Villamos rendszerek környezeti hatásai 1. előadás Tamus Zoltán Ádám Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Solar Energy Technology
Advertisements

Csík Zoltán Elektrikus T
Elektromos munka és tejlesítmény
Az SAG Hungaria Kft. rövid bemutatása
Transzformátor.
Védelmi Alapkapcsolások
Energia – történelem - társadalom
Kábelek Készítette: Mecser Dávid. A kábel: A kábel olyan, villamos energia átvitelére alkalmas szigetelőanyaggal körülvett, víz és mechanikai behatások.
Hogyan jut el az áram a lakossághoz?
Rendszerek energiaellátása 7.előadás
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
© ABB Group July 11, 2014 | Slide 1 Az ABB Magyarországon 2012.
Villamosság élettani hatásai Érzékszervek működésének alapjai
Magyar Mérnökakadémia ELEKTROMÁGNESES KÖRNYEZETVÉDELEM
Hyundai Technology Center Hungary Ltd
Szigetelések igénybevétele Tamus Zoltán Ádám
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
VER Villamos Berendezések
Villamosság élettani hatásai Az optikai sugárzás élettani hatása
Járművillamosság-elektronika
Készítette: Paragi Dénes
Energiaszállítás készítette: Dékány Eszter
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Rendszerek energiaellátása 1. előadás
Rendszerek energiaellátása 3.előadás
Elektrotechnika 11. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 3. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 6. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 8. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Elektrotechnika 12. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Rögvest kezdünk MÁMI_05.
Mérnöki számítások MÁMI_sz2 1.
Transzformátorok.
VEZETÉK NÉLKÜLI LED MEGHAJTÁS
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Magyarországi vezetékes szállítás fő vonalai
NIKOLA TESLA 1856 – 1943.
EGYÜTTMŰKÖDŐ VILLAMOSENERGIA-RENDSZEREK
A villamosenergia-rendszer alapfogalmai
2.6 Szakaszolók 2.7 megszakítók- és szakaszolómeghajtások
A magyar villamosenergia-rendszer és irányítása
1 A LIBERALIZÁLT ENERGIAPIAC HATÁSA A GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Hatvani György helyettes államtitkár.
Szinkron gépek 516. ISZI Villamos munkaközösség Dombóvár, 2008.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
Villamos energetika III.
Villamos energetika I. Dr
Villamos energia hálózatok
Zipernowsky Károly                           Zipernowsky károly Tóth Fruzsina.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Energetikai gazdaságtan
Rendszerek energiaellátása 1. előadás
VIVEM111 Váltakozó áramú rendszerek III
Vízerőművek Magyarországon
Elektronika 9. gyakorlat.
VILLAMOS ENERGIA PIAC SZÉLERŐMŰVEK, SZÉLERŐMŰ PARKOK FELÉPÍTÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS, GAZDASÁGI KÖLCSÖNHATÁSOK 1.
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája III. Előadás Stacionárius és kvázistatcionárius áramkörök Törzsanyag.
© Gács Iván (BME) Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-szállítás költsége.
VILLAMOS TELJESÍTMÉNY MÉRÉS
Villamos energia rendszer
Nikola Tesla és Guglielmo Marconi találmányának összehasonlítása Készítette: Káldi Laura, Bujdosó Bianka.
Energia – történelem - társadalom
NAPELEMES RENDSZEREK RENDSZERÜZEME
Elektromágneses indukció
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Rendszerek energiaellátása 3.előadás
-Az ív fúvóhatása: az ív körül keletkező mágneses tér tölcsért képez, melyközepén halad az ív árama, így ezzel a.
Rendszerek energiaellátása 7.előadás
Rendszerek energiaellátása 6. előadás
Előadás másolata:

Villamos rendszerek környezeti hatásai 1. előadás Tamus Zoltán Ádám Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport

2

3 A villamosenergia- rendszerek kialakulása Az első mechanikai erőforrásAz első mechanikai erőforrás –ember P foly. <100W –ló P foly. <400W egy munkanap alatt 0,8 kWh

4 A villamosenergia- rendszerek kialakulása

5 VízenergiaVízenergia –az első időben malomkereket forgattak vele –később hámorok létesültek a vízkerekes meghajtással A villamosenergia- rendszerek kialakulása

6

7

8 SzélenergiaSzélenergia –szélmalmok A villamosenergia- rendszerek kialakulása

9 –Hajózás A villamosenergia- rendszerek kialakulása

10 XIX. század A villamosenergia- rendszerek kialakulása napjainkban

11

12 A villamosenergia- rendszerek kialakulása

13 Rövid számítás:Rövid számítás: A villamosenergia- rendszerek kialakulása 1 ember 1 nap alatt: 0,8 kWh=2880 kJ 10 kg szén 1 %-hatásfokú gőzgépet használva: 10*30000*0,01=3000 kJ ! 10 dkg szén (30000 kJ/kg)

14 GőzturbinaGőzturbina –1884 Charles Parson – kW – MW –70-es évek 1-1,5 GW % hatásfok40-43 % hatásfok A villamosenergia- rendszerek kialakulása

15 A villamosenergia- rendszerek kialakulása GázturbinákGázturbinák –1930-as évek 1944 Me Me 262

16 A villamosenergia- rendszerek kialakulása –vadászbombázók –utasszállítók 1969 Boeing Boeing 747 –20 kN –60 MW

es évektől1940-es évektől A villamosenergia- rendszerek kialakulása –Olaj és gázvezetékek hajtása –Szükségáramforrások 15 MW –Csúcsidejű generátorok MW % hatásfok25-35 % hatásfok

18 Munkagép és hajtógép –távolság –hatásfok A villamosenergia- rendszerek kialakulása –XVIII. sz. mechanikus „távvezetékek”

Dinamo feltalálása (Jedlik) 1879 Szénszálas izzólámpa (Edison) 1882 Első erőmű Londonban a Hobon Viaduct világításához 1883 Transzformátor (Bláthy, Déri, Zipernowsky) 1883 Többfázisú áram (Nikola Tesla) 1884 Váltakozóáramú 2 és 3 fázisú generátor (Ben Eschenbog) Transzformátoros váltakozó áramú rendszer (W.Stanley Massachusetts-ben) 1893 Háromfázisú vezeték (Niagara-Buffalo) 43 km, 11 kV, 7,5 MVA, 25 Hz (Forles) Különböző feszültségszintek kialakulása 1954 Az első nagyfeszültségű egyenáramú energiaátvitel (Svéd Gotland kábel, 100 kV, 20 MW, 96 km) Itaipu - Sao Paulo egyenáramú átvitel (± 600 kV, 6300 MW, 800 km) A villamosenergia- rendszerek kialakulása

20 A villamosenergia- rendszerek kialakulása 1878 Ganz Gyár szerelőcsarnokában ívlámpák 1884 közcélú villamosenergia szolgáltatás Temesváron 1879 Szénszálas izzólámpa (Edison) 1914 Kelenföldi erőmű Nagyfeszültségű hálózat: 1930 Bánhidai Erőmű - Budapest (Kőtér) 100 kV-os vezeték 1949 Országos Villamos Teherelosztó létrehozása A 100 kV-os főelosztó hálózat feszültségének 100 kV-ról 120 kV-ra emelése 1960 A 220 kV-os feszültségszint bevezetése (Zugló-Bisztricsány) 1968 A 400 kV-os feszültségszint bevezetése (Munkács-Göd) 1978 A 750 kV-os Vinyica-Albertirsa távvezeték üzembehelyezése

22

23

25

Temesvár

28 Itaipu

29 A villamosenergia- rendszerek kialakulása

30 A villamosenergia- rendszerek kialakulása

31 1 fázisú váltakozó feszültség A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

32 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei 3 fázisú váltakozó feszültség

33 Delta kapcsolásCsillag kapcsolás A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

34 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

35 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei Sugaras hálózat

36 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei Hurkolthálózat

37 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

38 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

39 A világ egyik legnagyobb villamos- energia hálózata (Egyesült Államok nyugati part)A világ egyik legnagyobb villamos- energia hálózata (Egyesült Államok nyugati part)

40 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

41 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

42 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

43 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

44 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

45 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

46 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

47 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

48 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

49 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

50 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

51 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

52 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

53 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

54 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

55 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

56 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

57 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

58 A villamos hálózat felépítése, feszültségszintjei

59 Nagyfeszültségű kábelek szerkezete

60 Nagyfeszültségű kábelek szerkezete