Перевод с английского Куропаткиной Д.А :

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Electric_power

АНГЛИЙСКИЙ

Генерация электроенергии

Дамба Itaipu - гидроэлектрическая электростанция на границе Бразилии и Парагвая Генерация электричества - первый процесс в поставке электричества потребителям. Другие процессы - передача электроэнергии и распределение электричества.

Система поколения Никола Теслы, используя кругообороты переменного тока, чтобы транспортировать энергию на большие расстояний. Важность надежности генeрации электричества, передачи и распределения была показана, когда стало очевидно, что электричество было полезно для того, чтобы обеспечить высокую температуру, свет и власть для человеческих действий. Централизованное распределение электроенергии стало возможным, когда это было признано, что линии электроэнергии переменного тока могут транспортировать электричество с низкими потерями на большие расстояния, используя способность преобразовать напряжение, используя трансформаторы мощности. Электричество было произведено ради включения человеческих технологий в течение по крайней мере 120 лет из различных источников потенциальной энергии. Первыми электростанциями работали на лесе, в то время как сегодня мы полагаемся главным образом на нефть, природный газ, уголь, гидроэлектрическую и ядерную энергию и маленькое количество от водорода, солнечной энергии, приливов-отливов , генераторов ветра, и геотермических источников.


Потребности Электричества

Чтобы спрос на электричество мог быть удовлетворен двумя различными способами. Первичный метод к настоящему времени был для общественных или частных утилит, чтобы строить централизованные проекты крупного масштаба произвести и передать электричество, требуемое для питания электрических систем. Многие из этих проектов имеют неприятные экологические эффекты, типа воздушного или лучевого загрязнения и наводнения больших областей земли. Распределенное генерирование создает энергию в меньшем масштабе в местоположениях всюду по сети электричества. Часто эти участки производят электричество как побочный продукт других производственных процессов, типа использования газа от закапываний мусора, чтобы ввести турбины.


Методы производства электричества Методы для того, чтобы преобразовывать один вид энерги в электроэнергию.

Вращение турбин, приложенных к электрическим генераторам производит наиболее коммерчески доступное электричество. Турбины можно вращать при использовании пара, воды, ветра или других жидкостей как промежуточный переносчик энергии. Самое общее применение - паром в электростанциях ископаемого топлива или атомных электростанциях, и водным путем в гидроэлектрических станциях. Непосредственно, турбины можно вращать при помощи сгорания природного газа или нефти. Объединенные турбинные заводы газового цикла с коэффициентом полезного действия до 60 %. Они производят энергию, жгущий природный газ в газовой турбине и используют остаточную высокую температуру, чтобы произвести дополнительное электричество от пара. Ветровые турбины производят электричество при использовании ветра. Солнечные коллекторы используют воздух, который искусственно произведен в коллекторе, нагревая его солнечным светом. Солнечные параболические коллекторы и солнечные башни энергии концентрируют солнечный свет, чтобы нагреть жидкость для теплопередачи, которая используется, чтобы произвести пар, который вращает турбину.Часто используют маленькие генераторы электричества , они используют горящее дизельное топливо, биогаз или природный газ. Дизельные двигатели часто используются для поддерживания генерирования электроенергии, обычно при низких напряжениях. Биогаз часто воспламеняется, где это произведено, типа закапывания мусора или завода обработки сточных вод, с двигателем сгорания или микротурбиной, которая является маленькой газовой турбиной.


Промышленность электроэнергии

Линии передачи в Лунде, Швеция "Электрическая компания" переадресовывает здесь. Была еще с 1970- дочерняя электрическая компания. Электроэнергия, часто известная как энергия или электричество, производит производство и поставку электрической энергии в достаточных количествах к областям по потребности в электричестве. Много домашних хозяйств и фирм нуждаются в доступе к электричеству, особенно в развитых нациях, требование, являющееся более недостаточным в развивающихся странах. Требование на электроенергию получено из требования для электричества, чтобы управлять внутренними приборами, оборудованием офиса, индустриальными машинами и обеспечивать достаточную энергию для внутреннего и для коммерческого электроснабжения, нагревания, приготовления и производственных процессов. Из-за этого аспекта промышленности - рассматривается как предприятие коммунального обслуживания, как инфраструктура.
Компоненты промышленности электроэнергии разделены на четыре процесса. Они – генерирование электричества, использования электростанции, передачи электроэнергии, распределения электричества и продажи в розницу электричества. Во многих странах, компании электроэнергии имеют целую инфраструктуру от электростанций до инфраструктуры распределения и передачи. Поэтому электроэнергия рассматривается как естественная монополия. Промышленность вообще тяжело регулируется, часто с ценовыми средствами управления и часто находящаяся в собственности правительства. Природа и государство реформы рынка электричества часто определяют, в состоянии ли электрические компании быть вовлеченными в только некоторые из этих процессов, не имея необходимость иметь всю инфраструктуру, или граждане выбирают который компоненты инфраструктуры опекать. В странах, где условие электричества разрегулировано, конечные пользователи электричества могут выбрать более дорогостоящее зеленое электричество.
Все формы генерирования электроенергии имеют положительные и отрицательные аспекты. Технология вероятно в конечном счете объявит самую привилегированную форму, но в рыночной экономике, выбор с менее полными затратами вообще будет выбираться выше других источников. Это не ясно все же, какая форма может лучше всего удовлетворить необходимый спрос энергии или какой процесс может лучше всего решить требование на электричество. Есть признаки, что возобновимая энергия и распределенное генерирование становятся более жизнеспособными в экономических сроках. На некоторых рынках в Соединенных Штатах, издержки электроэнергии ветра меньше для строительства, чем альтернативных источников, новых электростанций ископаемого топлива. Дополнительно, электроенергии ветра, как другие ресурсы экологически чистого вида энергии, типа солнечной энергии, не имеет затрат из-за потребности непрерывной покупки нового топливо и поэтому, нет никакого колебания или повышение затрат потребителям. Экологически чистый вид энергии процитирован советниками национальной безопасности как одно решение зависимости Объединенных государств от иностранных источников энергии, особенно на Картеле ОПЕК.


История

Хотя электричество, как известно, было произведено в результате химических реакций, которые имеют место в гальваническом элементе, так как Алессандро Вольта развивал гальваническую груду в 1800, ее производство этим означает, был, и все еще, дорого. В 1831, Майкл Фарадей изобрел машину, которая произвела электричество из ротационного движения, но требуется почти 50 лет для технологии, чтобы достигнуть коммерчески жизнеспособной стадии. В 1878, Томас Эдисон развивал и продал коммерчески жизнеспособную замену за газовое освещение и нагревающий использующий в местном масштабе произведенное и распределенное электричество постоянного тока. Генерация причины близко к помещению потребителя было необходимо, был то, что Эдисон не имел никаких средств преобразования напряжения. Напряжение, выбранное для любой электрической системы - компромисс. Увеличение напряжения уменьшает поток и поэтому уменьшает потери имеющие сопротивление в кабеле. К сожалению это увеличивает опасность от прямого контакта и также увеличивает необходимую толщину изоляции. Кроме того некоторые типы груза были трудны или невозможны сделать для более высоких напряжений. Никола Тесла, который работал для Эдисона в течение короткого времени и оценивал электрическую теорию в пути, которым не сделал Эдисон, изобрел альтернативную систему, используя переменный ток. Тесла понял, что, удваивая напряжение разделит на два поток и уменьшит потери не три четверти, только система переменного тока позволила преобразование между уровнями напряжения в различных частях системы. Это позволило применять эффективные высокие напряжения для распределения, где их риски могли легко быть смягчены в соответствии с хорошим проектом, все еще позволяя довольно безопасные напряжения поставляться нагрузкам. Он продолжал, чтобы развить полную теорию его системы, изобретая теоретические и практические альтернативы для всех приборов постоянного тока тогда в использовании, и патентовал его новые идеи в 1887, в тридцати отдельных патентах.
В 1888, работа Теслы прибыла во внимание Джорджа Вестингауса, который имел патент для трансформатора, который мог иметь дело с высокой властью и был легок сделать. Westinghouse управлял переменным током, освещающим завод в Большом Barrington, Штат Массачусетс с 1886. В то время как система Вестингаус могла использовать огни Эдисона и имела нагреватели, это не имело двигателя. С Теслой и его патентами, Westinghouse строил систему власти для золота, моего в Теллуриде, Колорадо в 1891, с водой, которую везут 100 лошадиными силами (75 кВт) генератор, включающий 100 лошадиных сил двигатель (на 75 кВт) по 2.5-мильной (4-километровой) линии электропередачи. Палубное судно Almarian наконец изобрело целую систему производства энергии с тремя фазами в Redlands, Калифорния в 1893. Тогда, в деле с Дженерал Электрик, которую Эдисон был вынужден продать, компания Вестингаус продолжала, чтобы строить электростанцию в Ниагарском водопаде, с три 5 000 лошадиных сил (3.7 МВТ) генераторы Теслы, поставляющие электричество алюминиевому плавильщику в Ниагаре и городе Буффало 22 мили (35 км) далеко. Ниагарская электростанция была построена 20 апреля 1895.
Система переменного тока теслы остается первичными средствами от поставки электрической энергии потребителям во всем мире. В то время как постоянный ток высокого напряжения (HVDC) все более и более используется, чтобы передать большие количества электричества по длинным расстояниям, большая часть генерирования электричества, передачи, распределения и продажи в розницу имеет место, используя переменный ток.


http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Electric_power