Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

LÁ NHÂN TẠO QUANG HỢP SẢN XUẤT ĐIỆN

Một lá nhân tạo được phát triển tại MIT, mô phỏng giai đoạn đầu của quá trình quang hợp. Nó sử dụng ánh sáng mặt trời tạo ra một phản ứng hóa học sản xuất hydro.
Lá bao gồm một tấm mỏng silicon được đặt trong một xô nước. Khi ánh sáng mặt trời tiếp xúc với lá, nó bắt đầu quá trình điện phân nước thành oxy và hydro. Các chất khí có thể được thu giữ và sử dụng năng lượng từ pin nhiên liệu (Là một loại pin chuyển trực tiếp năng lượng. Điện năng được tạo ra như một phần của phản ứng hóa học giữa dung dịch điện phân và nhiên liệu như dầu hỏa hoặc khí đốt công nghiệp. Nhiên liệu được cung cấp cho pin từ nguồn bên ngoài.).
Daniel Nocera, giáo sư hóa học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) là nhà nghiên cứu chính của dự án. Ông nhận thấy một tương lai trong đó mọi người có thể sử dụng công nghệ để tạo ra điện, những lá Mimics có thể được đặt trên mái nhà giống như những tấm pin mặt trời. Lá nhân tạo Mimics được làm từ vật liệu giá rẻ, có sẵn rất nhiều trên trái đất, điều này khiến những thiết bị này có giá cả phải chăng hơn. Tất cả những gì bạn cần để tạo ra hydro là một xô nước. Với công nghệ này mở ra một kỷ nguyên các máy phát điện xanh và rẻ hơn nhiều.
Tại thời điểm hiện nay, việc lưu trữ hydro dễ nổ đặt ra những khó khăn cho công nghệ này. Tuy nhiên, kết hợp với các công nghệ khác đang được phát triển hiện nay, chẳng hạn như lưu trữ hydro trong chất lỏng carbazole để vô hiệu hóa tính chất dễ bay hơi của hydrogen, làm cho công  nghệ lá nhân tạo tiến một bước gần hơn đến một tương lai phát điện sạch.
Trong năm 2008, Nocera và nhóm của ông phát hiện ra rằng một vật liệu được gọi là cobalt phosphate hoạt động như một chất xúc tác để giải phóng các phân tử oxy (O2) từ nước khi có một dòng điện đi qua.
Bảng silicon hoạt động như một pin quang điện: ánh sáng mặt trời xuyên qua hấp thụ các phần của tế bào năng lượng từ đó tạo ra một dòng điện. Bằng cách gắn một lớp phosphate coban vào một bên của tấm silicon, các nhà nghiên cứu đã phát triển một thiết bị chạy bằng ánh nắng mặt trời giải phóng oxy.
Nhưng họ chưa tìm thấy cách để tạo ra các phân tử hydro (H2). Các ion hydro (H +) được giải phóng từ các phân tử nước (H20), nhưng chúng không hình thành các phân tử hydro. Nhóm nghiên cứu giải quyết điều này bằng cách phủ một lớp hợp kim thép niken-molybdenum ở phía bên kia của tấm silicon. Chất xúc tác này khiến các ion hydro kết hợp với các điện tử tạo thành các phân tử hydro.
Hiện nay, các lá nhân tạo có thể chuyển đổi khoảng 2.5% năng lượng từ ánh sáng mặt trời thông qua việc sản xuất hydro bằng các thiết bị không dây, một biến thể sử dụng dây để kết nối các chất xúc tác cho các pin mặt trời đạt được 4.7% hiệu quả. (Các Pin mặt trời thương mại hiện nay có hiệu suất hơn 10%). Một câu hỏi mà Nocera và các cộng sự sẽ cần giải quyết, để tạo ra các máy phát điện có cấu hình thực sự sẽ hiệu quả hơn, và chi phí liệu có hiệu quả về lâu dài. 
TỔNG HỢP
KEYTECH

Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

ĐỘT PHÁ TRONG THIẾT KẾ TURBIN GIÓ

Một thiết kế mang tính cách mạng tăng gấp ba lần sản lượng tua-bin gió và cạnh tranh với năng lượng hạt nhân. 
Gần đây, Nhật Bản đã kêu gọi chú ý hơn đến các nguồn năng lượng tái tạo. Tình cờ, trong cùng thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất thế giới tàn phá Fukushima, thì một hệ thống cực kỳ sáng tạo Tuabin gió được Đại học Kyushu đưa vào thử nghiệm. Với một sự hứa hẹn tạo ra gấp 2 - 3 lần điện năng so với mô hình năng lượng truyền thống. Thiết kế tua-bin mới minh họa tiềm năng cho một tương lai năng lượng sạch hơn trên toàn thế giới, loại bỏ nguy hiểm từ các nhà máy phát điện hạt nhân.
Trong khi năng lượng từ tua-bin gió, hiện đang chiếm ít hơn một phần trăm của tổng số điện năng được tạo ra ở Nhật Bản, bước đột phá mới trong thiết kế cung cấp đủ lý do để tăng sản xuất điện năng. Thiết bị máy phát điện mới này được gọi là Windlens. Ông Yuji Ohya - Giáo sư động lực học năng lượng tái tạo và năng lượng cơ học ứng dụng, cùng nhóm nghiên cứu của ông tại Đại học Kyushu đã tạo ra một loạt các tua-bin, có thể làm giảm chi phí năng lượng gió, ít hơn so với than đá và năng lượng hạt nhân.
Hai vấn đề lớn liên quan đến các tuabin truyền thống, là sản xuất năng lượng chưa hiệu quả và gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên, nghiên cứu của Giáo sư Kyushu cho thấy rằng, gắn một vòng uốn cong vào phía trong chu vi cánh quạt tuabin, giúp tăng tập trung luồng không khí nhanh hơn gấp 2-3 lần so với tốc độ như trước. Đây cũng là một cải tiến về an toàn nhờ bao bọc quanh các cạnh ngoài của cánh quạt, đồng thời cũng làm ô nhiễm tiếng ồn giảm so với các mô hình cũ.
Để tận dụng lợi thế tiềm năng về năng lượng gió ven biển Nhật Bản, đội Kyushu cũng đã thiết kế các tuabin hình lục giác giúp giảm chi phí, nhưng vẫn đủ mạnh để chịu đựng điều kiện biển. Ngoài ra, để cải tiến cấu trúc tổng thể của các tuabin truyền thống, đội nghiên cứu cũng sẽ làm cho hệ thống máy phát điện này dễ dàng hơn khi liên kết các tuabin trên biển với nhau và tiện lợi mở rộng nền tảng.
Giai đoạn thử nghiệm hiện nay là gì?
Một vài loại tua-bin máy phát điện được thiết kế với xếp hạng năng lượng khác nhau, và đa phần vẫn còn trải qua thử nghiệm. Tính đến tháng ba năm nay, hai đơn vị tua-bin với công suất 7-10 KW (đường kính cánh quạt bằng 12,8m) đã được cài đặt trong khuôn viên trường Đại học Kyushu để thử nghiệm thực địa.
Các máy nhỏ hơn với công suất 3 đến 5 KW (đường kính cánh quạt 2,5 m) sử dụng phổ biến hơn, được chọn sử dụng cho một số hoạt động công nghiệp, lắp đặt tại nhiều địa điểm, bao gồm các tỉnh Cam Túc của Trung Quốc cho một dự án thủy lợi sa mạc, và một số vùng ven biển các khu vực trong thành phố Fukuoka, Nhật Bản.
Tuy nhiên, kiểm tra thực nghiệm phải mất thời gian, có thể là vài tháng đến hai năm trước khi Windlens thực sự có những tác động đáng kể đến hệ thống năng lượng của Nhật Bản, và toàn thế giới. Các tin tốt là "Windlens đã thu hút được kỳ vọng lớn trên toàn cầu, và sẽ là một sự tác động rất lớn, với các thế hệ năng lượng không chỉ ở Nhật Bản, mà ở Vương quốc Anh, EU, Mỹ, Canada và các bộ phận khác trên thế giới, thử nghiệm đã cho kết quả tốt về việc thực hiện thiết kế và an toàn ", ông Matsuuar cho biết.
TỔNG HỢP
KEYTECH

MÁY PHÁT ĐIỆN KÍCH THƯỚC BA LÔ ĐEO LƯNG

Không thể tượng nổi chúng ta sẽ sống, làm việc như thế nào mà không có điện. Nó là một phần của cuộc sống hiện đại. Ngay cả những cá nhân, người có nhiệm vụ ở các vùng sâu xa xôi, nơi không thể cung cấp điện. Họ không thể vận hành máy móc, mọi thứ phải hoạt động thủ công. Do đó, Bourne Energy, trụ sở tại California đã phát minh ra một máy phát thủy điện phá vỡ kích thước thông thường của máy phát điện, làm cho năng lượng dường như có thể cầm tay. Máy phát điện Backpack Power Plant của Bourne có kích thước cỡ một chiếc ba lô tiêu chuẩn.
Bourne RiverStar (do Mỹ phát minh mang số 7.492.054 B2 có bằng sáng chế đang chờ cấp). Hệ thống động năng độc lập với module khép kín bao gồm bộ ổn định, bộ hấp thụ năng lượng, sự truyền tải năng lượng, hệ thống giám sát, chuyển đổi năng lượng và hệ thống kiểm soát điều khiển.
Nó được thiết kế để được vận hành dựa vào sức mạnh dòng chảy của những con sông. RiverStar không yêu cầu một con đập hay hồ chứa nước, thay vào đó nó sản xuất thủy điện dọc theo một phần của một con sông.
RiverStar kết nối với module kế tiếp ở độ sâu 10 feet  thông qua một dây cáp thép tăng cường. Cả hai đầu của dây cáp được neo vào bờ ở cùng độ sâu đó. Cáp neo dùng để truyền tải điện năng và cũng là đường dây điều khiển. Tuabin RiverStar được cố định bởi sự kết hợp của dây cáp và thanh chống kết nối với  phao được bố trí hợp lý, và bánh lái duy trì hướng chính xác theo hướng dòng chảy con sông hiện tại. Bộ dẫn động Tua-bin là một module máy phát điện độc quyền. Công suất phát điện của mỗi RiverStar lên đến 50 kW với 4 mức cường độ dòng điện (thay đổi theo tốc độ hiện tại).
Các mảng RiverStar có thể được xếp chồng lên nhau dưới một đoạn sông. Một  mảng trung bình bao gồm  20 RiverStar – 50 RiverStar có thể sản xuất khoảng 1 MW điện đủ  để cung cấp năng lượng cho khoảng 1,000 hộ gia đình tiêu thụ điện ở mức trung bình. Phiên bản của RiverStar có thể hoạt động hoàn toàn dưới nước. Các đơn vị này có quy trình sản xuất điện khép kín thông minh, tự cung, đa chức năng, tự điều chỉnh, một hệ thống sản sinh năng lượng độc lập.
Hệ thống này có thể được áp dụng cho mọi con sông, do đó mở ra các khu vực rộng lớn chưa được khai thác thủy điện trên toàn thế giới. Các mảng module RiverStar có thể được giăng ngang sông với một số lượng lớn. Nó được phát triển theo hướng không chỉ phục vụ cho những khu vực vùng sâu, không thể cung cấp điện, mà còn phục vụ cho quân đội.
Mỗi người lính có thể mang theo thiết bị máy phát điện tương tự, có tên Backpack Power Plant-Type 2 (BPP-2) của Bourne, một phiên bản khác của RiverStar. Chỉ cần ở đâu có dòng nước chảy, một dòng suối nhỏ cũng đủ đáp ứng nhu cầu năng lượng cho quân đội.
Mỗi một thiết bị BPP-2 có chiều dài khoảng 0,9m, nặng hơn 11 kg sản xuất khoảng 600W điện. Khi nhiều máy BPP-2 kết nối chung với nhau, có thể tạo ra lượng điện tới 20 KW. Loại máy phát điện ba lô này không cần năng lượng để hoạt động, nên nó không tạo ra nhiệt độ cao cũng như bất kỳ loại chất thải nào.
TỔNG HỢP
KEYTECH

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011

MÁY PHÁT ĐIỆN HYDRO MỚI

Máy phát điện hydro hoặc có thể là máy phát điện chạy bằng hydro, là một dạng máy phát điện có nhiên liệu vận hành được cung cấp từ hydro. Sử dụng khí hoặc tế bào nhiên liệu hydro để tạo ra điện sinh hoạt. Máy phát điện loại này tạo ra điện bằng cách điện phân nước, hoặc khai thác và biến đổi hydro nguyên chất từ ​​một hóa chất giàu hydrogen như: natri borohydride, methanol, ammonia hoặc xăng. Các phương pháp điện phân nước tạo ra ít chất thải, trong khi việc khai thác và quá trình biến đổi, tạo ra nhiều sản phẩm phụ phải được xử lý, hoặc tái chế thông qua một số quy trình khác.
 Cách hoạt động
Cho dù các máy phát điện hydro sử dụng nước hoặc khai thác và biến đổi hydro từ các hóa chất khác, về cơ bản thì cách hoạt động của máy phát điện vẫn giữ nguyên. Nguồn chất lỏng hoặc hóa chất được đặt trong một bể chứa với hai tấm kim loại. Những tấm kim loại sau đó được nạp điện (hoặc thông qua việc nạp điện hoặc thông qua một phản ứng hóa học) tạo ra các yếu tố nguồn để tách H2, và một sản phẩm phụ không được sử dụng bởi máy phát điện. H2 được lấy ra khỏi thùng chứa.
Ứng dụng
Nhiều máy phát điện hydro sử dụng công nghệ điện phân nước, được bán cho khách hàng như là một phần của hệ thống tiết kiệm nhiên liệu được cài đặt trong các phương tiện. Máy phát điện hydro có độ tinh khiết cực cao, thường được các công trình hệ thống điện nước trong các lĩnh vực y tế, và nghiên cứu sản xuất hydro tinh khiết cao để tạo ra sắc ký chất khí, và các ứng dụng khác sử dụng. Máy phát điện khí hydro được sử dụng trong các trạm tiếp nhiên liệu cho xe chạy bằng hydrô (trích xuất hydro từ khí tự nhiên được lưu trữ tại các trạm), và cả trong các Pin hydro được cài đặt trong các xe hybrid (xe động cơ lưỡng tính) kết hợp Pin với một động cơ đốt trong thông thường.
Tiềm năng ứng dụng
Nhiều quốc gia đang tích cực theo đuổi sự phát triển công nghệ máy phát điện hydro. Họ nhận ra rằng máy phát điện hydro, hoàn toàn có thể làm giảm lượng khí thải độc hại thải vào khí quyển. Nếu hệ thống máy phát điện Hydro được đặt trong tất cả các xe, cho dù chỉ là các Pin hydro trong một chiếc xe hybrid, hoặc được hỗ trợ bổ sung để tiết kiệm nhiên liệu trong một chiếc xe tiêu chuẩn, đều có thể giúp giảm ô nhiễm môi trường. Và các máy phát điện hydro đang được bổ sung vào lưới điện quốc gia ở các nước tiên tiến, điều này càng hữu ích trong việc bảo vệ môi trường sống của chúng ta. 
Việc sử dụng máy phát điện hydro trong xe có thể làm giảm mạnh sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Một máy phát điện hydro có thể dễ dàng được cài đặt với các thiết bị điện tiêu chuẩn, và sản xuất đủ điện và khí H2 cho lưới điện nhà, phương tiện vận tải và các ứng dụng khác. Cả hai cơ quan Thông tin Năng lượng của Chính phủ Hoa Kỳ và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Canada đang nỗ lực thúc đẩy công nghệ Hydro được đưa vào sử dụng đầy đủ trong vòng 20 năm tới. Cả hai nước đều hỗ trợ nghiên cứu để phát triển các khả năng tiềm năng của một máy phát điện hydro để tái chế hóa chất, và sử dụng nước đơn thuần như là một nguồn năng lượng, và làm cho nó trở thành một nguồn điện tái tạo vô tận,.
TỔNG HỢP
KEYTECH

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

CẦN BIẾT GÌ KHI MUA MÁY PHÁT ĐIỆN

Với một máy phát điện có thể cung cấp nguồn năng lượng trở lại cho nhà, và cho hoạt động kinh doanh, khi nguồn năng lượng chính không có. Kết nối máy phát điện với một công tắc chuyển đổi giám sát nguồn điện, khi xảy ra sự gián đoạn năng lượng, thiết bị chuyển mạch điện sẽ chuyển sang máy phát điện dự phòng cho đến khi điện được khôi phục bình thường. Khi điện có trở lại, máy phát điện sẽ tự động tắt. Một thiết bị chuyển đổi thực sự là một bảng điều khiển Aptômát chuyên ngắt điện, có dây gắn cố định vào hộp nguồn điện chính như một biện pháp an toàn gia tăng. Chỉ sử dụng dây điện chịu được tải lớn để kết nối máy phát điện với thiết bị chuyển đổi điện, hoặc để kết nối với các thiết bị trực tiếp sử dụng nguồn điện từ máy phát điện. Dây điện được sử dụng với máy phát điện, phải có khả năng cung cấp đầy đủ điện năng tiêu thụ cho các thiết bị trong nhà.
Chi phí
Máy phát điện được sử dụng để cung cấp năng lượng, cho một hộ gia đình trong trường hợp không có điện năng khá rẻ tiền. Giá thành thường khác nhau, mức giá có thể dao động từ $ 600 và $ 1.200 phụ thuộc vào công suất bạn cần. Máy phát điện chạy bằng xăng là loại có giá mua rẻ nhất, nhưng phát ra tiếng ồn khi vận hành, và chi phí nhiên liệu vận hành lâu dài cũng tốn kém hơn. Chúng cũng mòn nhanh hơn so với propan, máy phát điện diesel hoặc khí tự nhiên, có thể có giá cao hơn rất nhiều. Để có được mức giá tốt nhất khi mua một máy phát điện khí, bạn có thể muốn xem xét việc mua từ một đại lý bán buôn, hay một nhà phân phối sản phẩm chính hãng với giá sỉ. Hãy nhớ rằng bạn có thể cần phải mua thêm các phụ kiện cần thiết để cài đặt, hoặc các bộ phận tiện ích hỗ trợ máy phát điện. Máy phát điện khí trung bình đốt một gallon khí mỗi hai giờ để tạo ra 1000 watt điện.
Công suất
Một số đơn vị máy phát được thiết kế để bắt đầu khởi động với nguồn điện từ một pin, và một số khác phải được khởi động với một sợi dây kéo quay động cơ. Ngay cả máy phát điện kết nối với một công tắc chuyển cũng có thể điều khiển bằng tay hoặc tự động. Khi tính toán sản lượng điện, bạn sẽ cần xem xét số lượng các thiết bị sẽ được máy phát điện cung cấp điện. Máy phát điện cần sản xuất đủ công suất với đèn điện, tủ lạnh, máy nước nóng, và có lẽ một máy bơm, đây là những thiết bị quan trọng nhất trong nhu cầu điện trong nhà. Trong hầu hết trường hợp, máy phát điện với 5.000 watt có thể làm tốt công việc. Để không vượt quá năng lực và nguy cơ gây tổn hại máy phát điện, chỉ bật đèn và các thiết bị khác khi cần thiết để giúp giữ cho điện năng tiêu thụ giảm. Cung cấp năng lượng một bình đun nước nóng liên tục cũng có thể đặt một “căng thẳng” đáng kể trên một máy phát điện. Để xác định kích thước máy phát điện phù hợp cho nhà của bạn, cộng thêm số watt cần thiết để bật đèn và các thiết bị điện khác tại một thời điểm. Bạn có thể tìm thấy con số này trên nhãn hướng dẫn sử dụng thiết bị. Kích thước các máy phát điện mà bạn chọn nên lớn hơn một chút so với công suất bạn cần để xử lý tải trọng. Và phòng hờ trường hợp bạn muốn mở rộng số thiết bị cần được máy phát cung cấp điện.
Mẹo an toàn nhiên liệu
Bởi vì thời hạn sử dụng của xăng hơi ngắn, không nên lưu trữ xăng nhiều hơn vài tuần trừ khi chất ổn định được thêm vào (nếu máy phát của bạn chạy xăng). Tốt nhất nên thường xuyên xoay nhiên liệu định kỳ dù bạn chưa dùng hết. Hãy tuân theo hướng dẫn kèm theo của nhà cung cấp. Khi muốn nạp nhiên liệu vào bình, phải tắt tất cả các thiết bị điện trong nhà, tắt máy phát điện, và sau đó để nguội máy phát điện trước khi thêm nhiên liệu vào bình nhiên liệu. Nếu máy phát điện chạy bằng khí tự nhiên, tắt van khí đốt và tiếp tục chạy máy phát điện cho đến khi nó dừng lại để không còn khí tồn động bên trong động cơ. Phải bảo đảm tuân thủ nếu không bạn có thể gặp tai nạn điện giật, hoặc bị phỏng,… Để giảm nguy cơ nhiễm độc khí carbon monoxide, xác định vị trí đặt máy phát điện cách nhà ít nhất 10 phút đi bộ, đặt máy trong một không gian thông thoáng. 
 TỔNG HỢP
KEYTECH

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy phát điện là một thiết bị được sử dụng để chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Nó dựa trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, một định luật khoa học được phát hiện bởi nhà khoa học Anh Michael Faraday và nhà khoa học Mỹ Joseph Henry vào năm 1831. Nguyên tắc nói rằng khi một vật dẫn điện, như dây đồng, được đưa qua một từ trường, dòng điện sẽ chạy qua dây dẫn. Năng lượng cơ học được chuyển thành năng lượng điện. Faraday và Henry đã phát hiện ra rằng khi bạn di chuyển một nam châm trong một cuộn dây, dòng điện được tạo ra.
Định luật cảm ứng Faraday cho thấy rằng một di chuyển từ trường sẽ làm các electron di chuyển. Máy phát điện tạo ra electron trong các cuộn dây đồng bằng cách di chuyển chúng thông qua một từ trường. Faraday xây dựng máy phát điện từ đầu tiên, được gọi là đĩa Faraday. Nó có cấu tạo đơn giản với một đĩa bằng đồng, quay giữa các cực của một nam châm hình móng ngựa. Máy phát điện từ đầu tiên này đã tạo ra một điện áp xoay chiều nhỏ, phần lớn chúng không hiệu quả, nhưng đây là một sự khởi đầu tốt cho máy phát điện trong tương lai.
Máy phát điện nam châm áp dụng áp lực để thúc đẩy các electron tạo ra một dòng điện. Số lượng các electron di chuyển được gọi là cường độ dòng điện, và được đo bằng ampe. Áp lực đẩy các electron được gọi là điện áp và được đo bằng volt.
Máy phát điện về cơ bản được tạo ra bởi sức mạnh cơ khí, có thể là dây dẫn điện hoặc thanh kim loại trong từ trường. Chúng được sử dụng để quay các đối tượng dẫn điện được cung cấp từ nhiều nguồn, chẳng hạn như chuyển động của nước, hơi nước, gió, động cơ khí hoặc thậm chí là đòn bẩy tay. Điện này sau đó chạy vào một động cơ điện, hoặc thiết bị điện khác, đảo ngược quá trình và điện làm cho các thiết bị hoạt động. Máy phát điện nhỏ tạo ra một từ trường nam châm vĩnh cửu. Máy phát điện lớn hơn tạo ra một từ trường với một tập hợp các cuộn dây kim loại với dòng điện chạy qua chúng, nó là một nam châm điện.
Có nhiều loại máy phát điện. Mỗi loại dựa trên một phương pháp sử dụng hoặc quay một dây dẫn, thông qua một từ trường của một nam châm. Máy phát điện từ thủy động tạo ra điện từ khí nóng di chuyển qua một từ trường. Trước những năm 1960, xe sử dụng các máy phát điện xoay chiều với các bộ điều tiết điện cơ, nhưng đã được thay thế với phát điện, có giá rẻ hơn để sạc pin. Một phát điện là một loại máy, phát điện tạo ra một từ trường quay đi qua cuộn dây tạo ra một dòng điện. Máy phát điện động cơ là sự kết hợp của máy phát điện và động cơ được sử dụng trong các động cơ piston hoặc tua bin khí, chẳng hạn như các máy nhỏ cầm tay chạy bằng khí đốt có tua-bin lớn. 
Nhà máy thủy điện sử dụng sức nước quay một tuabin, cung cấp năng lượng cơ học để chạy các máy phát điện và tạo ra điện. Điện sau đó được truyền đi thông qua đường dây truyền tải, để cung cấp điện cho các hộ gia đình hoặc các tòa nhà. Một số chiếc thuyền buồm sử dụng nước hoặc các máy phát điện chạy bằng sức gió để sạc pin thông qua việc sử dụng các cánh quạt nhỏ, tua-bin gió hoặc bánh công tác. Năng lượng nhân tạo như máy phát điện được sử dụng trong các thiết bị như radio cầm tay, đèn pin với một tay quay. Máy phát điện cỡ nhỏ được sử dụng trong đèn xe đạp, hay dùng cung cấp năng lượng cho các tay đua.
TỔNG HỢP
KEYTECH

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011

CÁCH TÍNH ĐẦU RA MÁY PHÁT ĐIỆN

Máy phát điện sử dụng watt để tính tỷ lệ đầu ra của máy phát điện. Watts là sự kết hợp của điện áp tải của các thiết bị điện với cường độ dòng điện. Định kích thước hay công suất máy phát điện một cách chính xác, là một quá trình rất quan trọng mang lại hoạt động hiệu quả. Một máy phát điện có kích thước quá nhỏ, sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho các thiết bị cần được cung cấp năng lượng. Bạn phải có thông số kỹ thuật các thiết bị điện, để tính toán đầu ra các máy phát điện chính xác trong sử dụng.  
Bạn hiểu rằng các máy phát điện chỉ có thể sản xuất một số năng lượng hữu hạn. Đó là lượng điện năng sẽ được liệt kê bằng watt. (Ví dụ một máy phát điện có thể được liệt kê là 3.000 watt, cung cấp 120 volt).
Tìm cường độ dòng điện máy phát điện (giả dụ máy phát có thể có sản lượng 120 volt). Ta có công thức công suất bằng số cường độ dòng điện volt (W = v X a). Chia công suất volt để tìm cường độ dòng điện (a = w / v). Trong ví dụ này 3.000 watt chia cho 120 volt bằng 25 ampe. Một số máy phát điện có thể có điện áp kép và cũng có sản lượng 240 volt. Ta thử tìm cường độ dòng điện từ máy phát điện tương tự nhưng ở cấp điện áp cao hơn. Chia 3.000 watt cho 240 volt. Chỉ có 12,5 ampe. Các thiết bị điện phải có tổng số tải không vượt quá đầu ra máy phát điện.
Hãy thực hiện xem xét những thiết bị sẽ hoạt động với máy phát điện. Nhìn vào nhãn đặc điểm kỹ thuật trên các thiết bị điện mà máy phát điện sẽ cung cấp năng lượng. Thêm tất cả các watt cho tổng số cuối cùng sẽ ra kích cỡ máy phát điện. Hiểu rằng tất cả các máy phát điện có thể được đánh giá khác nhau. Hãy tìm "tải liên tục" hoặc "tải cố định" trong đặc điểm kỹ thuật trên máy phát điện. Đây là số năng lực Watts mà máy phát điện có thể hoạt động một cách an toàn.
Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc xác định kích thước, hay công suất máy phát điện, hãy nhờ sự tư vấn của chuyên gia có hiểu biết, thợ điện địa phương hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi – Mayphatdiengiare.vn (thuộc KEYTECH GROUP). Hãy nhớ rằng luôn chọn nhà cung cấp có uy tín, người sẽ không cố gắng bán cho bạn cái gì, mà chỉ mở ra giải pháp quyền lựa chọn thuộc về bạn.
TỔNG HỢP
KEYTECH