矿山供电

合集下载

矿山供电方案

矿山供电方案

矿山供电方案1. 概述矿山供电方案是指在矿山开采过程中,为矿山提供稳定可靠的电力供应的方案。

矿山作为重要的能源和原材料产地,对供电的要求非常高。

稳定可靠的电力供应对于矿山的安全生产和高效运营至关重要。

2. 矿山供电方案的要求在设计矿山供电方案时,需要考虑以下几方面的要求:2.1.安全性矿山供电方案必须确保供电系统的安全性以避免电力故障引起的安全事故。

供电设备必须符合相关的安全标准,而且供电系统需要具备过载保护、短路保护和漏电保护等功能。

2.2.稳定性稳定可靠的电力供应对于矿山的生产运营至关重要。

供电方案需要确保在任何情况下都能够提供稳定的电力输出,以避免因电力波动或中断引起的生产事故和经济损失。

2.3.可持续性矿山供电方案应该考虑到环境保护和可持续发展的要求。

优先选择使用可再生能源,如太阳能和风能等,来减少对传统能源的依赖并减少对环境的影响。

2.4.经济性矿山供电方案需要考虑到经济效益。

在确保安全、稳定和可持续的前提下,应该选择成本效益最高的供电设备和方案,以降低运营成本并提高矿山的竞争力。

3. 矿山供电方案的实施步骤3.1.需求分析和规划在制定矿山供电方案前,首先需要进行需求分析和规划。

针对矿山的特点和需求,确定供电的负荷需求、电流和电压等参数,并采集矿山供电的现场数据,进行详细的技术评估。

3.2.选型和设计根据需求分析和规划的结果,进行供电设备的选型和设计。

根据矿山的负荷需求和电力消耗情况,选择适合的发电机组或变压器,并设计供电线路和配电系统。

3.3.设备采购和安装在选型和设计完成后,需要进行供电设备的采购和安装。

根据选定的供电设备,与供应商进行合作,购买设备并进行现场安装和调试。

3.4.系统运行和维护供电系统安装完成后,需要进行系统的运行和维护。

定期检查供电设备的运行状态,及时发现和处理设备故障,保证供电系统的正常运行。

3.5.优化和改进随着矿山的发展和供电需求的变化,供电方案需要不断地进行优化和改进。

保证矿山供电安全的基本要求(三篇)

保证矿山供电安全的基本要求(三篇)

保证矿山供电安全的基本要求保证矿山供电安全是矿山生产过程中的重要环节之一,关系到矿工的生命财产安全以及矿山的正常运营。

为了满足矿山供电的基本要求,需要从供电设备、供电系统以及人员管理等多个方面进行考虑和改进。

本文将从以下几个方面对保证矿山供电安全的基本要求进行详细探讨。

一、供电设备的选择和维护1. 供电设备的选择:矿山供电设备选择应符合国家的相关标准和规定,应具备可靠性高、安全性好、适应环境恶劣等特点。

2. 供电设备的维护:供电设备应定期进行检测和维护,确保设备的正常运行和安全性能。

同时,还应制定相应的维护管理制度,明确责任人和维护频次。

3. 供电设备的备份:矿山供电设备应设置冗余备份系统,以应对设备故障或停电等突发情况,确保矿山正常供电。

二、供电系统的建设和改进1. 供电系统的规划设计:在矿山规划设计中,应合理确定供电系统的布局和容量。

供电系统应满足矿山生产的需求,同时还应考虑到矿区的用电负荷和用电特点等因素。

2. 供电系统的保护装置:供电系统应安装过电压、过电流、漏电等保护装置,及时发现和隔离供电系统中的故障,确保矿山供电的安全性。

3. 接地系统的建设:接地系统是矿山供电系统中的重要部分,能有效地防止雷击和接地故障引起的事故。

应合理设计接地线路,确保接地电阻符合标准要求。

三、人员管理和培训1. 人员的选择和培训:矿山供电相关的人员要具备一定的电气知识和技能,能够熟练操作供电设备,并能及时处理供电故障。

应对供电人员进行培训,提高其技能水平。

2. 人员的安全意识培养:矿山供电人员应具备安全意识,要时刻关注供电设备的运行状态,发现异常情况要及时处理和报告。

要加强对供电安全的培训,提高矿工对供电安全的重视程度。

3. 管理制度的建立:矿山应建立健全供电管理制度,明确责任人和管理流程。

对供电设备的巡检、维护、保养等工作要进行规范管理,确保供电系统的正常运行。

四、应急预案的制定和演练1. 应急预案的制定:矿山应制定供电设备故障、停电等突发情况的应急预案,明确应急处理的措施和责任人,以便于在发生故障时能迅速做出反应。

保证矿山供电安全的基本要求

保证矿山供电安全的基本要求

保证矿山供电安全的基本要求矿山供电安全是指在矿山工作和生产中,保障电力供应的安全可靠性,确保电气设备正常运行,杜绝供电事故的发生。

为了实现矿山供电安全,需要满足以下基本要求:一、供电设备的合理选择和配置矿山供电设备应根据矿山的特点和用电负荷的需求,选择适当的电源类型和容量。

在供电设备的配置上,需要考虑到供电路线的长度、负荷、用电设备的特点和要求等因素,合理设计电源回路和配电系统,确保供电设备能够满足用电负荷的需求,并具备足够的备用能力。

二、供电线路的安全可靠性供电线路是矿山供电系统的重要组成部分,对于矿山供电安全至关重要。

供电线路的敷设应符合相关的安全标准和规范,合理布局线路线径和线型,确保线路的绝缘强度和导电能力,减少线路负载过重的风险。

此外,供电线路还应定期进行巡检和维护,及时发现和处理线路的故障和隐患,确保线路的安全可靠性。

三、电气设备的安全使用和维护矿山中的电气设备包括发电机、变压器、开关设备等,这些设备的安全使用和维护是确保供电安全的重要环节。

首先,电气设备应符合国家标准和相关安全规定,在使用过程中要按照设备的操作规程进行操作,避免因操作不当而引发事故。

其次,电气设备应定期进行检修和维护,确保设备的正常运行和安全可靠性。

对于老化或损坏严重的设备,应及时更换或修复,以防止设备故障引发火灾、爆炸等事故。

四、安全教育和培训为了提高矿山工作人员对供电安全的认识和应对能力,需要进行相关的安全教育和培训。

安全教育主要包括供电安全知识的普及、事故案例的分析和分享等内容,通过提高员工的安全意识和应急能力,减少因操作失误或不当行为而引发的供电事故。

培训内容主要包括电气设备的操作和维护知识,如正确使用开关设备、使用电气工具的注意事项等,提高员工使用电气设备的技能水平。

五、应急预案和设备备份矿山供电安全还需要制定应急预案和设备备份,以应对突发情况和设备故障。

应急预案是指在供电事故发生时,采取合理的应急措施,减少事故损失和影响的方案。

矿山供电管理制度(参考)

矿山供电管理制度(参考)

矿山供电管理制度(参考)第一章总则第一条为了加强矿山供电管理,确保矿山供电安全、经济、合理,根据《中华人民共和国电力法》、《矿山安全法》等法律法规,制定本制度。

第二条本制度适用于我国境内所有矿山企业的供电管理活动。

第三条矿山供电管理应当遵循安全第一、预防为主、综合治理的原则,严格执行国家电力政策和矿山安全生产法律法规,确保矿山供电设施安全可靠运行。

第四条矿山企业应当建立健全供电管理机构,明确各级管理人员和操作人员的职责,加强对供电设施的检查、维修和保养,确保供电设施的正常运行。

第二章供电设施建设与管理第五条矿山企业应当按照国家电力规划和矿山发展规划,合理选择供电方式,优化供电设施布局,提高供电设施建设质量。

第六条矿山供电设施建设应当符合国家电力标准和矿山安全标准,选用合格的设备和材料,确保供电设施的安全可靠。

第七条矿山企业应当加强对供电设施的检查、维修和保养,定期进行安全评估,发现安全隐患及时整改。

第八条矿山企业应当建立健全供电设施档案,详细记录供电设施的安装、运行、维修和改造等情况,为供电设施的管理和维修提供依据。

第三章供电运行管理第九条矿山企业应当制定供电运行管理制度,明确供电运行的操作规程和安全措施,确保供电运行的安全、经济、合理。

第十条矿山企业应当加强对供电运行的监控和调度,合理分配电力资源,确保矿山生产和生活用电的需求。

第十一条矿山企业应当建立供电运行事故应急预案,定期进行应急演练,提高应对供电事故的能力。

第四章电力设施保护第十二条矿山企业应当加强对电力设施的保护,设置明显的警示标志,防止外力破坏。

第十三条矿山企业应当定期对电力设施进行巡查,发现异常情况及时处理,确保电力设施的安全运行。

第十四条矿山企业应当与当地电力部门建立良好的合作关系,共同做好电力设施的保护工作。

第五章电力计量与收费第十五条矿山企业应当建立健全电力计量和收费管理制度,确保电力计量的准确性和收费的合理性。

第十六条矿山企业应当定期对电力计量装置进行检查、校验,确保电力计量的准确性。

矿山供电方案

矿山供电方案

矿山供电方案
矿山供电方案可以根据矿山的具体情况和需求来制定,以下是一些
常见的矿山供电方案:
1. 传统电网供电:
传统电网供电是指将电力从电网输送到矿山的供电方式。

这种供电
方式适用于矿山周边有稳定的电网供应,且输电线路经过矿山区域
的情况。

2. 独立发电机供电:
独立发电机供电是指在矿山内部设置发电机组来进行供电。

这种供
电方式适用于矿山周边没有电网供应,或者电网供电不稳定的情况。

独立发电机供电可以选择柴油发电机、天然气发电机或者太阳能发
电机等。

3. 太阳能供电:
太阳能供电是指利用太阳能光伏电池板将太阳能转换为电能进行供电。

这种供电方式适用于矿山地区阳光充足且没有电网供应的情况。

太阳能供电具有环保、可再生和长寿命等优点。

4. 风能供电:
风能供电是指利用风能转动风轮产生机械能,再将机械能转换为电
能进行供电。

这种供电方式适用于矿山地区有稳定的风能资源的情况。

风能供电也具有环保、可再生和长寿命等优点。

5. 储能系统:
储能系统是指将电力储存起来,以备不时之需。

储能系统可以是电
池组、超级电容器、蓄电池等。

储能系统可以和传统电网供电、独
立发电机供电、太阳能供电或者风能供电等相结合,提供电力备用
或平衡电网负荷。

以上是一些常见的矿山供电方案,具体选择要根据矿山的实际情况、可行性、经济性和环境友好性等因素综合考虑。

矿山供电方案 (2)

矿山供电方案 (2)

矿山供电方案
矿山供电方案可包括以下几个方面:
1. 外部电网供电:矿山可选择接入当地的电力公司供电网络,通过电线杆、电缆等方式接入矿区,从而获取稳定的电源供应。

这是一种常见的矿山供电方式,适用于供电网覆盖广泛、电力供应稳定的地区。

2. 独立发电站:对于偏远地区或电力供应不稳定的矿山,可以考虑建设独立的发电站。

独立发电站可以采用多种形式的发电设备,如柴油发电机组、天然气发电机组、风力发电机组等。

根据矿山的实际情况和需求,可以选择合适的发电设备以及配套的燃料供应设施。

3. 风光互补发电:一些矿山地区具备较好的风能或光能资源,可以考虑利用风力发电或光伏发电技术。

通过安装风力发电机组或光伏电池板,将风能或光能转化为电能,满
足矿山的供电需求。

此外,还可以结合储能技术,将多余
的电能储存起来,以备矿山用电高峰或断电情况下使用。

4. 节能降耗措施:除了选择合适的供电方案,矿山还可以
采取一系列节能降耗措施,减少对电能的需求。

例如优化
矿山设备的运行方式,提高设备的能源利用率;优化照明
系统,采用节能灯具;推广高效的电动机和变频器等节能
设备;加强节电宣传教育,提高员工的能源意识等。

综合考虑矿山的地理、气象、电力供应情况以及经济因素,选择合适的供电方案对于矿山的稳定运行和经济效益都具
有重要意义。

保证矿山供电安全的基本要求

保证矿山供电安全的基本要求

管理制度参考范本
保证矿山供电安全的基本要求
撰写人: __________________
部门: __________________
时间: __________________
(1)绝缘和屏护: 为了避免带电体之间或带电体与人体及其他导电体的接触而发生短路、触电等事故, 必须将带电体绝缘。

电气设备的绝缘性能主要是以绝缘电阻、耐压强度等指标衡量。

为防止人体接近或触及带电体, 用遮拦、护罩、护盖等将带电体隔离开来, 就是屏护。

用金属材料制成的屏护装置要与带电体良好绝缘并接地或接零。

(2)安全距离: 为了防止意外的人和车辆等接近带电体及防止电气的短路和放电, 规定带电体与别的设备和设施之间, 带电体相互之间均需保持一定的安全距离, 简称间距。

在露天矿场内, 高压输电线架设高度与各种机械设备的最大高度之间不得小于2米, 低压输电线不得小于1米。

(3)载流量:载流量是指导线或设备的导电部分通过电流的数量, 假若通过的电流数量超过了安全载流量, 就会导致严重发热, 以致损坏绝缘, 损伤设备(电线), 甚至可能引起火灾。

因此在选用和装设线路和设备时必须使正常工作时的最大电流不超过安全载流量。

(4)安全标志:电气安全标志有示警告用的, 有区别各种不同性质或用途用的。

警告用的一般是警告牌, 如“有人工作、禁止送电”等。

表示不同性质或用途的一般是用不同颜色来表示。

煤矿开采的矿山供电系统

煤矿开采的矿山供电系统
漏电保护
防止人员触电事故。
PART 03
矿山供电系统的运行与管 理
供电系统的运行
01
02
03
保证供电稳定性
确保矿山供电系统稳定运 行,提供不间断的电力供 应,满足煤矿开采的用电 需求。
优化资源配置
合理配置电力资源,根据 实际生产需求调整供电系 统运行参数,提高电力利 用效率。
监控与调度
实时监控供电系统运行状 态,及时发现和处理异常 情况,通过调度系统优化 电力分配。
时间。
智能调度与优化
根据矿山用电需求和电网状况, 智能调度和优化供电系统,实现
能源的高效利用和节能减排。
新能源在矿山供电系统中的应用
风能供电
利用风能发电技术为矿山供电, 降低对传统能源的依赖,减少环
境污染。
太阳能供电
利用太阳能光伏发电技术为矿山供 电,提高可再生能源的利用率。
储能技术应用
引入储能技术,如电池储能、飞轮 储能等,解决新能源供电的波动性 问题,提高供电稳定性。
矿山供电系统是煤矿安全生产的重要保障,为各种采矿设备、通风 设备、排水设备等提供电力支持,确保矿山的正常生产和运行。
提高生产效率
稳定的电力供应能够保证采矿设备的正常运行,提高生产效率,降 低能耗和生产成本。
促进环境保护
矿山供电系统的节能减排和环保技术应用,能够减少对环境的负面影 响,促进绿色矿山建设。
矿山供电系统概述
矿山供电系统的定义与特点
定义
矿山供电系统是指为满足煤矿开采过 程中的电力需求,通过发电、输电、 变电、配电等环节,向矿山提供稳定 、可靠、安全、经济的电能的系统。
特点
矿山供电系统具有高电压、大电流、 高可靠性、安全性和稳定性要求高、 供电设备种类繁多等特点。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
A.110KV及以上电压等级的电网上(绝缘只按 相电压考虑)。在高压电网中,为提高系统的可 靠性,广泛采用自动重合闸装置。一次重合成功 率60%~90%左右,二次成功率15%左右,三次 成功率3%左右。B.地面380/220V三相四线制 供电系统,获得两种电压等级。
电力系统中性点的运行方式
1)中性点不接地系统
中性点消弧线圈接地系统
优点:单相接地时线电 压仍对称不影响供电, 运行不允许超过2h, 提高供电的可靠性。 缺点:单相接地时非接 地相对地电压升高,易 击穿绝缘薄弱处,造成 两相接地短路。
中性点直接接地系统
优点:单相接地时, 其他两相对地电压不 会升高。接地电流大 ,提高了保护装置的 可靠性。 缺点:单相接地时, 构成短路,电流大。
水力发电厂
概念: 就是把水的位能和动能转变成电能的发电厂,
简称水电厂或水电站。 主要分为堤坝式水力发电厂和引水式水力发电 厂。 由高坝和引水渠道分别提高一部分水位。这类 水电厂,称为混合式水电厂
能量转换过程是:水流位能→机械能→电能。
堤坝式水力发电厂 (图) 堤坝式水力发电厂
引水式水力发电厂(图)
变电所(Substation) 变电所是变换电能电压和接受分配电能的场所。如果仅用
以接受电能和分配电能,则称为配电站,仅用以把交流电能 变换成直流电能,则称为变流所。
电气设备名称 刀开关
常用的电气设备图形符号和文字符号
文字符号 QK
图形符号
电气设备名称 母线
文字符号 W
图形符号
断路器(自动开关)
QF
可靠 应满足电能用户对供电可靠性的要求。 优质 应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。
经济 供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可 能地节约电能和减少有色金属消耗量。
一、发电厂
一般水力发 电站
火力发电站 核电站
牵引变 电所
超高压 变电站
一次变 电站
配电用 变电所
高压配 电线
水力发电站
大工厂
从发电到供电的示意图
中性点运行方式分类
电力系统中性点的运行方式的适用范围
适用范围: A、煤矿井下。 B、35KV及以下高压电网:线电压仍
对称(不影响供电)。
中性点接地电容电流超过限度时,可采用中性点 经消弧线圈接地系统。结构 :消弧线圈是一个 有铁心的可调电感线圈,有5~9个抽头,可调节 匝数,减小间隙。工作状态:工作在补偿状态。 若消弧线圈的感抗调节合适,将使接地电流降到 很小,达到不起弧的程度。
正常运行时中性点不接地的电力系统
单相接地电容电流
IE
UL 350
IE
UL 10
一相接地的中性点不接地系统
2)中性点经消弧线圈接地系统
(中性点消弧线圈接地系统flash )
正常运行时消弧线圈中没有电流通过。当发生单 相接地时(以A相为例),中性点电压升高为相电压 ,消弧线圈将有电流通过。
3)中性点直接接地系统
5.2 树干式网络结构
1. 单回路树干式网络结构 如下图所示,树干式网络结构就是由电源端
38.5
66 121 169 242 363 525
输电线路和配电线路统称为电力网。
通常将220kV及以上的电力线路称为输电线路, 110kV及以下的电力线路称为配电线路。配电线路又分 为高压配电线路(110kV)、中压配电线路(6~35kV) 和低压配电线路(380/220V)。
凡取用电能的所有单位均称为电能用户 ,其中工业企 业用电量约占我国全年总发电量的74%,是最大的电能 用户。
工厂降压变电所又称工厂总降压变电所,与终端变电所类似,它 是对企业内部输送电能的中心枢纽。车间变电所接受工厂降压变电所 提供的电能,将电压降为220/380V,对车间各用电设备直接供电。
变电所的结构示意图
四、电力系统的中性点运行方式
在电力系统中,当变压器或发电机的三相绕组为星形联结时,其中性点可 有两种运行方式:中性点接地和中性点不接地。中性点直接接地系统常称大 电流接地系统,中性点不接地和中性点经消弧线圈(或电阻)接地的系统称小 电流接地系统。
交流发电机额定线电压
0.23 0.40 3.15 6.3 10.5 15.75
-
变压器额定电压
一次电压 二次电压
0.22 0.38 3及3.15 6及6.3 10及10.5 15.75
35 60 110 154 220 330 500
0.23 0.40 3.15及3.3 6.3及6.6 10.5及11
TA
次绕组)
电抗器
L
电压互感器
TV
三绕组变压器
T
三绕组电压互感器
TV
电容器
C
电力系统示意图
从发电厂到用户的送电过程示意图
我国交流电网和电力设备的额定电压(kV)
表1.1 我国交流电网和电力设备的额定电压(kV)
电网和用电设备额定电压
0.22 0.38
3 6 10 35 60 110 154 220 330 500
(3)具有一定的灵活性和方便性。电气主接线应能适应各种运行方式,并能灵活地进 行运行方式的转换,以保证正常运行时能安全可靠供电,在系统故障或设备检修时,保 证非故障和非检修回路继续供电。
(4)具有经济性。 (5)具有发展和扩建的可能性。 此外,对主接线的选择,还应考虑受电容量和受电地点短路容量的大小、用电负荷的 重要程度、对电能计量(如高压侧还是低压侧计量、动力及照明分别计费等)及运行操 作技术的需要等因素。
这种供电方式的特点是供电可靠性较高,当任意一回路 故障时,不影响其它回路供电,且操作灵活方便,易于 实现保护和自动化。可用于对容量较大、位置较分散的 三级负荷供电。此种网络结构在中压和低压系统中均比 较常见。
2. 双回路放射式网络结构
对于重要的用户,为保证供电回路故障时,不影响对用户供电 ,可采用双回路放射式接线,如下图所示。
农家
小工厂
商店 住宅
火力发电厂
概念:是指用煤、油、天然气等为燃料的发电厂,简称
火电站或火电厂 。
我国的火电厂以燃煤为主。
现代火电厂一般都考虑了“三废”( 废水、废汽 、废渣)的综合利用,并且不仅发电,而且供热 。这类兼供热能的火电厂,称为热电厂(热电站
能量转)换过程:燃料的化学能→热能→机械能→ 电能
五、供电系统的接线方式
1)放射式电网
适用:负荷容量大或孤立的重要用户
2)干线式电网
适用:单回路干线式一般使用三类负荷供电, 双回路干线式一般使用二、三类负荷供电。
3)环式电网
适用:负荷容量相差不太大,彼此之间相 距较近,而离电源都较近,且对供电可靠性要 求较高的重要用户。
5.1 放射式
1. 单回路放射式网络结构
独接地 。
所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线
IT系统:单独接地 ,但其电源中性点不接地或经
1000Ω阻抗接地,且通常不引出中性线 。
TN系统示意图
TT系统示意图
IT系统示意图
五、供电系统的接线方式
供电系统接线基本要求
(1)保证供电的安全性。 (2)保证供电的可靠性。电气主接线应根据负荷的等级,满足负荷在各种运行方式下 对负荷供电连续性的要求。
生产中的缺点
如果工厂的电能供应突然中断,则对工业 生产可能造成严重的后果。
例如某些对供电可靠性要求很高的工厂, 即使是极短时间的停电,也会引起重大设备损 坏,或引起大量产品报废,甚至可能发生重大 的人身事故,给国家和人民带来经济上甚至政 治上的重大损失。
对供电的基本要求
安全 在电能的供应、分配和使用中,不应发生 人身事故和设备事故。
地区降压变电所
降压变电所
终端变电所
工厂降压变电所 及车间变电所
地区降压变电所又称为一次变电站。位于一个大用电区或一个大 城市附近,从220kV~500kV的超高压输电网或发电厂直接受电,通 过变压器把电压降为35~110kV,供给该区域的用户或大型工厂用电。
终端变电所又称二次变电站,多位于用电的负荷中心,高压侧从 地区降压变电所受电,经变压器降到6~10 kV,对某个市区或农村城 镇用户供电。
+5% T1
G~
额定电压的国家标准 +10%
UN
±0% T2
+5% M
电力变压器的额定电压
三、变配电所
变电所起着变换电能电压、接受电能与分配电能的作用,是联系发 电厂和用户的中间环节。如果变电所只用以接受电能和分配电能,则称 为配电所。
变电所有升压和降压之分。升压变电所多建在发电厂内,把电能升 高后,再进行长距离输送。降压变电所多设在用电区域,将高压电适当 降低电压后,对某地区或用户供电。
常用各级电压的经济输送容量与输送距离
线路电压(kV)
0.38 3 6 10 35
110 220
输送功率(kW)
100以下 100-1000 100-1200 200-2000 2000-10000 10000-50000 100000-500000
输送距离(km)
0.6 1-3 4-15 6-20 20-50 50-150 100-300
电力系统(Electrical power system) 由各种电压等级的电力线路将一些发电厂、变电所和电力
用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体, 称为电力系统。 电网(Grid)
电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所称为电
网或电力网(electrical power network) 。
能量转换过程是:核裂变能→热能→机械能→电能
新能源
火力发电厂、水力发电站、核电站是目前主要的发电 方式,此外还有小容量的太阳能发电厂、风力发电厂、 地热发电厂和潮汐发电厂等,正在研究的还有磁流体 发电和氢能发电等。
相关文档
最新文档