Výroba elektřiny VY_30_INOVACE_ELE_733

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Bezpečné zacházení s elektrickými zařízeními
Advertisements

Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
Výroba a distribuce elektrické energie
Rozvodná elektrická síť
Energetika Podmínky používání prezentace © RNDr. Jiří Kocourek 2013
ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
Přenos elektrické energie
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Výroba elektrické energie - obecná část
Rozvodná elektrická síť
ROZVODNÁ ELEKTRICKÁ SÍŤ
Rozvodná elektrická síť
Elektrické spotřebiče - bezpečnost
Jaderná energie.
Výroba a rozvod elektrické energie
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
Výroba elektrické energie - obecná část
Elektřina v domácnosti
Vypracoval: Michal Schöniger Výroba el. energie, bezpečnost v elektrotechnice.
Elektrická energie V současnosti nejvíce strojů a nástrojů pohání elektrická energie. Získává se přeměnou jiného druhu energie. Základem pro její výrobu.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené?
Energie Za předpokladu použití psacích potřeb. Zdroje energie Energie ze Slunce – je základem koloběhu vody v přírodě, ohřívání a pohybu vzduchu, důležitá.
OPAKOVÁNÍ STŘÍDAVÝ PROUD.
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Výroba elektrické energie
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE .
Výroba elektrické energie - obecná část
Elektrický odpor VY_30_INOVACE_ELE_727
Kondenzátor VY_30_INOVACE_ELE_724
Asynchronní trojfázový motor
Transformátor VY_30_INOVACE_ELE_740 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Reálný zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_731
Elektrický proud VY_30_INOVACE_ELE_ Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád.
Faradayův indukční zákon VY_30_INOVACE_ELE_732 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Elektrické pole VY_30_INOVACE_ELE_721 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Polovodiče VY_30_INOVACE_ELE_734
Rezistor VY_30_INOVACE_ELE_726 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Dvoucestný usměrňovač
Zdroj napětí VY_30_INOVACE_ELE_725 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Vypracoval: Ing. Josef Semrád
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Výroba a přenos elektrické energie Číslo DUM: III/2/FY/2/2/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
Richard Dlouhý. Druhy elektráren  Vodní  Solární  Jaderná  Větrná  Tepelná  Geotermální Tyto elektrárny vytvářejí elektrickou energii.
Energetická politika Dopravní politika Hospodářská politika a integrace - Šumperk.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_192_Elektřina-výroba a rozvod AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav.
Energetické přeměny Zbožíznalství 1. ročník Energetické přeměny - energii z přírodních zdrojů je nutné přeměnit na formy vhodnější pro dopravu i k použití.
Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
Anotace Materiál slouží pro výuku speciálních oborů, pro žáky oboru tesařské práce. Prezentace obsahuje výklad zdrojů a veřejného rozvodu elektrické energie.
Energetický průmysl. Co to je? Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí(rozdělování) všech forem energie Jedná.
ZŠ Strossmayerovo nám. 4, Praha 7 Autor: Ing. Miroslava ROMANOVÁ.
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov Autor: Mgr. Petr Tomek Datum/období: podzim 2013 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Téma.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Školní Stará Boleslav AUTOR: Jana Valášková NÁZEV: VY_32_INOVACE_ 13 _FYZIKA TÉMA: Elektrárny – typy elektráren ČÍSLO PROJEKTU:cz.1.07/1.4.00/
10 VÝROBA A PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE VY_32_INOVACE_10 autor: Mgr. Miroslava Mahdalová identifikace: G třída: 8. předmět: Fyzika anotace: Doplnění.
Základy elektrotechniky Kompenzace
Transformace napětí, proudu
Elektřina v domácnosti
Bezpečnost elektrických zařízení II.
Fyzika – Přenosová soustava ČR
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Přenosová soustava © Petr Špína 2011
I. Kirchhoffův zákon VY_30_INOVACE_ELE_728
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Rozvodná el. síť TÉMATICKÝ CELEK: Elektromagnetické.
Základní škola a Střední škola CREDO, o. p. s. Číslo projektu: CZ. 1
Základy elektrotechniky Kompenzace
Základní škola a Mateřská škola Bílá Třemešná, okres Trutnov
Fyzika 2.D 12.hodina 23:35:26.
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Výroba elektrické energie - obecná část
Transkript prezentace:

Výroba elektřiny VY_30_INOVACE_ELE_733 Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice Výroba elektřiny 6.8.2012 VY_30_INOVACE_ELE_733 Vypracoval: Ing. Josef Semrád

Výroba a rozvod elektrické energie Na elektrické energii je závislá průmyslová výroba, doprava, spoje, zdravotnictví, domácnosti atd., takže přerušení dodávky způsobí vážné problémy. V roce 2012 byl v ČR přibližně podíl na celkové výrobě elektřiny: 54% - tepelné elektrárny 33% - jaderné elektrárny 5% - plynové 4% - vodní 4% - výroba z obnovitelných zdrojů (sluneční, větrné elektrárny) Ve všech případech (kromě slunečních) elektřinu dodává trojfázový alternátor. Alternátor je poháněn parní turbínou – v tepelných a jaderných elektrárnách spalovací turbínou – v plynových elektrárnách vodní turbínou – ve vodních elektrárnách Napětí alternátoru je 10 - 15 kV (to je při výrobě elektrické energie).

Mezi elektrárnou a konečným spotřebitelem je ještě přenosová síť distribuční síť V přenosové síti se kvůli snížení ztrát při přenosu elektřiny na velkou vzdálenost používá velmi vysoké napětí (110 kV - 400 kV). (Zvýšení nebo snížení napětí se provádí pomocí transformátorů). Poblíž měst a velkých továren v rozvodnách velmi vysoké napětí snižuje na 22 kV a přivádí se do distribuční sítě. Zde se transformuje na 400/230 V. Energetická soustava se tedy skládá kromě zdrojů, vedení, spotřebičů a spínačů také z rozvoden a transformoven.

Zapojení elektrické zásuvky 230V Zásuvka je elektrotechnická součástka, která slouží pro připojení elektrických spotřebičů. Střídavé napětí v zásuvce má velikost 230 V - pozor, je to nebezpečné napětí! Při čelním pohledu na zásuvku rozeznáváme: fázový vodič (hnědá nebo černá barva izolace) (NEDOTÝKAT SE!) ochranný vodič (žlutozelená barva izolace) nulový = pracovní vodič (modrá barva izolace)

PRACOVNÍ LIST Kontrolní otázky: • Seřaďte podle důležitosti (z pohledu výroby elektřiny) : řeka, uhlí, vítr, Slunce, uran, plyn. • Proč není napětí stejně veliké při přenosu elektrické energie jako při její výrobě ? • Čím zvýšíme nebo snížíme napětí ? • Setkáme se v bytě nebo např. ve škole s nebezpečným napětím? Jak je toto napětí velké ?

Zdroje: Kroha Petr, Tolar Jiří, Šustr Karel - Elektrotechnika pro 2. ročník SPŠ neelektrotechnických http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1suvka_(elektrotechnika)