ຫຼັກການ ແລະ ຂະບວນການຂອງກັງຫັນໄຮໂດຼລິກໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

ລ້າງກັງຫັນນ້ຳດ້ວຍພະລັງງານສັກກະຍະພາບ ຫຼື ພະລັງງານຈົນ, ແລະ ກັງຫັນນ້ຳຈະເລີ່ມໝຸນ. ຖ້າພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກັບກັງຫັນນ້ຳ, ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສາມາດເລີ່ມຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້. ຖ້າພວກເຮົາຍົກລະດັບນ້ຳຂຶ້ນເພື່ອລ້າງກັງຫັນ, ຄວາມໄວຂອງກັງຫັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລະດັບນ້ຳຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພະລັງງານຈົນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກກັງຫັນກໍ່ຈະຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ, ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ສາມາດປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄດ້ກໍ່ຈະສູງຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານຂອງພະລັງງານນ້ຳ.

ຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານແມ່ນ: ພະລັງງານທ່າແຮງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງນ້ຳທາງຕົ້ນນ້ຳຈະຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານຈົນຂອງການໄຫຼຂອງນ້ຳ. ເມື່ອນ້ຳໄຫຼຜ່ານກັງຫັນ, ພະລັງງານຈົນຈະຖືກໂອນໄປຫາກັງຫັນ, ແລະກັງຫັນຈະຂັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອປ່ຽນພະລັງງານຈົນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແມ່ນຂະບວນການປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ.

002

ເນື່ອງຈາກສະພາບທຳມະຊາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມໄວຂອງໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈຶ່ງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໂດຍທົ່ວໄປ, ໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຄວາມໄວສູງທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍກັງຫັນໄຟຟ້າສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໂຄງສ້າງແນວນອນ, ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະໜາດກາງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຊ້ໂຄງສ້າງແນວຕັ້ງ. ເນື່ອງຈາກສະຖານີໄຟຟ້ານ້ຳຕົກສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໄກຈາກຕົວເມືອງ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວພວກມັນຕ້ອງສະໜອງພະລັງງານໃຫ້ກັບການໂຫຼດຜ່ານສາຍສົ່ງຍາວ, ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບໄຟຟ້າຈຶ່ງວາງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການປະຕິບັດງານຂອງໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ: ຕົວກຳນົດມໍເຕີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຢ່າງລະມັດລະວັງ; ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບໂມເມັນຄວາມเฉื่อยຂອງ rotor ແມ່ນໃຫຍ່. ດັ່ງນັ້ນ, ຮູບລັກສະນະຂອງໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈຶ່ງແຕກຕ່າງຈາກໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າກັງຫັນໄອນ້ຳ. ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ rotor ຂອງມັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຄວາມຍາວຂອງມັນສັ້ນ. ເວລາທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສັ້ນ, ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ການປະຕິບັດງານແມ່ນຍືດຫຍຸ່ນ. ນອກເໜືອໄປຈາກການຜະລິດພະລັງງານທົ່ວໄປ, ມັນຍັງເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າສູງສຸດ ແລະ ໜ່ວຍສະແຕນບາຍສຸກເສີນ. ຄວາມອາດສາມາດສູງສຸດຂອງໜ່ວຍຜະລິດໄຟຟ້າກັງຫັນນ້ຳໄດ້ບັນລຸ 700,000 ກິໂລວັດ.

ສຳລັບຫຼັກການຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ຟີຊິກສ໌ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນຈະແຈ້ງຫຼາຍ, ແລະຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງມັນແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊັກນຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງການກໍ່ສ້າງຂອງມັນແມ່ນການໃຊ້ການນຳໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ ແລະ ວັດສະດຸທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອສ້າງວົງຈອນແມ່ເຫຼັກ ແລະ ວົງຈອນສຳລັບການຊັກນຳແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອສ້າງພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ ແລະ ບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການປ່ຽນພະລັງງານ.

ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກັງຫັນນ້ຳຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍກັງຫັນນ້ຳ. ໂຣເຕີຂອງມັນສັ້ນ ແລະ ໜາ, ເວລາທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການເລີ່ມຕົ້ນເຄື່ອງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແມ່ນສັ້ນ, ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ການເຮັດວຽກແມ່ນຍືດຫຍຸ່ນ. ນອກເໜືອໄປຈາກການຜະລິດພະລັງງານທົ່ວໄປ, ມັນຍັງເໝາະສົມໂດຍສະເພາະສຳລັບເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າໃນຈຸດສູງສຸດ ແລະ ເຄື່ອງສະແຕນບາຍສຸກເສີນ. ຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກັງຫັນນ້ຳໄດ້ບັນລຸ 800,000 ກິໂລວັດ.

ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າກາຊວນຂັບເຄື່ອນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກເຜົາໄໝ້ພາຍໃນ. ມັນສະຕາດໄດ້ໄວ ແລະ ໃຊ້ງານງ່າຍ, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດພະລັງງານສູງ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເປັນພະລັງງານສຳຮອງສຸກເສີນ, ຫຼື ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່. ກຳລັງການຜະລິດມີຕັ້ງແຕ່ຫຼາຍກິໂລວັດ ຈົນເຖິງຫຼາຍກິໂລວັດ. ແຮງບິດທີ່ອອກມາໃນເພົາເຄື່ອງຈັກກາຊວນແມ່ນຂຶ້ນກັບການເຕັ້ນຂອງແຮງກະຕຸກເປັນໄລຍະ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງປ້ອງກັນອຸບັດຕິເຫດຈາກການສະທ້ອນ ແລະ ການແຕກຂອງເພົາ.

ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກຈະເປັນຕົວກຳນົດຄວາມຖີ່ຂອງກະແສໄຟຟ້າສະລັບທີ່ສ້າງຂຶ້ນ. ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຄວາມຖີ່ນີ້, ຄວາມໄວຂອງ rotor ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຖຽນລະພາບ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມໄວໝັ້ນຄົງ, ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຫຼັກ (ກັງຫັນນ້ຳ) ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໃນຮູບແບບການຄວບຄຸມວົງຈອນປິດ. ສັນຍານຄວາມຖີ່ຂອງພະລັງງານ AC ທີ່ຈະສົ່ງອອກຈະຖືກເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ສົ່ງກັບຄືນໄປຫາລະບົບຄວບຄຸມທີ່ຄວບຄຸມມຸມເປີດ ແລະ ປິດຂອງກ່າງນຳທາງຂອງກັງຫັນນ້ຳເພື່ອຄວບຄຸມພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງກັງຫັນນ້ຳ. ຜ່ານຫຼັກການຄວບຄຸມການປ້ອນກັບຄືນ, ຄວາມໄວຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າສາມາດສະຖຽນລະພາບໄດ້.


ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-08-2022

ຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄວ້:

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຫາພວກເຮົາ:

ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານຢູ່ນີ້ ແລະ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາ