Vineri, 19 februarie 2021, 11:41

Portal: eLearn Central
Cursul: Dicționar energetic (Energetický slovník)
Dicţionar: Dicționar de termeni energetici

DIN

Conservarea Energiei

Conservarea Energiei

În domeniul energetic, acest termen se referă la o politică energetică menită să economisească energie. Din punct de vedere fizic, aceasta este legea fizică de bază a conservării energiei.

Alimentare securizată

Puterea asigurată

Alimentarea cu energie asigurată de un anumit mediu (electricitate, apă etc.) se numește sursă de alimentare securizată în fiecare stare de funcționare, dar și de urgență a dispozitivului. Aparatele importante pentru siguranța (nucleară, de incendiu, convențională) a echipamentelor date sunt echipate în principal cu această sursă de alimentare. De exemplu. În centralele noastre nucleare cu reactoare VVER 440, există trei sisteme separate pentru alimentarea securizată a echipamentelor relevante pentru siguranță. Fiecare dintre aceste sisteme poate furniza singure energie dispozitivelor critice pentru siguranță pentru o perioadă suficientă de timp.

Sarcina de bază

Sarcina de bază

Sarcina de bază este sub sarcina semi-de vârf pe diagrama de sarcină. Această parte a sarcinii este acoperită de mari centrale nucleare și termice, i. centrale electrice de mare putere, cu eficiență ridicată, cu cerințe mai mici în ceea ce privește opțiunile de control al puterii.

Air Act

Legea aerului curat

Legea de bază, care reglementează obligațiile persoanelor juridice și fizice în protecția aerului înconjurător împotriva introducerii poluanților, este Legea nr. 478/2002 Coll. (Legea aeriană). Conform acestei legi, poluanții sunt substanțe solide, lichide și gazoase care, direct sau după o schimbare chimică sau fizică a aerului sau după interacțiunea cu o altă substanță, afectează negativ aerul și pun astfel în pericol și dăunează sănătății oamenilor sau a altor organisme, înrăutăți mediul înconjurător, hărțuiește excesiv sau deteriorează bunurile. Conform acestei legi, Ministerul Mediului din Republica Slovacă este autorizat să stabilească limite naționale de emisie, imisiune sau depunere pentru poluanți individuali. În cazul centralelor electrice pe cărbune, este vorba în primul rând de reducerea concentrației de cenușă zburătoare, oxizi de sulf și oxizi de azot.

Legea conservării energiei

Legea conservării energiei

Conform legii conservării energiei, energia nu apare și dispare, ci se transformă doar dintr-o formă de energie în altă formă de energie.

Substații încapsulate

Substații închise

Caracteristica de bază a dispozitivelor de distribuție încapsulate este închiderea unei părți a circuitului de curent în cilindri metalici (carcase) umplute cu material izolant. Astăzi, toate proiectele de dispozitive încapsulate utilizează gazul SF6 ca mediu de izolare și stingere.

Avantajele tablourilor centralizate încapsulate față de cele convenționale:

  • Acestea ocupă mai puțin spațiu, ceea ce este cel mai mare avantaj al lor.
  • Protecție completă împotriva atingerii pieselor sub tensiune. • Protecția împotriva poluării. • Protecție împotriva trăsnetelor directe.
  • Costuri minime de întreținere.
  • Eliminarea interferenței electrice și a efectului câmpurilor electrice asupra corpului uman.

Dezavantaje ale stațiilor încapsulate în comparație cu cele convenționale:

  • Preț mai mare.
  • Acces mai slab la piesele încapsulate.
  • Conexiune mai dificilă a liniilor externe datorită lățimii mai mici a câmpului stației încapsulate în comparație cu lățimea necesară pentru bucșe și linii.

Janíček, F., Arnold, A., Gorta, Z.: Stații electrice. Bratislava: STU FEI, 2001.

Centrale electrice de curse

Producători auto

Centralele electrice au caracterul de producători independenți și sunt destinate să acopere consumul preconizat al companiei în care sunt încorporate. Generarea de surplus de energie poate fi vândută de către centrale către sistemul electric. În condițiile Republicii Slovace, acestea sunt rezolvate ca centrale electrice din fabrică cu producție combinată de electricitate și căldură.

Colectoare pentru irigații

Colectoare pentru irigații

Un colector de irigație este o conductă în care se colectează apa alimentată prin tuburile de irigare de la un tambur de abur către o fabrică de bere. Colectoarele sunt dispuse orizontal și distribuie apă în orificiile de intrare ale aragazelor verticale.

mare putere

Performanță aparentă

Putere aparentă

Puterea electrică aparentă în circuite cu armonici de curent alternativ Eu și tensiune U este notat CU și reprezintă suma vectorială a activului P și puterea reactivă Î. Unitatea sa este un volt-amper (VA).

CU = U×Eu

P = U.Eu.cosφ (W) (vezi parola Putere electrică activă)

Î = U.Eu.păcatφ (VAr) (vezi parola Puterea reactivă)

(Unde U este tensiune, Eu curent, cosφ factorul de putere a φ defazare a curentului și tensiunii)

Puterea aparentă nu are o semnificație fizică directă, dar este importantă în principal deoarece multe componente electrice au proprietăți dependente de tensiune și curent, astfel încât dimensiunile și capacitățile acestor elemente sunt derivate din puterea aparentă. Deși puterea reactivă a aparatului nu se modifică, aceasta trebuie transmisă în jurul perimetrului, ceea ce duce la pierderi de-a lungul drumului; prin urmare, efortul este de a minimiza puterea reactivă transmisă (printr-un design adecvat, eventual cu utilizarea așa-numiților compensatori ai factorului de putere). Puterea aparentă poate fi, de asemenea, înțeleasă ca fiind cea mai mare putere posibilă realizabilă la schimbarea fazei zero (adică factorul de putere al unității).

sursă

Sursă

În ceea ce privește energia electrică, sursa este un dispozitiv care transformă energia chimică, mecanică sau de altă natură în energie electrică (a se vedea cuvântul cheie Conversia energiei).

Surse de energie

Resurse energetice

Sursele de energie sunt substanțe naturale sau substanțe care pot conține energie sub mai multe forme (chimice, nucleare), deci pot fi folosite pentru a genera energie sau pentru a o transmite. Sursele de energie pot fi împărțite în trei grupe de bază:

  • resurse legate de un anumit loc cu o scădere a aprovizionării cu energie (cărbune, gaz, uraniu)
  • resurse specifice locului cu o sursă de energie regenerabilă (flux de apă, biomasă)
  • resurse care nu sunt legate de un anumit loc cu o sursă practic inepuizabilă (radiație solară, energie eoliană)

energie verde

Energie verde

Energia verde este electricitatea produsă utilizând surse regenerabile de energie (alternative). Energia verde produce mai puțină poluare decât metodele convenționale de producere a energiei, dar este de obicei mai scumpă.

Conexiune la sol

Vina pământului

Defecțiunea la sol este o conexiune conductivă a oricărui punct al rețelei electrice din sistemul electric cu un nod izolat la masă, ceea ce are ca rezultat o asimetrie mai mare a sistemului decât 33% din tensiunea de fază a rețelei.

Gaz natural

Gaz natural

Gazul natural este un combustibil fosil și componenta sa de bază este hidrocarbura metan CH4, care reprezintă de obicei 88-99,8% din gaz. Este mai ușor decât aerul, nu enervant, dar este irespirabil și sufocant. Este incolor și inodor, deci este odorizat cu tetrahidrotiofen în timpul tratamentului pentru a-l identifica.

DIN

Radiații alfa

Razele alfa

Radiația alfa este un flux de nuclee de heliu încărcate pozitiv (vezi cuvântul particule alfa). Se deviază atât în ​​câmpul electric, cât și în cel magnetic. Particulele alfa sunt emise din nucleu cu o viteză de 1,10 7 până la 2,10 7 m.s -1 în timp ce emit o energie de 2 - 7 MeV. Datorită dimensiunii și greutății sale relativ ridicate, această particulă pătrunde printr-un strat de aer cu folii de metal groase sau subțiri de câțiva centimetri și poate fi oprită de o foaie de hârtie. Particula alfa își pierde rapid semnificația și poate pătrunde doar o scurtă secțiune de materie, dar este încă foarte energică și, dacă se mișcă suficient de repede în contact cu o celulă umană, poate pătrunde în peretele celular și poate provoca daune grave interiorului său. De fapt, radiația alfa are un impact biologic mai slab asupra cantității de energie furnizată decât orice altă formă de radiație. Studii recente au arătat că efectul particulelor alfa asupra cromozomilor este de o mie de ori mai mare decât radiația gamma.

Radiații beta

Razele beta

Razele beta sunt particule care emit nuclee radioactive de elemente în timpul decăderii beta. Se deplasează cu o viteză de 280.000 km/s. Ei poartă o încărcare electrică, astfel încât mișcarea lor poate fi afectată de un câmp electric. Particulele beta sunt electroni (încărcați negativ) sau pozitroni (încărcați pozitiv). Un strat de aer gros de 1 m sau metal cu grosimea de 1 mm este suficient pentru a le opri.

Radiații gamma

Raze gamma

Radiația gamma este radiația electromagnetică de mare energie generată în timpul proceselor radioactive și a altor procese nucleare. Deși radiațiile gamma sunt mai puțin ionizante decât α eu β, are cea mai mare putere de penetrare și este adesea însoțită de emisii alfa și beta și are capacitatea de a rupe legăturile chimice, făcându-l periculos pentru organismele vii, inclusiv pentru oameni. Provoacă daune similare cu razele X: arsuri, cancer, mutații. Prin urmare, este necesar să vă protejați de efectele radiațiilor gamma. Radiația gamma poate fi oprită de un bloc de plumb gros de câțiva cm.

Energie radianta

Energie radianta

Energia radiantă se manifestă ca unde electromagnetice de diferite lungimi de undă de la microunde centimetrice, prin radiații infraroșii, vizibile și ultraviolete până la radiații cosmice dure.

Bec

Lampă fluorescentă

O lampă fluorescentă este o sursă de lumină care funcționează pe un principiu diferit de cel al unui bec (este o lampă cu mercur de joasă presiune, numită incorect o lampă neon) și are o eficiență semnificativ mai mare: η = 80 până la 100 lm/W. Realizează o durată de viață de 8000 până la 10.000 de ore de iluminare.

Bec

Bec

O sursă de lumină care transformă energia electrică în lumină cu doar 5% din consumul total de energie electrică (η = 10-12 lm/W), iar celălalt consum este transformat în căldură inutilă. Cu toate acestea, acestea sunt cele mai ieftine și sunt încă printre cele mai răspândite în gospodării. Durata lor de viață este de aproximativ 1000 de ore de iluminat. În prezent, acestea sunt înlocuite de surse mai eficiente, cum ar fi LED (diodă emițătoare de lumină).

Spre deosebire de o diodă cu LED-uri, un bec convențional funcționează pe principiul încălzirii rezistenței unui conductor de un curent electric care curge prin el, în timp ce la temperatură ridicată străluceste filamentul becului.

Viața echipamentelor energetice

Durata de viață a instalațiilor energetice

Durata de viață economică și tehnologică este determinată de proiectarea inițială a instalației energetice, este garantată de proiectantul general și recunoscută de autoritatea teritorială de autorizare. Se folosește și termenul de viață de proiectare.

DIN

Client contractual (client)

Client contractual

Un client contractual este un client care are un contract convenit cu furnizorul de energie electrică și condiții de livrare specificate, inclusiv prețul. În Republica Slovacă, majoritatea clienților mari și practic toți clienții mici încheie un contract cu un furnizor de energie electrică în care prețul energiei electrice nu este definit. Ele consumă energia electrică pe baza tarifelor publicate. În condițiile pieței de energie electrică, considerăm că acest termen este sinonim cu termenul de client eligibil.

Executarea contractuală

Puterea contractuală

Executarea contractuală este performanța maximă pe care furnizorul se angajează să o livreze și clientul să nu o depășească. În condițiile actuale ale sistemului de electricitate al Republicii Slovace, puterea contractuală poate avea două componente, și anume maximul tehnic, care specifică puterea pe care furnizorul trebuie să o furnizeze pentru client și cea mai mare putere luată sau diagrama de sarcină din contract perioadă. Dacă clientul se angajează să ia mai puțină energie decât maximul său tehnic, atunci furnizorul îi oferă condiții mai favorabile.

Baterie volant

Acumulator volant

Volanta este istoric primul acumulator de energie. Principiul său este de a roti un disc cu o greutate relativ mare. După deconectarea de la sursa de energie externă, discul continuă să se rotească prin inerție și astfel devine el însuși o sursă de energie cinetică acumulată. Volantele sunt utilizate pe scară largă în industria energiei electrice, de exemplu, pentru decelerarea lină în cazul unei întreruperi de curent. Tipurile moderne de volante sunt discuri lenticulare ușoare și mai mici, realizate din materiale plastice armate, care se rotesc de până la zece mii de ori pe minut în rulmenți speciali și într-o carcasă cu vid sau umplut cu heliu. Volantele concepute în acest fel sunt utilizate în industrie pentru a depăși întreruperile pe termen scurt ale rețelei, care sunt periculoase pentru sistemele de control și computer.