利用核能生產電能的電廠稱為核電廠。由于核反應堆的類型不同,核電廠的系統和設備也不同。壓水堆核電廠主要由壓水反應堆、反應堆冷卻劑系統(簡稱一回路)、蒸汽和動力轉換系統(又稱二回路)、循環水系統、發電機和輸配電系統及其輔助系統組成。通常將一回路及核島輔助系統、專設安全設施和廠房稱為核島。二回路及其輔助系統和廠房與常規火電廠系統和設備相似,稱為常規島。電廠的其他部分,統稱配套設施。實質上,從生產的角度講,核島利用核能生產蒸汽,常規島用蒸汽生產電能。 反應堆冷卻劑系統將堆芯核裂變放出的熱能帶出反應堆并傳遞給二回路系統以產生蒸汽。通常把反應堆、反應堆冷卻劑系統及其輔助系統合稱為核供汽系統。現代商用壓水堆核電廠反應堆冷卻劑系統一般有二至四條并聯在反應堆壓力容器上的封閉環路。 每一條環路由一臺蒸汽發生器、一臺或兩臺反應堆冷卻劑泵及相應的管通組成。一回路內的高溫高壓含硼水,由反應堆冷卻劑泵輸送,流經反應堆堆芯,吸收了堆芯核裂變放出的熱能,再流進蒸汽發生器,通過蒸汽發生器傳熱管壁,將熱能傳給二回路蒸汽
1系統原理 風光互補發電系統的硬件系統由整流橋、Buck-boost升降壓變換器、boost升壓變換器和buck/boost雙向變換器組成,軟件控制系統由DSP作為控制器。 風機輸出的是三相交流電,三相交流電必須經過整流橋整流成為直流電,再經過Buck-boost變換電路升壓后,輸出穩定的24V電壓。Buck-boost變換電路的輸出端與母線相連,向母線輸送電能。太陽能板輸出的是直流電,可直接由boost變換電路將電壓升至24V向母線輸送電能。母線可引出兩端直接給直流負載或逆變器供電,多余的電量根據情況提供給蓄電池。 2在油田項目中的應用 隨著A11信息化油田建設的全面展開,風光互補發電系統已應用在部分水井井場。A11信息化油田項目中的水井井場中除RTU外,沒有其他的用電負荷,RTU電源可就近引
圖紙簡介: 本圖紙為光伏發電后配電柜電氣原理圖,分別包含二次原理圖、接線圖、操控接線圖以及端子圖,共5張圖紙。圖中采用微機綜合保護裝置進行保護,微機操控裝置進行控制。圖中亮點在于控制端子圖的繪制很詳細,方便現場施工調試人員調試或檢修。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。 投稿網友: rmb.qi
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風力發電基本概念及原理!
太陽能發電系統的結構和工作原理
摘要:“我有點累了,你們收到我的所有數據了嗎?我得打個盹……”在推特上發布這條消息后不久,“菲萊”便不再“說話”了。 “菲萊”回到地球只能依靠太陽能發電,那么太陽能發電的原理是什么? 光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。 不論是獨立使用還是并網發電,光伏發電系統主要由太陽能電池板(組件)、控制器 和逆變器光伏發電2三大部分組成。光伏發電利用半導體界面的光生伏特效應而 將光能直接轉變為電能。技術的關鍵元件是太陽能電池。太陽能電池經過串聯后進 行封裝保護可
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要求市電停電后發電機自動發電,市電恢復后發電機停止!低壓轉換屏自動切換。
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