ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ (PLTA) ແມ່ນວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນຂະບວນການຜະລິດໄຟຟ້າ, ນ້ຳແມ່ນສື່ກາງຫຼັກທີ່ຂັບເຄື່ອນກັງຫັນ, ເຊິ່ງໃນທາງກັບກັນຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າແມ່ນຫົວໃຈຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນບ່ອນທີ່ພະລັງງານຈົນຂອງນ້ຳຖືກປ່ຽນເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ໃນທີ່ສຸດ. ບົດຄວາມນີ້ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບອົງປະກອບຫຼັກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງມັນ.

1. ສະເຕເຕີ

ສະເຕເຕີ (stator) ແມ່ນສ່ວນທີ່ຢູ່ນິ້ງຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າທີ່ມີຂົດລວດນຳໄຟຟ້າ. ສະເຕເຕີ (stator) ແມ່ນອົງປະກອບຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງສະໜາມໄຟຟ້າ. ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ, ສະເຕເຕີປະກອບດ້ວຍສາຍທອງແດງຫຼາຍສາຍທີ່ພັນອ້ອມແກນເຫຼັກ. ໃນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ສະເຕເຕີມັກຈະຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງໂຄງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ຍັງຄົງຢູ່ກັບທີ່ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ໃນຂະນະທີ່ໂຣເຕີໝູນ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈະເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບສະເຕເຕີ.

ໜ້າທີ່ຂອງສະເຕເຕີ

ສະເຕເຕີເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຮອງຮັບຫຼັກສຳລັບການພົວພັນຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກໂຣເຕີ. ເມື່ອໂຣເຕີໝູນໄວ, ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ຈະກະຕຸ້ນກະແສໄຟຟ້າໃນຂົດລວດສະເຕເຕີ, ຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ໄຫຼໄປຫາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາຍນອກ.

2.rotor

ໂລເຕີເປັນສ່ວນທີ່ໝູນວຽນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດຖືກຄິດວ່າເປັນອົງປະກອບໄດນາມິກທີ່ເຮັດໃຫ້ສະໜາມແມ່ເຫຼັກປ່ຽນແປງ ເຊິ່ງຈຳເປັນເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ. ໂລເຕີໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວປະກອບດ້ວຍແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງທີ່ເຮັດດ້ວຍສາຍທອງແດງທີ່ພັນອ້ອມແກນເຫຼັກ. ໃນຂະນະທີ່ໂລເຕີໝູນໃນສະໜາມແມ່ເຫຼັກຂອງສະເຕເຕີ, ມັນຈະຜະລິດສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກະຕຸ້ນກະແສໄຟຟ້າໃນຂົດລວດສະເຕເຕີ.

ໜ້າທີ່ຂອງໂຣເຕີ

ໜ້າທີ່ຂອງ rotor ແມ່ນເພື່ອສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເຄື່ອນທີ່. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເກີດຈາກ rotor ຈະເຄື່ອນທີ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພ້ອມກັບການໝູນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດແຮງໄຟຟ້າເຄື່ອນທີ່ໃນ stator. ຂະບວນການນີ້, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການຊັກນຳໄຟຟ້າດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ, ແມ່ນຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

READ  ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບໄຟສ່ອງສະຫວ່າງສຳລັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

3. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

ອົງປະກອບອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຄືລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ. ເມື່ອເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເຮັດວຽກ, ມັນຈະສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເນື່ອງຈາກແຮງສຽດທານ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າສູງ. ຖ້າບໍ່ມີລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮ້ອນນີ້ສາມາດທຳລາຍອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ກົນຈັກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ, ຫຼຸດປະສິດທິພາບ, ຫຼື ແມ່ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ລະບົບລົ້ມເຫຼວ.

ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ

ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວສິ່ງນີ້ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍການໄຫຼວຽນຂອງນ້ຳຢາຫຼໍ່ເຢັນ ຫຼື ອາກາດອ້ອມຮອບອົງປະກອບຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນບາງຢ່າງລວມມີນ້ຳ, ນ້ຳມັນ, ຫຼື ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ. ການເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມຮັບປະກັນອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງສຳລັບເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

4. ເພົາກັງຫັນ-ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ເພົາຂອງກັງຫັນ-ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ ເປັນອົງປະກອບກົນຈັກທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັງຫັນນ້ຳໂດຍກົງກັບໂຣເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ໃນຂະນະທີ່ນ້ຳໄຫຼ ແລະ ໝູນກັງຫັນ, ເພົານີ້ຈະສົ່ງພະລັງງານກົນຈັກໂດຍກົງໄປຫາໂຣເຕີ. ເພົານີ້ຕ້ອງແຂງແຮງທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດຕ້ານທານກັບພາລະກົນຈັກທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການໂອນພະລັງງານຈາກກັງຫັນໄປຫາເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.

ໜ້າທີ່ຂອງເພົາກັງຫັນ-ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງເພົາແມ່ນເພື່ອສົ່ງພະລັງງານຈາກກັງຫັນນ້ຳໄປຫາໂຣເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ເພົານີ້ໝູນດ້ວຍຄວາມໄວສະເພາະ, ເຊິ່ງກຳນົດໂດຍອັດຕາການໄຫຼຂອງນ້ຳ ແລະ ການອອກແບບກັງຫັນ. ການຈັດຕຳແໜ່ງ ແລະ ການບຳລຸງຮັກສາເພົານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອປ້ອງກັນການສັ່ນສະເທືອນຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

5. ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວ

ໂຮງງານໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳໃຊ້ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວເພື່ອຮັກສາຄວາມໄວໃນການໝູນຂອງກັງຫັນ ແລະ ໂລເຕີໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຕົວຄວບຄຸມໄຮໂດຣກົນຈັກ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ຳໄປຫາກັງຫັນ.

ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວ

ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງລະບົບນີ້ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມໄວຂອງ rotor ຍັງຄົງທີ່, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງການປ່ຽນແປງຂອງກະແສນໍ້າ ຫຼື ພາລະໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ການຄວບຄຸມຄວາມໄວທີ່ເໝາະສົມແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມຖີ່ໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂຶ້ນຕອບສະໜອງມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນ 50 Hz ຫຼື 60 Hz.

READ  ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງປ້ອງກັນ ແລະ ອາຄານຮອງຮັບຢູ່ໂຮງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

6. ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າແມ່ນອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອຄວບຄຸມແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ສົ່ງອອກມາຈາກເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ການປັບນີ້ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອຮັກສາຄຸນນະພາບພະລັງງານ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການໄຫຼຂອງໄຟຟ້າໄປສູ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ໜ້າທີ່ຄວບຄຸມແຮງດັນ

ເຄື່ອງຄວບຄຸມແຮງດັນເຮັດວຽກໂດຍການປ່ຽນແປງປະລິມານກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບ rotor. ໂດຍການຄວບຄຸມກະແສໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ, ເຄື່ອງຄວບຄຸມສາມາດປັບສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ rotor, ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ stator. ສິ່ງນີ້ຮັບປະກັນວ່າແຮງດັນຜົນຜະລິດຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ຕ້ອງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາລະໄຟຟ້າຈະປ່ຽນແປງກໍຕາມ.

7. ລະບົບປ້ອງກັນ

ໃນເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າດ້ວຍນ້ຳ, ລະບົບປ້ອງກັນຈະເຮັດໜ້າທີ່ກວດຫາສະພາບຜິດປົກກະຕິທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ກະແສໄຟຟ້າເກີນ, ແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ, ຫຼື ຄວາມຮ້ອນສູງ, ແລະ ດຳເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ.

ໜ້າທີ່ຂອງລະບົບປ້ອງກັນ

ລະບົບປ້ອງກັນປະກອບມີອຸປະກອນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານປ້ອງກັນ, ເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ, ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພ. ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງພວກມັນແມ່ນເພື່ອກວດຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຢ່າງວ່ອງໄວຕໍ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິໃດໆໃນການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນເກີນຂີດຈຳກັດທີ່ກຳນົດໄວ້, ລະບົບປ້ອງກັນຈະປິດເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍຕື່ມອີກ.

ວິທີການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ

1. ການໄຫຼຂອງນໍ້າ: ຂະບວນການເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍນໍ້າທີ່ໄຫຼຈາກອ່າງເກັບນໍ້າໄປຫາກັງຫັນຜ່ານທໍ່ລະບາຍນໍ້າ. ນໍ້າທີ່ໄຫຼນີ້ມີພະລັງງານສັກກະຍະພາບທີ່ປ່ຽນເປັນພະລັງງານຈົນເມື່ອມັນໄຫຼລົງ.

2. ການໝູນວຽນຂອງກັງຫັນ: ນ້ຳທີ່ມີຄວາມດັນສູງໄຫຼເຂົ້າໄປໃນກັງຫັນ, ເຮັດໃຫ້ໃບກັງຫັນໝູນ. ກັງຫັນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການໂອນພະລັງງານຈາກນ້ຳໄປຫາເພົາກັງຫັນ.

3. ການສົ່ງຕໍ່ພະລັງງານກົນຈັກ: ການໝູນຂອງກັງຫັນຖືກສົ່ງໄປຫາໂຣເຕີຂອງເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຜ່ານເພົາກັງຫັນ-ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ.

4. ການຊັກນຳໄຟຟ້າດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ: ໃນຂະນະທີ່ໂຣເຕີໝູນ, ມັນຈະສ້າງສະໜາມແມ່ເຫຼັກໝູນຢູ່ພາຍໃນສະເຕເຕີ. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງນີ້ກະຕຸ້ນກະແສໄຟຟ້າໃນຂົດລວດທອງແດງໃນສະເຕເຕີ.

READ  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອ່າງເກັບນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ອ່າງເກັບນ້ຳທຽມໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

5. ການຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່: ລະບົບຄວບຄຸມແຮງດັນ ແລະ ລະບົບຄວບຄຸມຄວາມໄວເຮັດວຽກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າແຮງດັນ ແລະ ຄວາມຖີ່ຂອງໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄດ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.

6. ການແຈກຢາຍໄຟຟ້າ: ກະແສໄຟຟ້າທີ່ເກີດຈາກສະເຕເຕີຈະຖືກສົ່ງໄປຫາໝໍ້ແປງເພື່ອເພີ່ມແຮງດັນກ່ອນທີ່ຈະແຈກຢາຍໄປຍັງເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກນຳໃຊ້.

ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ສວຍງາມຂອງວິທີທີ່ຟີຊິກ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝສາມາດລວມເຂົ້າກັນເພື່ອຜະລິດພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ. ການເຂົ້າໃຈອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກມັນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການພັດທະນາ ແລະ ການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີນີ້ໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍດ້ານພະລັງງານໃນອະນາຄົດ.

ຂຽນຄຳເຫັນ