První českou jadernou elektrárnu, Jadernou elektrárnu Dukovany, najdeme na jižní Moravě asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. S přípravami výstavby se začalo v roce 1974, poslední ze čtyř 440MW bloků byl uveden do provozu v roce 1987. Dnes patří mezi nejefektivnější energetické zdroje Skupiny ČEZ.
První českou jadernou elektrárnu, Jadernou elektrárnu Dukovany, najdeme na jižní Moravě asi 30 km jihovýchodně od Třebíče. S přípravami výstavby se začalo v roce 1974, poslední ze čtyř 440MW bloků byl uveden do provozu v roce 1987. Dnes patří mezi nejefektivnější energetické zdroje Skupiny ČEZ.
Jinak musely být domy vybaveny převodovými transformátory, které přemění napětí 230 V na 120 V. Druhý transformátor si takové domácnosti museli pořídit ještě do zásuvek, protože moderní spotřebiče vyráběné pro Českou republiku jsou konstruované na napětí 230 V. Jelikož se jedná o převod slabšího napětí na ...
Energetika se mění. V minulých desetiletích byla založena na tradičních velkých zdrojích a páteřních přenosových linkách. Do hry se dostává i otázka dostupných zásob primárních neobnovitelných paliv, které se zatím těží v dostatečném množství, ale jejich zásoby klesají a postupně se blíží jejich vyčerpání.
Jaderná elektrárna Temelín. Jaderná energetika v Česku se v roce 2021 zasloužila o 35 % veškeré vyrobené elektrické energie v zemi. To je téměř dvojnásobek toho, než tomu bylo na začátku roku 2000 (20 %). Tímto se Česko zařadilo na 13. místo na světě (2017) v podílu jádra v energetickém mixu země. [1] V zemi se nachází 6 komerčních provozovaných jaderných ...
Elektrické napětí je jedna ze základních veličin při studiu a využívání elektřiny. Napětí jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body může způsobit elektrický proud a v analogii s kapalinou odpovídá rozdílu tlaků mezi dvěma body potrubí. Definuje se jako rozdíl potenciálů mezi dvěma body elektrického pole, tj. práce, potřebná k přenesení jednotkového náboje ...
Události roku 2023 v energetice: zestátnění plynárenství, cesta ke sdílení elektřiny a podání nabídek na Dukovany II. ... Naopak velké energetické skupiny se pochlubily rekordními zisky. Tak jako obvykle přinesl končící rok události radostné (pokles cen energií, otevření cesty ke sdílení elektřiny), rozporuplné ...
Své video jste nazvali "Povrchové napětí vody". Domníváme se, že vaše pokusy by bylo dobré vysvětlit podrobněji a doplnit o vysvětlení fyzikální veličiny: povrchové napětí kapalin. Držíme palce do objevování tajů fyziky a těšíme se na další vaše video s fyzikálním pokusem! Odborná porota " Vím proč!"
řada – třecí ztráta při průchodu vody přívodním a odvodním kanálem, ztráty v generátoru a v turbíně, část energie si voda zanechá i po protečení a v neposlední řadě i ztráta vody …
Elektrické napětí elektrochemických článků se pohybuje podle typu akumulátorů v hodnotách 1,1 až 2 V. Pro technické účely se proto běžně využívají akumulátory sestavené sériově do baterií. …
Nízké napětí. Jedná se o napětí mezi fázemi nejvýše do 1000 V včetně. Soustava nízkého napětí má zpravidla sdružené napětí 400 V, přičemž jednotlivé fáze vykazují efektivní napětí vůči střednímu vodiči (takzvané fázové napětí) ve výši 230 V.
ZVYŠOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI = SNÍŽENÍ EMISÍ CO 2 35 Během dvaceti let obnovit uhelky 36 Výstavba nových tzv. nadkritických bloků 38 Návrat k uhelné energetice 42. 4 | 5 UHLÍ – STÁLE PERSPEKTIVNÍ PALIVO ... Skládka vápence v Elektrárně Prunéřov Biologická čistírna vody v Elektrárně Mělník. 8 | 9 UHLÍ ...
V době energetické potřeby generátor v tzv. turbínovém režimu vyrábí pomocí spádu vody v potrubí elektřinu, v době útlumu stejná turbína v tzv. čerpadlovém režimu vodu z dolní nádrže přečerpává do nádrže horní, kde její potenciální …
Vyjádření odborné poroty Ahoj Nicol. Moc ti děkujeme za tvoje super video, které jsi nám poslala do 8. ročníku soutěže "Vím proč". Alternátor je opravdu velmi důležitá součástka, která nám vyrábí střídavý elektrický proud, dopravními prostředky počínaje a elektrárnami konče.
Ing. Milan Sedláček – PPP, s. r. o. Po absolvování FEL VŠSE obor energetika v Plzni v roce 1979 začal pracovat v ČEZ, a. s., Elektrárně Ledvice. V praxi prošel v elektrárně různými funkcemi jako vedoucí pracovník v elektrotechnice v oblastech elektroprovozu, údržby a investiční výstavbě.
Střídač v solární elektrárně mění stejnosměrný proud z panelů na střídavý proud nízkého napětí (230 V). To je napětí, které najdeme běžně v zásuvkách v domácnosti. Díky střídači se může elektřina z panelů dostat do rozvodů domu a pak k jednotlivým spotřebičům.
V případě rodinného domku je to většinou systém o uložené energii 2 kWh až 10 kWh, který zvyšuje míru využití elektřiny z vlastní fotovoltaiky a dává majiteli pocit vyšší …
Napájecí panely Conteg selektivní monitoring kanálů Mico Regulované napětí 24 V. Bionic Flying Fox ... ČEZ chce do roku 2030 postavit akumulační systémy o výkonu 300 MW. ... že velký akumulátor při poklesu frekvence v energetické síti pod 50 Hz začne v řádu milisekund dodávat regulační energii, a naopak při frekvenci ...
Fázor ∆U je velmi blízko protisměru napětí zdroje U s (napájecí napětí). Kompenzace PF EQUALIZEREm výrazně redukuje proud a posouvá směr poklesu napětí v tomto případě o 70-80°. Jako výsledek je dramatické snížení velikosti poklesu napětí, stabilizace napětí sítě a redukce hlavní příčiny způsobující flicker.
Elektrická energie se vyrábí v elektrárně a transformuje se na hladinu velmi vysokého napětí. V rozvodech velmi vysokého napětí putuje přes republiku. Ale aby napětí nebylo tak velké, postupně se snižuje v zařízení zvaném transformátor. ... Jak elektrárna funguje a další podrobnosti o ní představí tato ukázka. 05:51.
V 19. století došlo v západní Evropě a USA k přelomu, neboť se výzkum elektřiny posunul velmi dopředu. Fyzik Michael Faraday zjistil, že elektřinu lze vyrobit z mechanického pohybu a nedlouho poté vzniklo i první dynamo. Thomas Alva Edison vytvořil první dynama, která dokázala napájet i pouliční osvětlení. První veřejná vodní elektrárna na světě se nacházela v ...
Vznik elektrického napětí v pevném materiálu po jeho osvícení světlem popisuje tzv. fotovoltaický (fotoelektrický) jev. Pro vznik tohoto fyzikálního jevu je nutný tzv. P-N přechod mezi dvěma vrstvami polovodiče. Vrstva typu P má přebytek volných děr, ve kterých chybí elektrony.
Oběhová čerpadla pak tuto vodu přivádějí přes deskový výměník a mezikruh s nemrznoucí směsí na výměníky tepelných čerpadel. Vodu tepelná čerpadla ohřívají na teplotu do 55 °C a napájí akumulační nádrže s topnou vodou. Z ní pak topná voda směřuje do jednotlivých topných okruhů v areálu elektrárny.
Vzhledem k tomu, že je turbína pevně spojena s generátorem, roztáčí se i ten a přeměňuje mechanickou energii na elektřinu. V elektrárenském generátoru rotuje magnet (elektromagnet), vinutí, v němž se indukuje napětí a proud, je umístěno na statoru okolo něj. Celé soustrojí se otáčí rychlostí 3000 otáček za minutu.
Provoz a klasické tepelné elektrárny lze rozdělit do několika etap. Za prvé, palivo Spaluje se v kotli generujícím velké množství tepla. Toto teplo je zvyklé k ohřevu vody, která se přeměňuje na vysokotlakou a vysokoteplotní páru.. Tato pára je posílána do turbín, kde vyvíjí tlak na lopatky turbíny, což způsobuje otáčení turbíny.
Elektrická energie se vyrábí v elektrárně a transformuje se na hladinu velmi vysokého napětí. V rozvodech velmi vysokého napětí putuje přes republiku. Ale aby napětí nebylo tak velké, postupně se snižuje v zařízení zvaném transformátor.
V 19. století došlo v západní Evropě a USA k přelomu, neboť se výzkum elektřiny posunul velmi dopředu. Fyzik Michael Faraday zjistil, že elektřinu lze vyrobit z mechanického pohybu a nedlouho poté vzniklo i první dynamo. Thomas Alva …
V energetice se transformátory používají především v elektrárnách pro zvyšování napětí generátoru na napětí přenosové soustavy a v transformačních stanicích pro postupné …
Stejnosměrné napětí, dodávané malým pomocným generátorem zvaným budič, v nich vybudí magnetické pole a to se společně s rotorem otáčí a umožňuje výrobu elektřiny na principu elektromagnetické indukce. Velikostí budícího napětí a …
V úvodní kapitole se studenti seznámí s elektrizační soustavou, jejími částmi a řízením. Další kapitoly pak podrobněji rozebírají právě jednotlivé části elektrizační soustavy dle druhu napětí (stejnosměrné i střídavé vedení) i podle velikosti napětí (vedení nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí).
Princip spočívá v tom, že když je elektrické energie v síti přebytek, je využita na stlačování a uskladňování vzduchu do podzemních nádrží, když je jí naopak v síti nedostatek, stlačený …
Každý vodič má nenulový elektrický odpor a průchodem elektrického proudu se zahřívá. Výkon, který se mění na teplo, nazýváme ztrátový výkon a značíme ho P z.Jednotkou ztrátového výkonu je watt a jeho velikost pro stejnosměrný proud vypočteme: = = =, kde je úbytek napětí na vodiči ve voltech, je proud protékající odporem v ampérech, je odpor v ohmech.
napětí přímo v elektrárně transformuje na VVN 110kV, 220kV nebo 400kV. Spojovacím prvkem mezi přenosovou a distribuční částí rozvodné sítě jsou transformační stanice. Transformátor je netočivý elektrický stroj pracující na principu elektromagnetické indukce, který přeměňuje
Důvody poklesu napětí v síti mohou být různé. V tomto článku se zaměříme na hlavní příčiny vedoucí k nízkému napětí. Hlavní důvody pro snížení napětí v síti. Je to v naší síti vždy 220? Otázka je samozřejmě řečnická, velmi často napětí v …
S příchodem střídavého proudu přišly i střídavé generátory – alternátory. Průkopníky v této oblasti byli v osmdesátých letech 19. století J. E. H. Gordon, William Stanley a Sebastian Ziani de Ferranti, který začlenil svůj alternátor do …
V elektrárnách se vyrábí trojfázový střídavý proud o napětí několik tisíc voltů. Pro přenos na velké vzdálenosti se toto napětí přímo v elektrárně transformuje na velmi vysoké napětí 110 kV, 220 kV nebo 400 kV, přičemž elektrárna je připojena do rozvodné sítě nadzemními vedeními.
Racionálním řešením vyrovnání energetické bilance je akumulace energie – uložení vyrobené energie v čase přebytku a její opětovné použití v síti v čase energetických špiček.
chemických podniků v sektoru transformace (rafinerie ropy) a tím byl ukončen prodej tepla mezi nimi. Fyzická spotřeba tepla v tomto závodě však neskončila, pouze se statisticky přesunula do jiných položek energetické bilance a to do konečné spotřeby jednotlivých paliv použitých pro výrobu (nyní již) neprodaného tepla.
V době energetické potřeby generátor v tzv. turbínovém režimu vyrábí pomocí spádu vody v potrubí elektřinu, v době útlumu stejná turbína v tzv. čerpadlovém režimu vodu z dolní nádrže přečerpává do nádrže horní, kde její potenciální energie čeká na své optimální využití v době špičkové spotřeby.
Akumulace energie je využívána napříč energetickým sektorem – v elektrizační soustavě, v soustavách centrálního zásobování teplem a chladem, v rozptýlených a autonomních (off-grid) …
Elektrická energie se vyrábí v elektrárně a transformuje se na hladinu velmi vysokého napětí. V rozvodech velmi vysokého napětí putuje přes republiku. Ale aby napětí nebylo tak velké, postupně se snižuje v zařízení zvaném transformátor. ... Ukázka představuje také vysvětlení principu fungování tohoto stroje. 02:49 ...
V úvodní kapitole se studenti seznámí s elektrizační soustavou, jejími částmi a řízením. Další kapitoly pak podrobněji rozebírají právě jednotlivé části elektrizační soustavy dle druhu napětí …
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití akumulaþních systémů v elektrizaþní soustavě pro řešení nastávajících změn. V první þásti jsou popsány probíhající změny v elektrizaþní …