是一种能量转换过程,例如,水流动的能量带动水轮机转动,由水轮机带动发电机转动,并输出感应电动势,即将水库中水流的能量转换为电能。

发电机基本的工作过程即为将各种带动发电机转子转动的机械能,通过电磁感应转换为电能的过程。

1.直流发电机的工作原理直流发电机工作时,外部机械力的作用带动导体线圈在磁场中转动,并不断切割磁感线,产生感应电动势。

图1所示为典型直流发电机的工作原理示意图。

图1 典型直流发电机的工作原理示意图图2所示为直流发电机转子绕组开始旋转瞬间的工作过程。

当外部机械力带动绕组转动时,线圈ab和cd分别做切割磁感线动作,根据电磁感应原理,绕组内部产生电流,电流的方向由右手定则可判断为:感应电流经线圈dc→cb→ba、换向器1、电刷A、电流表、电刷B、换向器2形成回路。

图2 直流发电机转子绕组开始旋转瞬间工作过程图3所示为直流发电机转子绕组转过90°后的工作过程。

当绕组转过90°时,两个绕组边处于磁场物理中性面,且电刷不与换向片接触,绕组中没有电流流过,F=0,转矩消失。

图3 直流发电机转子绕组转过90°图4所示为直流发电机转子绕组再经90°旋转后的工作过程。

受外部机械力作用,转子绕组继续旋转,这时绕组继续做切割磁感线动作,绕组中又可产生感应电流,该感应电流经绕组ab→bc→cd、换向器2、电刷A、电流表、电刷B、换向器1形成回路。

图4 直流发电机转子绕组再经90°旋转从图4中可以看到,转子绕组内的感应电动势是一种交变电动势,而在电刷AB端的电动势却是直流电动势,即通过换向器配合电刷,使转子绕组输出的电流始终是一个方向,即为直流发电机的工作原理。

值得注意的是,在实际直流发电机中,转子绕组并不是单线圈,而是由许多线圈组成的,绕组中的这些线圈均匀地分布在转子铁芯的槽内,线圈的端点接到换向器的相应滑片上。

换向器实际上由许多弧形导电滑片组成,彼此用云母片相互绝缘。

发电的方法

发电的方法

发电的方法
发电是指将各种能源转化为电能的过程,是现代社会不可或缺的重要环节。


着科技的不断发展,人们发明了许多不同的发电方法,以满足不同的能源需求。

本文将介绍几种常见的发电方法,包括火力发电、水力发电、风力发电和太阳能发电。

首先,火力发电是目前世界上最主要的发电方式之一。

它利用燃烧煤炭、石油、天然气等化石燃料释放出的热能,来加热水蒸汽,产生高温高压的蒸汽,再通过蒸汽轮机驱动发电机发电。

火力发电的优点是设备成本低、技术成熟,但同时也存在着能源消耗大、环境污染严重的缺点。

其次,水力发电是利用水能转换为电能的一种发电方式。

它利用水流的动能来
驱动涡轮机转动,再通过发电机将机械能转化为电能。

水力发电的优点是资源丰富、环保、可再生,但受限于水资源分布不均匀,建设成本较高。

另外,风力发电是利用风能转换为电能的一种发电方式。

它利用风力驱动风轮
转动,再通过风轮驱动发电机发电。

风力发电的优点是无污染、可再生,但受限于风能资源分布不均匀,发电效率不稳定。

最后,太阳能发电是利用太阳能转换为电能的一种发电方式。

它利用光伏电池
将太阳能直接转化为电能。

太阳能发电的优点是无污染、可再生,但受限于日照时间和地域,发电效率不稳定。

综上所述,不同的发电方法各有优缺点,选择合适的发电方式需要综合考虑资
源分布、环境影响、成本效益等因素。

随着科技的不断进步,相信未来会有更多新型的发电方法出现,为人类提供更加清洁、高效的能源。

希望本文介绍的发电方法对大家有所启发,谢谢阅读!。

潮流能发电及潮流能发电装置汇总

潮流能发电及潮流能发电装置汇总

潮流能发电及潮流能发电装置戴庆忠摘要 潮流能发电是利用潮汐动能的一种发电方式。

由于潮流能发电不需要筑坝 拦水,具有对环境影响小等许多优点。

因此,近年来潮流能发电引起许多国家 重视,潮流能发电技术发展很快。

本文从分析潮流能的特点入手,介绍了国内外潮 流能发电的近况,重点介绍目前出现的各种潮流能发电装置,包括水平轴潮流能水轮 机、竖井潮流能水轮机、振荡水翼式潮流能装置等。

关键词 潮汐 潮流能 潮流能水轮机 潮流能发电1 前言1.1 潮流能的特点潮流主要是指伴随潮汐现象而产生的有规律的海水流,潮流每天两次改变其大小和方向。

而潮流能发电则是直接利用涨落潮水的水流冲击叶轮等机械装置进行发电。

众所周知,潮汐是海水在月球、太阳等引力作用下形成的周期性海水涨落现象。

潮汐现象伴随两种运动形态:一是涨潮和落潮引起的海水垂直升降,即通常所指的潮汐;二是海水的水平运动,即潮流。

前者(海水垂直升降)所携带的能量(潮汐能)为势能;而后者所携带的能量(潮流能)为动能。

可以说,两者是与潮汐涨落相伴共生的孪生兄弟。

对前者,可以采用类似河川水力发电的方式,筑坝蓄水发电;而对本文所介绍的潮流能,可以采用类似于海流发电方式,利用潮流的动能发电。

与常规能源比较,潮流能有以下特点:(1) 潮流能是一种可再生的清洁能源。

(2) 潮流能的能量密度较低(但远大于风能和太阳能),但总储量较大。

(3) 与海流能不同,潮流能是一种随时间、空间而变化的能源,但其变化有规律可循, 并可提前预测预报。

(4) 潮流能发电不拦海建坝,且发电机组通常浸没在海中,对海洋生物影响较小,也不 会对环境产生三废污染,不存在常规水电建设中头疼的占用农田、移民安置等诸多问题。

(5) 与陆地电力建设相比,潮流能开发环境恶劣,一次性投资大,设备费用高,安装维 护和电力输送等都存在一系列关键技术问题。

1.2 潮流能水轮机输出功率的计算潮流能机组输出功率的计算公式为: P=ηρ23AV式中 P ——功率,Wρ——海水密度,1025kg/m 3A ——潮流水轮机转子扫掠面积,m 2V ——潮流速度,m/sη——效率从上述可以看出,潮流能机组的输出功率很大程度决定于潮流速度。

太阳能的三种主要利用形式

太阳能的三种主要利用形式

太阳能的三种主要利用形式太阳能是地球上最为丰富的能源之一,在日光下,通过一系列的技术和装置,太阳能可以为我们提供各种各样的能源,满足我们对能源的需求。

下面,我们来探讨太阳能的三种主要利用形式。

一、太阳能发电太阳能发电是利用光伏效应技术将太阳能转换为电能的一种方式。

在发电过程中,太阳能电池板中的硅等材料吸收阳光中的光子,使其产生能量,从而产生电流。

通过连接多个太阳能电池板,电流会集中在一个电池系统中,然后可以将电能输送到家庭、企业以及国家电网等不同的用途中。

太阳能发电的优势在于,它可以减少对传统能源的依赖,是一种绿色清洁的能源,具有可持续的发展和利用价值。

二、太阳能热水器太阳能热水器可以利用太阳辐射热量来加热水,从而满足我们日常生活使用的热水需要。

太阳能热水器主要由集热装置、储水箱、循环水管等几个部分组成。

集热装置可以吸收太阳辐射,将其转化为热能,传热到水箱中,使得水温上升。

之后,热水会通过循环水管输送到我们的家庭设施中使用。

太阳能热水器是一种简单、可靠、稳定的能源设备,它可以提高我们日常生活中的水质、降低对传统石油、燃气等能源的需求,减少二氧化碳排放等环境问题。

三、太阳能空调太阳能空调是一种利用热泵技术将太阳能转化为冷热能的一种方式。

通过对太阳辐射能的吸收和转化,利用空气调理系统对室内温度进行调控。

这种技术可以降低室内空调设备的用电量,同时也可以减少室内空气、室内环境的污染物排放。

利用太阳能空调具有经济、环保、节能等多重优势,可以满足当下建设节能环保城市的需要。

总之,太阳能的三种主要利用形式分别为太阳能发电、太阳能热水器和太阳能空调。

这些利用形式代表了未来能源发展的趋势和方向,它们不仅可以提高我们的生活质量,更可以建设绿色发展的社会。

在未来的发展中,我们应该更加重视太阳能的日益发展,在利用太阳能过程中更加注重环保、可行和可持续性发展。

让我们一起努力,为太阳能新能源的发展、推广做出更大的贡献。

目前我国各种形式发电成本

目前我国各种形式发电成本

目前我国各种形式发电成本(平均数,元/度)如下:火电0.3(带脱硫装置),水电0.4,核电0.9,风电并网0.5,太阳能光伏发电3.3。

风电的优势在于其成本在项目建成后已基本确定,在项目运行期间不会随能源价格波动;而且从历史趋势来看呈现不断下降趋势。

我国海上风电储量丰富,但目前尚处在起步初期。

金风积极参与这一进程,中国安装的第一台海上风机就是由金风制造交付中海油的1.5MW直驱永磁风机。

谢谢!我国发电方式之:火电水电风电核电字体大小:大中小2011-05-20 13:26:26来源:证券日报核电:在争议声中前行如果说寻找一种成本相对较低,又比较清洁,不受气候影响的能源,那就非核电莫属了。

只是受日本地震影响,核电的安全性受到了很大的质疑。

而之前也有媒体报道,技术问题才是核电安全问题的关键。

第二代要比第一代的安全性能更高,发展到第四代,核电的安全隐患问题接近于零。

这也意味着,核电的发展前景还是非常乐观的。

作为新能源,核电在成本上的优势是值得肯定的,“核电的成本在0.3—0.4元/千瓦时,比火力和风力发电的成本都低,并且属于可再生资源,也不会受气候影响。

”行业专家对记者表示。

盈利可观也为相关公司的良好业绩添上了一抹重彩。

以东方电气为例,2010年公司实现营业利润27.6亿元左右,其中新能源占比25.31%。

截止2010年末,公司在手订单超过1400亿元人民币,其中新能源占16%,新能源主要指核能和风能。

核电项目审批拟解冻四项准入标准或提高字体大小:大中小2011-05-16 13:31:53来源:第一财经日报中国的核电企业在短暂的“中场休息”后,有望将继续分享4000亿元的核电“蛋糕”。

在近日举行的第七届中国核能国际大会上,中国核能行业协会相关负责人透露,中国明确不改变2020年7000万千瓦的装机目标,因此核电项目审批拟“解冻”,但准入标准或将有四个方面大幅提高。

四项准入标准提升“门槛”中国核能行业协会副秘书长冯毅在接受《第一财经日报》采访时表示,尽管发生了日本福岛特大核事故,但中国核电发展的总目标应当是不受影响的,“十二五”期间,我国在建核电站规模将达到3800万千瓦,到2015年年底发电量不少于3200亿千瓦时,在一次能源中的份额由2010年年底的0.73%提升到2015年的2.2%。

水力发电机分类

水力发电机分类

水力发电机分类嘿,朋友们!今天咱就来好好聊聊水力发电机的分类。

你想想看啊,水力发电机就像是个神奇的魔法盒子,里面装着各种各样不同的宝贝呢!先说冲击式水力发电机吧,它就像个勇敢的战士,直面那汹涌澎湃的水流,利用水流的冲击力来发电。

那劲头,就好像是一个拳击手,迎着水流的拳头,丝毫不退缩,反而把这力量转化为电能,厉害吧!然后呢,是反击式水力发电机,它呀,就如同一个聪明的谋士,巧妙地利用水流的势能,让水在它的“地盘”里转呀转,从而产生电能。

它可会算计啦,把水的能量一点点地“抠”出来,为我们服务。

还有混流式水力发电机呢,它就像是个全能选手,既有冲击式的勇敢,又有反击式的智慧。

它能应对各种不同的水流情况,不管是激流还是缓流,它都能发挥出自己的本事,乖乖地把电给发出来。

轴流式水力发电机呢,就像个灵活的舞者,随着水流的节奏翩翩起舞,轻松地把电能创造出来。

它那轻盈的姿态,让水流都变得欢快起来。

那贯流式水力发电机呢,就如同一条默默奉献的老黄牛,不声不响地工作着,稳定而可靠。

它虽然不起眼,但却是水力发电中不可或缺的一份子呀!你说这水力发电机的分类是不是很有趣?每一种都有自己独特的特点和优势,就像是一个大家庭里的兄弟姐妹,各自有着不同的性格和本领。

我们的生活中处处都离不开电,而这些水力发电机就是为我们提供电能的大功臣呢!它们在那江河湖海中默默工作,为我们的光明和温暖保驾护航。

所以呀,我们可不能小瞧了这些水力发电机,它们虽然不会说话,但却用自己的行动为我们的生活带来了巨大的改变。

我们应该好好感谢它们,爱护它们,让它们能一直为我们服务下去,不是吗?总之呢,水力发电机的分类丰富多样,每一种都在自己的“岗位”上发挥着重要的作用。

它们就像是隐藏在大自然中的小精灵,为我们的生活注入源源不断的能量。

让我们一起为这些神奇的水力发电机点赞吧!。

电能“发、输、变、配、用”五环节简介

电能“发、输、变、配、用”五环节简介

配电按供电方式分为交流供电方式和直流供电方式: 交流供电方式: 三相三线制:分为三角形接线(用于高压配电 ,三相220伏电动机 和照明)和星形接线(用于高压配电 、三相380伏电动机)。 三相四线制:用于380/220伏低压动力与照明混合配电 。 三相二线一地制:多用于农村配电。 三相单线制:常用于电气铁路牵引供电。 单相二线制:主要供应居民用电。 直流供电方式: 二线制:用于城市无轨电车、地铁机车、矿山牵引机车等的供电。 三线制:供应发电厂、变电所、配电所自用电和二次设备用电,电 解和电镀用电。
2.1 火电
利用煤、石油和天然气等化石燃料所含能量发电的方式统称 为火力发电。按发电方式,火力发电分为燃煤汽轮机发电、燃油 汽轮机发电、燃气-蒸汽联合循环发电和内燃机发电。 火力发电是现在电力发展的主力 军,在现在提出和谐社会,循环经济 的环境中,我们在提高火电技术的方 向上要着重考虑电力对环境的影响, 对不可再生能源的影响,虽然现在在 中国已有部分核电机组,但火电仍占 领电力的大部分市场。
电能 “发、输、变、配、用” 五环节简介
目录
1 2 3 4 5 6 简介 发电 输电 变电 配电 用电
一.简介
电能从产生到消费主要经过以下五个环节:
发电 输电 变电 配电 用电
发电 电能产生的最初环节 输电 将电能传输向远方的环节 变电 将电能电压等价调高或降低的环节 配电 将电能分配给用户的环节 用电 消费电能的环节
根据上述公式,在功率不变的前提下,增大电压可以减小电流, 从而减小输电线路的热损耗。
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简介 发电 输电 变电 配电 用电
1.变电概述 变电概述
变电即为电力系统中,通过一定设备将电压由低等级转变为高等级 (升压)或由高等级转变为低等级(降压)的过程。电力系统中发电机 的额定电压一般为(15~20)千伏以下。常用的输电电压等级有765千 伏、500千伏、220~110千伏、35~60千伏等;配电电压等级有35~60 千伏、3 ~10千伏等;用电部门的用电器具有额定电压为 3~15 千伏的 高压用电设备和110 伏、220伏、380伏等低压用电设备。想要把各不同 电压等级部分联接起来形成一个整体,就需要通过变电。
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各种电力发电方式(一)
电力工业是国民经济的重要基础工业,是国家经济发展战略中的重点和先导产业, 它的发展是社会进步和人民生活水平不断提高的需要,中国作为一个电力大国,电力来源很多,有火电、
水电、风电、太阳能、核电等,这里为同学们简要介绍一下。

1、火力发电
火力发电(therma I po wer ‘thermoelectricity power gen eration ),利用可燃物在燃烧时产生的热能,通过发电动力装置转换成电能的一种发电方式。

中国的煤炭资源丰富, 1990年产煤10.9 亿吨,其中发电用煤仅占12%。

火力发电仍有巨大潜力
最早的火力发电是1875年在巴黎北火车站的火电厂实现的。

随着发电机、汽轮机制造技术
的完善,输变电技术的改进,特别是电力系统的岀现以及社会电气化对电能的需求,20世纪30 年代以后,火力发电进入大发展的时期。

火力发电机组的容量由200兆瓦级提高到300〜600兆
瓦级(50年代中期),到1973年,最大的火电机组达1300兆瓦。

大机组、大电厂使火力发电
的热效率大为提高,每千瓦的建设投资和发电成本也不断降低。

到80年代后期,世界最大火电
厂是日本的鹿儿岛火电厂,容量为4400兆瓦。

但机组过大又带来可靠性、可用率的降低,因而
到90年代初,火力发电单机容量稳定在300〜700兆瓦。

,其所占中国总装机容量约在70%以上。

火力发电所使用的煤,占工业用煤的50%以上。

目前我国发电供热用煤占全国煤炭生产总
量的50%左右。

大约全国90%的S02排放由煤电产生,80%的CO2排放量由煤电排放。



2、风力发电
风力发电是把风的动能转为电能。

风能作为一种清洁的可再生能源, 越来越受到世界各国的重视。

其蕴量巨大,全球的风能约
2X 10A7MW ,比地球上可开发利用的水能总量还要大 10
15, 40, 45, 100 , 225千瓦的风力发电机了。

1978年1月, 200千瓦风力发电机,其叶片直径为 38米,发电量足够 60
日德兰半岛 西海岸投入运行的风力发电装置,其发电量则
达2000千瓦,风车高57米,所发
电量的75%送入电网,其余供给附近的一所学校用。

1979年上半年,美国在北卡罗来纳
州 的蓝岭山,又建成了一座世界上最大的发电用的风车。

这个风车有十层楼高,风车钢叶片的直径 60米;叶片安装在一个塔型建筑物上,因此风车可自
由转动并从任何一个方向获得电力;
风力时速在38公里以上时,发电能力也可达2000千瓦。


倍。

风很早就被人们利用--主要是通过
风车来抽水、磨面等,而现在,人们感兴趣的是如何利
用风来发电。


IP

风力发电图 风能是一种潜力很大的新能源, 十八世纪初
吹毁了四百
座风力磨坊、八百座房屋、一百座教堂、 四百多条帆船, 并有数千人受到伤害,二十五万株大树 连根拔起。

仅就拔树一事而论,风在数秒钟内就发岀了一千万马力 (即750万千瓦;一马力等于 0. 75千瓦)的功率!有人估计过,地球上可用来发电的风力资源约有 100亿千瓦,几乎是现在全 世界水力发电 量的10倍。

目前全世界每年燃烧煤所获得的能量,只有风力在一年内所提供能量 的三分之一。

因此,国内外都很重视利用风力来发电,开发新能源。

利用风力发电的尝试,早在二十世纪初就已经开始了。

三十年代, 丹麦、瑞典、苏联和美 国应用航空工业 的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。

这种小型风力发电机,广泛 在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。

不过, 当时的发电量较低,大都在
5千瓦以下。

为2.74 X OPMW ,其中可利用的风能为
美国在新墨西哥州 的克莱顿镇 建成的
户居民用电。

而1978年初夏,在丹麦 内蒙古草原上的风力发电机
目前,据了解,国外已生
产岀。

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