SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 62
ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
• Електрична енергија се трансформише из
других облика енергије у електричним
постројењима или електранама као што су:
• ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
• ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
• НУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ
• ЕЛЕКТРАНЕ НА ПОГОН ВЕТРА, ПЛИМЕ И
ОСЕКЕ МОРА, СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ
(ХЕЛИОЕЛЕКТРАНЕ), ГЕОТЕРМАЛНЕ
ЕНЕРГИЈЕ И ДР.
Voda u rekama ima veliku mehani~ku energiju (potencijalnu + kineti~ku)
koja se mo`e pretvoriti u elektri~nu energiju. Postrojewa u kojima se
odvija ovaj proces nazivamo hidroelektrane.
Хидроелектране
Хидроелектрана или хидроцентрала је
електрично постројење за производњу
електричне енергије са погоном на воду.
Текућа вода обрће својом кинетичком
енергијом хидрауличну турбину, која је
повезана са електричном машином -
генератором електричне енергије.
Хидроелектране се граде на местима где
постоји довољно текуће воде у смислу
количине и висинске разлике. Снага
хидроелектране је сразмерна количини воде
и висинској разлици. Зато се бирају
водотокови са великим протоком воде
(равничарске реке са малим висинским
разликама нису повољне) или планинске
реке са мањим током, али великим падовима.
По количини воде и начину конструкције се разликују
следеће врсте хидроелектрана:
Акумулациона хидроелектрана, која се прави
преграђивањем реке и заустављањем тока (брана), што
води стварању великог акумулационог језера узводно од
бране које садржи велике количине воде што представља
резервоар енергије, али се може користити и у друге
сврхе (наводњавање, риболов итд). Код овакве врсте
електране обично постоје велике годишње варијације у
количини дотока воде. Акумулационо језеро поседује
потенцијалну енергију која је резултат висинске разлике
горње коте језера и тачке монтаже генератора, а која се
претвара у воде која покреће лопатице турбине. Вода се
од бране води тунелима који могу бити километрима дуги
до места где су саграђено постројење електране са
турбинама и генераторима. За електране на рекама са
великим падовима и малим протоком користе се
Пелтонове турбине, а у случајевима када је количина
воде довољна користе се Франсисове турбине.
Акомулационо језеро
Брана
 Проточна хидроелектрана има малу
висинску разлику испред и иза места
захватања воде тако да не користи
потенцијалну енергију разлике нивоа
већ само кинетичку енергију коју
поседује водени ток. Стога је снага
овакве електране зависна од тренутне
количине протока воде. Код ових
електрана се за покретање генератора
користе Капланове турбине које су
погодне за велике протоке воде и мале
падове.
Fransisova
turbina
Peltonova turbina
Na rekama sa malim padovima i
velikim koli~inama vode
Na rekama sa velikim padovima i
malim koli~inama vode
Hidroelektrana sa
Fransisovom turbinom
(na rekama sa sredwim
padovima i sredwim
koli~inama vode)
Франсисова тurbina
Ротор Капланове турбине
Монтажа Франсисове
турбине
Спољни изглед
hidroелектране
Термоелектране
Код термоелектрана хемијска или нуклеарна
енергија горива (угаљ, уранијум, нафта, гас...) се
претвара у топлотну, затим се топлотна енергија
помоћу турбине претвара у механичку која се
користи за покретање генератора електричне
енергије.
Сагоревањем фосилних горива ослобађају се
штетни гасови, чађ, прашина и шљака који
загађују природну околину.
Према начину добијања механичке енергије која
покреће генераторе, термоелектране се деле
на: парне, гасне и дизел термоелектране.
Највећу примену у Србији имају термоелектране
на угаљ.
Принцип рада термоелектране
Spoqni izgled termoelektrana
Ma{insko postrojewe
termoelektrane
Покушај на овој и следећој анимацији да својим
речима опишеш принцип рада термоелектране.
Нуклеарна енергија
Топлотна енергија
Потенцијална
енергија паре
Кинетичка
енергија паре
Електрична
енергија
Спољни изглед нуклеарне електране
Покушај да објасниш на овој аномацији како ради ветроелектрана
Електрана која
користи енергију
морских таласа
Соларне електране
Пренос и дистрибуција
електричне енергије
Ради рационалног преношења електричне
енергије на већа растојања, од места
производње (електрана) до места потрошње
(потрошач електричне енергије), неопходно је
трансформисати напон да би се губици
електричне енергије приликом протока струје
кроз проводнике смањили на нај мању могућу
меру. За то се користе: трансформатори
(трафостанице), далеководи, изолатори,
прекидачи, растављачи, осигурачи, мерни
уређаји, нисконапонска мрежа итд.
380 (220 или 110) kV
30 kV
0
R
S
T
380/220 V
6 – 10 kV
Од електране до потрошача
Губици, приликом преноса
електричне енергије на
веће удаљености, зависе од
јачине струје и отпора
проводника.
Да би се смањила јачина
струје, а на тај начин и
губици, трансформаторима
се повећава напон.
P = U I
Transformacija
napona generatora
vr{i se zbog
smawewa gubitaka
elektri~ne
energije na putu
od mesta proiz-
vodwe do mesta
potro{we. Visina
napona zavisi od
udaqenosti ovih
mesta i iznosi
110, 220, 380 i 400
KV.
Presek energetskog
transformatora
Stub razvodnog
postrojewa
Betonski stub dalekovoda
i preseci provodnika za
prenos elektri~ne energije
Dalekovodi
Разводна постројења
Proizvodnja i prenos električne energije

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Masinski materijali
Masinski materijaliMasinski materijali
Masinski materijali
bbilja
 
Основни електронски елементи-пасивни и активниi
Основни електронски елементи-пасивни и активниiОсновни електронски елементи-пасивни и активниi
Основни електронски елементи-пасивни и активниi
tio_marina
 
Elektroinstalacioni elementi
Elektroinstalacioni elementiElektroinstalacioni elementi
Elektroinstalacioni elementi
bbilja
 
основни принципи рада машина и механизама
основни принципи рада машина и механизамаосновни принципи рада машина и механизама
основни принципи рада машина и механизама
OŠ"Petar Petrović Njegoš"
 
Gradjevinski materijali
Gradjevinski materijaliGradjevinski materijali
Gradjevinski materijali
Slavka Čičak
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
mimanakosanovic
 
Eлектронски уређаји у домаћинству
Eлектронски уређаји у домаћинствуEлектронски уређаји у домаћинству
Eлектронски уређаји у домаћинству
tio_marina
 

La actualidad más candente (20)

Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
 
Masinski materijali
Masinski materijaliMasinski materijali
Masinski materijali
 
Obnovljivi izvori-energije-vlada
Obnovljivi izvori-energije-vladaObnovljivi izvori-energije-vlada
Obnovljivi izvori-energije-vlada
 
Materijali i instalacije
Materijali i instalacijeMaterijali i instalacije
Materijali i instalacije
 
Kako stedimo-energiju
Kako stedimo-energijuKako stedimo-energiju
Kako stedimo-energiju
 
Основни електронски елементи-пасивни и активниi
Основни електронски елементи-пасивни и активниiОсновни електронски елементи-пасивни и активниi
Основни електронски елементи-пасивни и активниi
 
Tehnika i tehnologija 8razred-pripreme-za_čas
Tehnika i tehnologija 8razred-pripreme-za_časTehnika i tehnologija 8razred-pripreme-za_čas
Tehnika i tehnologija 8razred-pripreme-za_čas
 
Појам и подела материјала 5.разред
Појам и подела материјала  5.разредПојам и подела материјала  5.разред
Појам и подела материјала 5.разред
 
Energetika u građevinarstvu
Energetika u građevinarstvuEnergetika u građevinarstvu
Energetika u građevinarstvu
 
Tehnika i tehnologija-proizvodnja i prenos električne energije
Tehnika i tehnologija-proizvodnja i prenos električne energijeTehnika i tehnologija-proizvodnja i prenos električne energije
Tehnika i tehnologija-proizvodnja i prenos električne energije
 
Elektroinstalacioni elementi
Elektroinstalacioni elementiElektroinstalacioni elementi
Elektroinstalacioni elementi
 
Obrada metala
Obrada metalaObrada metala
Obrada metala
 
Извори енергије
Извори енергијеИзвори енергије
Извори енергије
 
основни принципи рада машина и механизама
основни принципи рада машина и механизамаосновни принципи рада машина и механизама
основни принципи рада машина и механизама
 
13 i 14 ČAS :Merenje i kontrola
13 i 14 ČAS :Merenje i kontrola13 i 14 ČAS :Merenje i kontrola
13 i 14 ČAS :Merenje i kontrola
 
Gradjevinski materijali
Gradjevinski materijaliGradjevinski materijali
Gradjevinski materijali
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
 
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursiObnovljivi i neobnovljivi resursi
Obnovljivi i neobnovljivi resursi
 
Eлектронски уређаји у домаћинству
Eлектронски уређаји у домаћинствуEлектронски уређаји у домаћинству
Eлектронски уређаји у домаћинству
 
Elementi masina i mehanizma
Elementi masina i mehanizmaElementi masina i mehanizma
Elementi masina i mehanizma
 

Similar a Proizvodnja i prenos električne energije

Energetika Turbine Malisa
Energetika Turbine MalisaEnergetika Turbine Malisa
Energetika Turbine Malisa
guestba012d
 
Zadatak 16 Ivana Milovic
Zadatak 16 Ivana MilovicZadatak 16 Ivana Milovic
Zadatak 16 Ivana Milovic
Ivana Milović
 
Zadatak_broj_16_IMilović
Zadatak_broj_16_IMilovićZadatak_broj_16_IMilović
Zadatak_broj_16_IMilović
Ivana Milović
 
Nuklearne elektrane
Nuklearne elektraneNuklearne elektrane
Nuklearne elektrane
darko01
 
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovicPrezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
Dusica_87
 
Uvod u proizvodnju el.energije
Uvod u proizvodnju el.energijeUvod u proizvodnju el.energije
Uvod u proizvodnju el.energije
nadicagrujicic
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
Dragana Aleksic
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
dakitanjagaga
 

Similar a Proizvodnja i prenos električne energije (20)

Obnovljivi izvori energije i proiyvodwa el.energije
Obnovljivi izvori energije i proiyvodwa el.energijeObnovljivi izvori energije i proiyvodwa el.energije
Obnovljivi izvori energije i proiyvodwa el.energije
 
Obnovljivi izvori energije i proizvodnja el.energije
Obnovljivi izvori energije i proizvodnja el.energijeObnovljivi izvori energije i proizvodnja el.energije
Obnovljivi izvori energije i proizvodnja el.energije
 
Energetika Turbine Malisa
Energetika Turbine MalisaEnergetika Turbine Malisa
Energetika Turbine Malisa
 
Nikola Rajić
Nikola RajićNikola Rajić
Nikola Rajić
 
Raska
RaskaRaska
Raska
 
Zadatak 16 Ivana Milovic
Zadatak 16 Ivana MilovicZadatak 16 Ivana Milovic
Zadatak 16 Ivana Milovic
 
Zadatak_broj_16_IMilović
Zadatak_broj_16_IMilovićZadatak_broj_16_IMilović
Zadatak_broj_16_IMilović
 
Alternativni izvori energije
 Alternativni izvori energije Alternativni izvori energije
Alternativni izvori energije
 
извори енергије
извори енергијеизвори енергије
извори енергије
 
Mrezna oprema skripta
Mrezna oprema skriptaMrezna oprema skripta
Mrezna oprema skripta
 
Nuklearne elektrane
Nuklearne elektraneNuklearne elektrane
Nuklearne elektrane
 
Prezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovicPrezentacija_DStevanovic
Prezentacija_DStevanovic
 
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈАЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
 
Uvod u proizvodnju el.energije
Uvod u proizvodnju el.energijeUvod u proizvodnju el.energije
Uvod u proizvodnju el.energije
 
Energetika
EnergetikaEnergetika
Energetika
 
Magdalena Bosnić
Magdalena BosnićMagdalena Bosnić
Magdalena Bosnić
 
Energetska efikasnost
Energetska efikasnostEnergetska efikasnost
Energetska efikasnost
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
 
Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energijeObnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije
 
Tamara Popov
Tamara PopovTamara Popov
Tamara Popov
 

Más de Miroslav

Más de Miroslav (20)

Marko Kraljević - Marija Kostić
Marko Kraljević - Marija KostićMarko Kraljević - Marija Kostić
Marko Kraljević - Marija Kostić
 
Marko Kraljević - Filip Vukosavljević
Marko Kraljević - Filip VukosavljevićMarko Kraljević - Filip Vukosavljević
Marko Kraljević - Filip Vukosavljević
 
Marko Kraljević - Dunja Tomićević
Marko Kraljević - Dunja TomićevićMarko Kraljević - Dunja Tomićević
Marko Kraljević - Dunja Tomićević
 
Marko Kraljević - Milica Bajić
Marko Kraljević - Milica BajićMarko Kraljević - Milica Bajić
Marko Kraljević - Milica Bajić
 
Средња школа "Свети Сава", Лозница - презентација
Средња школа "Свети Сава", Лозница - презентацијаСредња школа "Свети Сава", Лозница - презентација
Средња школа "Свети Сава", Лозница - презентација
 
Vršnjački priručnik - digitalni otisak
Vršnjački priručnik - digitalni otisakVršnjački priručnik - digitalni otisak
Vršnjački priručnik - digitalni otisak
 
Hajduci - Iva Janković 7/2
Hajduci - Iva Janković 7/2Hajduci - Iva Janković 7/2
Hajduci - Iva Janković 7/2
 
Ciklus pesama o hajducima - Sanja Perić
Ciklus pesama o hajducima - Sanja PerićCiklus pesama o hajducima - Sanja Perić
Ciklus pesama o hajducima - Sanja Perić
 
Ciklus pesama o hajducima - Anika Lečić 7/2
Ciklus pesama o hajducima - Anika Lečić 7/2Ciklus pesama o hajducima - Anika Lečić 7/2
Ciklus pesama o hajducima - Anika Lečić 7/2
 
Hajduci - Stefan Purić 7/2
Hajduci - Stefan Purić 7/2Hajduci - Stefan Purić 7/2
Hajduci - Stefan Purić 7/2
 
Božić - prezentacija
Božić - prezentacijaBožić - prezentacija
Božić - prezentacija
 
Božić
BožićBožić
Božić
 
Vaskrs
VaskrsVaskrs
Vaskrs
 
Životni običaji srpskog naroda
Životni običaji srpskog narodaŽivotni običaji srpskog naroda
Životni običaji srpskog naroda
 
Lilanje
LilanjeLilanje
Lilanje
 
Bogojavljenje
BogojavljenjeBogojavljenje
Bogojavljenje
 
Mali princ - reportaža
Mali princ - reportažaMali princ - reportaža
Mali princ - reportaža
 
Mali princ
Mali princMali princ
Mali princ
 
Smernice za zdravu ishranu
Smernice za zdravu ishranuSmernice za zdravu ishranu
Smernice za zdravu ishranu
 
Srpski matematičari i jezici koje su govorili
Srpski matematičari i jezici koje su govoriliSrpski matematičari i jezici koje su govorili
Srpski matematičari i jezici koje su govorili
 

Proizvodnja i prenos električne energije

  • 1. ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ • Електрична енергија се трансформише из других облика енергије у електричним постројењима или електранама као што су: • ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ • ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ • НУКЛЕАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ • ЕЛЕКТРАНЕ НА ПОГОН ВЕТРА, ПЛИМЕ И ОСЕКЕ МОРА, СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ (ХЕЛИОЕЛЕКТРАНЕ), ГЕОТЕРМАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ДР.
  • 2.
  • 3. Voda u rekama ima veliku mehani~ku energiju (potencijalnu + kineti~ku) koja se mo`e pretvoriti u elektri~nu energiju. Postrojewa u kojima se odvija ovaj proces nazivamo hidroelektrane. Хидроелектране
  • 4. Хидроелектрана или хидроцентрала је електрично постројење за производњу електричне енергије са погоном на воду. Текућа вода обрће својом кинетичком енергијом хидрауличну турбину, која је повезана са електричном машином - генератором електричне енергије. Хидроелектране се граде на местима где постоји довољно текуће воде у смислу количине и висинске разлике. Снага хидроелектране је сразмерна количини воде и висинској разлици. Зато се бирају водотокови са великим протоком воде (равничарске реке са малим висинским разликама нису повољне) или планинске реке са мањим током, али великим падовима.
  • 5.
  • 6. По количини воде и начину конструкције се разликују следеће врсте хидроелектрана: Акумулациона хидроелектрана, која се прави преграђивањем реке и заустављањем тока (брана), што води стварању великог акумулационог језера узводно од бране које садржи велике количине воде што представља резервоар енергије, али се може користити и у друге сврхе (наводњавање, риболов итд). Код овакве врсте електране обично постоје велике годишње варијације у количини дотока воде. Акумулационо језеро поседује потенцијалну енергију која је резултат висинске разлике горње коте језера и тачке монтаже генератора, а која се претвара у воде која покреће лопатице турбине. Вода се од бране води тунелима који могу бити километрима дуги до места где су саграђено постројење електране са турбинама и генераторима. За електране на рекама са великим падовима и малим протоком користе се Пелтонове турбине, а у случајевима када је количина воде довољна користе се Франсисове турбине.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.  Проточна хидроелектрана има малу висинску разлику испред и иза места захватања воде тако да не користи потенцијалну енергију разлике нивоа већ само кинетичку енергију коју поседује водени ток. Стога је снага овакве електране зависна од тренутне количине протока воде. Код ових електрана се за покретање генератора користе Капланове турбине које су погодне за велике протоке воде и мале падове.
  • 13. Na rekama sa malim padovima i velikim koli~inama vode Na rekama sa velikim padovima i malim koli~inama vode
  • 14. Hidroelektrana sa Fransisovom turbinom (na rekama sa sredwim padovima i sredwim koli~inama vode) Франсисова тurbina
  • 15. Ротор Капланове турбине Монтажа Франсисове турбине
  • 16.
  • 17.
  • 19.
  • 20. Термоелектране Код термоелектрана хемијска или нуклеарна енергија горива (угаљ, уранијум, нафта, гас...) се претвара у топлотну, затим се топлотна енергија помоћу турбине претвара у механичку која се користи за покретање генератора електричне енергије. Сагоревањем фосилних горива ослобађају се штетни гасови, чађ, прашина и шљака који загађују природну околину. Према начину добијања механичке енергије која покреће генераторе, термоелектране се деле на: парне, гасне и дизел термоелектране. Највећу примену у Србији имају термоелектране на угаљ.
  • 22.
  • 23.
  • 26. Покушај на овој и следећој анимацији да својим речима опишеш принцип рада термоелектране.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33. Нуклеарна енергија Топлотна енергија Потенцијална енергија паре Кинетичка енергија паре Електрична енергија
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38. Покушај да објасниш на овој аномацији како ради ветроелектрана
  • 39.
  • 40.
  • 42.
  • 44.
  • 45.
  • 46. Пренос и дистрибуција електричне енергије Ради рационалног преношења електричне енергије на већа растојања, од места производње (електрана) до места потрошње (потрошач електричне енергије), неопходно је трансформисати напон да би се губици електричне енергије приликом протока струје кроз проводнике смањили на нај мању могућу меру. За то се користе: трансформатори (трафостанице), далеководи, изолатори, прекидачи, растављачи, осигурачи, мерни уређаји, нисконапонска мрежа итд.
  • 47.
  • 48.
  • 49. 380 (220 или 110) kV 30 kV 0 R S T 380/220 V 6 – 10 kV Од електране до потрошача
  • 50. Губици, приликом преноса електричне енергије на веће удаљености, зависе од јачине струје и отпора проводника. Да би се смањила јачина струје, а на тај начин и губици, трансформаторима се повећава напон. P = U I
  • 51. Transformacija napona generatora vr{i se zbog smawewa gubitaka elektri~ne energije na putu od mesta proiz- vodwe do mesta potro{we. Visina napona zavisi od udaqenosti ovih mesta i iznosi 110, 220, 380 i 400 KV.
  • 52.
  • 54.
  • 55.
  • 56.
  • 57. Betonski stub dalekovoda i preseci provodnika za prenos elektri~ne energije
  • 59.
  • 60.