О железнодорожной станции в Челябинске см Электростанция станция Электри ческая ста нция или электроста нция комплекс об
Электростанция

Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения — и сооружений) для производства электроэнергии.

В основе работы большинства современных электростанций лежит преобразование энергии источников в механическую энергию, которая затем в электрических генераторах преобразуется в электроэнергию и подаётся в электрическую сеть.
Источники энергии, используемые для приведения генераторов во вращение, могут быть самыми разнообразными. Большинство электростанций в мире для выработки электроэнергии сжигают ископаемое топливо, такое как уголь, нефть и природный газ. К низкоуглеродным источникам энергии относятся ядерные реакции и возобновляемые источники.
Общие сведения
Наибольшее распространение имеют тепловые электростанции (ТЭС). Основными агрегатами ТЭС, преобразующими тепловую энергию горения топлива в электрическую, являются паротурбинные установки, газотурбинные установки, двигатели внутреннего сгорания, а также их комбинации.
В 50-х годах XX века появился новый тип электростанций — атомные (АЭС), использующие тепловую энергию, получаемую в реакторе за счёт поддержания цепной ядерной реакции деления ядерного топлива, главным образом, урана 235U, 238U и плутония 239Pu. Дальнейшее преобразование тепловой энергии, выделившейся в ядерном реакторе, происходит аналогично ТЭС в паротурбинной установке. На основании данных Международного агентства по атомной энергии и Всемирной ядерной ассоциации доля мировой выработки электроэнергии на АЭС приближается к 11 %. Несмотря на то, что до сих пор полностью не разрешены вопросы размещения, переработки и захоронения ядерных отходов, а также возможного ущерба, наносимого окружающей среде авариями или нештатными ситуациями при работе АЭС, эксплуатация данного типа электростанций является относительно чистой и спасает нашу планету от выбросов большого количества парниковых газов. Согласно отчёту Мирового энергетического совета (МИРЭС) за 2020 г., атомная энергия играет важную роль в энергетике Европы и признаётся как перспективная составная часть безуглеродной энергетики.

Большое значение имеют гидравлические электростанции (ГЭС), использующие энергию падения водяных потоков и вырабатывающие в настоящее время до 21 % всей электроэнергии. Преобразование энергии на ГЭС имеет то преимущество, что материальный носитель энергии — вода не уничтожается подобно органическому топливу, а сохраняется в природе. ГЭС требуют больших капитальных затрат на гидротехнические сооружения (высокие плотины и пр.), но небольших эксплуатационных расходов. Электроэнергия, вырабатываемая на ГЭС, является наиболее дешёвой.
Кроме электростанций, указанных выше и обычно относимых к «традиционным», существует большое разнообразие электростанций, использующих для получения электроэнергии возобновляемые источники энергии. Например, электростанции, использующие энергию ветровых потоков — ветровые электростанции; солнечного излучения — гелиоэлектрические, или солнечные электростанции (СЭС); приливов и отливов океанической воды — приливные электростанции (ПЭС); тепловую энергию подземных термальных вод — геотермальные электростанции (ГеоТЭС); разность температур воды на поверхности и в глубине океана и другие.
На некоторых типах электростанций электроэнергия является не единственным видом производимой энергии. На ТЭС может применяться когенерация, или теплофикация, то есть совместная выработка тепловой и электрической энергии в теплофикационных паровых турбинах, обладающих одним или несколькими регулируемыми отборами пара, направляемого в сетевые бойлеры для нагрева сетевой воды для нужд отопления, или в турбинах с производственным отбором пара для технологических нужд расположенного рядом промышленного предприятия. Тепловые электростанции с такими турбинами получили название теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).
Также существуют установки непосредственного преобразования энергии в электрическую, например, МГД-генератор, фотоэлектрические преобразователи и пр.
История

С начала XVIII в. на заводах и фабриках начинают использоваться поршневые паровые машины, в дальнейшем существенно улучшенные шотландским инженером-изобретателем Джеймсом Уаттом. Изобретение в 1871 г. обмотки якорей динамоэлектрических машин бельгийцем Зенобом Теофилом Граммом дало начало промышленному получению электрического тока. Первой электростанцией стала гидроэлектростанция, спроектированная и построенная в 1878 г. английским инженером, бароном Уильямом Армстронгом в своём поместье Крэгсайд, Англия. Она использовала воду из озера и приводила во вращение динамо-машину фирмы Siemens. Вырабатываемое электричество применялось для освещения, отопления, горячего водоснабжения, работы подъёмной машины и различных хозяйственно-бытовых механизмов.

Осенью 1881 г. в городе Годалминг, Англия была построена центральная электростанция, обеспечивающая работу уличной осветительной сети. Это случилось после того, как городские власти не смогли прийти к соглашению с газовой компанией по цене контракта на освещение города. В этот момент в городе проходила выставка системы освещения от фирмы [англ.], которая предложила свои услуги по более низкой цене. Почётный гражданин города, мистер Пульман, владелец кожевенной фабрики R. & J. Pullman предоставил одну из двух своих водяных мельниц на реке [англ.] для размещения электрической машины. Генератор переменного тока с отдельным возбудителем постоянного тока снабжал электричеством 7 дуговых ламп, соединённых последовательно, и 40 ламп накаливания конструкции Джозефа Суона, соединённых в отдельную сеть параллельно. Установка оказалась коммерчески невыгодной и была передана в управление фирме [англ.], а потом и вовсе закрыта в 1884 году.

12 января 1882 г. в Лондоне заработала первая в мире общественная угольная тепловая электростанция — электрическая осветительная станция Эдисона ([англ.]), построенная по проекту американского изобретателя Томаса Эдисона, организованного Эдвардом Джонсоном. Котёл фирмы Babcock & Wilcox вырабатывал пар для работы паровой машины мощностью 125 л. с. (93 кВт), которая вращала 27-тонный электрический генератор постоянного тока. Предприятие Эдисона снабжало электричеством заказчиков, расположенных вдоль Холборнского виадука. Первоначально оно обеспечивало работу около тысячи лампочек в 16 свечей, затем их количество быстро возросло до 3000. Среди потребителей электроэнергии были такие, как церковь [англ.], здание центрального уголовного суда Олд-Бейли. Линии электропередач от электростанции к заказчикам были уложены в систему многочисленных дренажных каналов Холборнского виадука. Эдисон полагал, что лучшим решением была бы их подземная прокладка, однако это бы потребовало раскопки улиц города, и на тот момент действовало сильное лобби со стороны газовых компаний, которые держали контракты на освещение улиц. Ещё одним важным заказчиком был главпочтамт Лондона, но до него нельзя было дотянуться дренажными каналами виадука, поэтому Эдвардом Джонсоном была предложена идея — проложить кабель над [англ.] вдоль улицы [англ.]. Несмотря на то, что схема электроснабжения Холборнского виадука была техническим успехом Эдисона, через 2 года электростанция закрылась, не выдержав конкуренции со стороны газовых компаний.
В сентябре 1882 г. в Нью-Йорке, на Перл-стрит Эдисоном была построена угольная электростанция [англ.] для освещения электричеством Нижнего Манхэттена. Первоначально на станции были установлены шесть динамо-машин постоянного тока, которые приводились сделанными на заказ высокооборотистыми паровыми машинами Porter-Allen, вырабатывающие 175 л. с. при частоте вращения 700 об/мин. Эти машины оказались ненадёжными из-за чувствительной системы управления, поэтому они были заменены на двигатели фирмы Armington & Sims Engine Company, которые лучше годились для вращения динамо-машин Эдисона. К 1884 г. электростанция обеспечивала 508 потребителей с 10164 лампами накаливания. Электростанция работала до 1890 г., пока не была уничтожена пожаром. Единственная сохранившаяся после пожара динамо-машина сейчас экспонируется в Музее Форда, в городе Детройт, штат Мичиган, США.
В 1884 г. американский инженер и предприниматель Джордж Вестингауз начал развивать собственную систему постоянного тока для освещения частных домохозяйств, для чего нанял на работу американского физика Уильяма Стэнли младшего. В 1885 г. Вестингауз прочитал в английском техническом журнале Engineering о новых европейских системах переменного тока. Переменный ток имел преимущество перед постоянным, поскольку позволял более выгодно транспортировать электроэнергию на большие расстояния, используя повышающие и понижающие трансформаторы напряжения. Работая вместе с Николой Тесла Вестингауз развивал свою сеть переменного тока: в 1885 г. он закупил трансформатор Гауларда-Гиббса и генератор переменного тока фирмы Сименс и начал свои эксперименты в Питтсбурге. В 1886 г. Уильям Стэнли совместно с Вестингаузом установили в городе [англ.], штат Массачусетс линию электропередачи, которая передавала электроэнергию от генератора гидроэлектростанции с напряжением 500 В, через понижающий трансформатор в осветительную сеть 100 В, снабжающую частные компании и домохозяйства.
Изобретение в 1884 г. инженером и изобретателем англо-ирландского происхождения, Чарльзом Парсонсом паровой турбины обеспечило возможность строить более мощные и эффективные тепловые установки для тепловых электростанций. В 1892 г. паровые турбины считались наилучшей альтернативой для применения на ТЭС по сравнению с паровой машиной, поскольку обладали большей частотой вращения, были компактнее и позволяли более стабильно регулировать частоту тока при параллельной работе нескольких генераторов на общую сеть. К 1905 г. паровые турбины полностью вытеснили паровые машины на крупных тепловых электростанциях.
Изначально линии электропередачи работали на разной частоте электрического тока в зависимости от типа нагрузки. Для работы осветительной сети требовался ток более высокой частоты, для работы тяговых устройств подвижного состава железной дороги и мощных электродвигателей был предпочтительнее ток низкой частоты. После введения унификации частоты переменного тока в энергосистеме экономические показатели работы электростанций улучшились: одна электростанция, снабжающая электроэнергией крупное предприятие, могла снабжать электроэнергией пригородные электропоезда во время часа пик, а затем служить для работы осветительной сети города вечером, что увеличивало значение коэффициента использования установленной мощности и уменьшало себестоимость производства электроэнергии.
В течение первых десятилетий XX в. электростанции становились крупнее, переходили на более высокие параметры свежего пара для увеличения экономичности, происходило объединение электростанций в общую энергосистему — это приводило к повышению надёжности энергоснабжения и уменьшению стоимости электроэнергии. Применение высоковольтных линий электропередачи сделало возможным снабжение удалённых городов электроэнергией от ГЭС, которые строились на водопадах. Использование паровых турбин на ТЭС позволило увеличить установленную мощность электростанций, поскольку турбогенераторы больше не были ограничены максимально возможной мощностью ремённой передачи или частотой вращения относительно тихоходных паровых двигателей. Первенство в строительстве центральных электростанций тех лет связывают с именами Джорджа Вестингауза и Сэмюэла Инсулла в США, [англ.] и [англ.] в Великобритании и многих других[источник не указан 654 дня].
Классификация
Большинство электростанций, будь то гидроэлектростанции, тепловые (АЭС, ТЭС и прочие) или ветроэлектростанции, используют для своей работы энергию вращения вала генератора.
В зависимости от источника энергии (в частности, вида топлива)
- Атомные электростанции (АЭС)
- Станции реакции деления
- Станции реакции синтеза (ещё не существуют)
- Электростанции, работающие на органическом топливе (тепловые электростанции (ТЭС) в узком смысле)
- Газовые электростанции
- Электростанции на природном газе
- Электростанции на рудничном, болотном газах, биогазе, лэндфилл газе
-
- Электростанции дизельные
- Электростанции бензиновые
-
- Угольные электростанции
- (подсветка факела основного топлива газом или жидким топливом, являющимся также резервным топливом)
- Газовые электростанции
- Гидроэлектрические станции (ГЭС)
- Русловые гидроэлектростанции
- Гидроаккумулирующие электростанции
- Приливные электростанции
- Волновые электростанции
- Осмотические электростанции (электростанция, использующая для выработки электричества явление осмоса)
- Ветроэлектростанции (ВЭС)
- Геотермальные электростанции
- Солнечные электростанции (СЭС)
- (с паровым котлом)
В зависимости от типа силовой установки
- Электростанции с тепловой установкой (тепловые электростанции (ТЭС) в широком смысле)
-
- Конденсационные электростанции (КЭС, ГРЭС)
- Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) — теплофикационные электростанции
- Газотурбинные электростанции
- Мини-ТЭЦ
- Газопоршневые электростанции
- Электростанции дизельные
- Электростанции бензиновые
- Электростанции на базе парогазовых установок
- Комбинированного цикла
-
- Электростанции с простым машинным генератором
- Электростанции с гидротурбиной
- Электростанции с ветродвигателем
- Электростанции с магнитогидродинамическим генератором
- Электростанции на солнечных элементах
- (ЭЭС) на основе топливных элементов
В зависимости от мобильности
Стационарные
Мобильные
Мобильные электростанции по способу передвижения (перемещения) делятся на:
- Автомобильные
- Самоходные
- Прицепные
- Железнодорожные
- Вагон-электростанция
- Поезд-электростанция
- Плавучие
- Баржа-электростанция
- Судно-электростанция
- Универсальные
- Контейнерная электростанция
- Модульная электростанция
В зависимости от степени применения
Перспективные (пока не применяемые)
- Станции реакции синтеза
Экзотические (редко применяемые)
- Ветроэлектростанции (ВЭС)
- Геотермальные электростанции
- Солнечная энергетика
- Электростанции на солнечных элементах
- Гелиостанции
- Электростанции на биомассе
- (ЭЭС) на основе топливных элементов
- Электростанции с магнитогидродинамическим генератором
- Электростанции на рудничном, болотном газах, биогазе, лэндфилл газе
- Волновые электростанции
- Осмотические электростанции (способные вырабатывать энергию путём смешивания пресной и солёной воды).
Широко применяемые

- Автономные электростанции
- Все остальные
Примечательные факты
- Самая крупная существующая электростанция — Санься, Итайпу
- Самая крупная существующая атомная электростанция — Касивадзаки-Карива
- Самая крупная проектируемая электростанция в России — Эвенкийская ГЭС
См. также
- Генерация электроэнергии
- Тепловая электростанция
- Теплоэлектроцентраль
- Геотермальная электростанция
- Гидроэлектростанция
- Атомная электростанция
- Солнечная электростанция
- Мусоросжигательный завод
- Электрогенератор
- Крупнейшие ГЭС в мире
- Система электроснабжения
Примечания
- ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ . multilang.pravo.by. Дата обращения: 30 ноября 2022. Архивировано 7 октября 2022 года.
- Search (англ.). Power Reactor Information System. IAEA. Дата обращения: 21 мая 2011. Архивировано 11 февраля 2012 года.
- Nuclear Power Reactors in the World, 2018. (англ.). World Nuclear Association (1 апреля 2011). Дата обращения: 5 июля 2018. Архивировано 7 июля 2018 года.
- 2020 World Energy Issues Monitor. (англ.). World Energy Council (1 апреля 2011). Дата обращения: 2020. Архивировано 27 февраля 2020 года.
- Рыжкин В. Я. Глава 1. Энергетика и тепловые электрические станции // Тепловые электрические станции. — М.: Энероатомиздат, 1987. — С. 4—6. — 328 с. — 17 000 экз.
- Thompson, Silvanus Phillips. Dynamo-electric Machinery: A Manual for Students of Electrotechnics. — London : E. & F. N. Spon, 1888. — P. 140.
- Hydro-electricity restored to historic Northumberland home . BBC News. Дата обращения: 17 августа 2020. Архивировано 29 декабря 2019 года.
- Brian Bowers (1981-09-07), Britain lights up - a century ago, New Scientist, vol. 91, p. 730
- Jack Harris (1982-01-14), The electricity of Holborn, New Scientist, Архивировано из оригинала 4 февраля 2023, Дата обращения: 17 августа 2020
- Electrical world, Volume 80, McGraw-Hill, 1922, p.529 (read online)
- Electrical world, Volume 80, McGraw-Hill, 1922
- «Edison» by Matthew Josephson. McGraw Hill, New York, 1959, pg. 255. OCLC 485621, ISBN 0-07-033046-8
- 125 Years On: Pearl Street — Birthplace of the Electric Age Архивная копия от 8 ноября 2016 на Wayback Machine (Interactive Presentation), Consolidated Edison Company of New York. Last accessed: 3 May 2009.
- Richard Moran, Executioner’s Current: Thomas Edison, George Westinghouse, and the Invention of the Electric Chair, Knopf Doubleday Publishing Group — 2007, page 42
- the early days of the power station industry : [англ.]. — CUP Archive, 1940.
- Энергия волн переправляет морскую воду в горы . Дата обращения: 8 сентября 2018. Архивировано 8 сентября 2018 года.
Литература
- Савельев Н. Ф. Электрические станции // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Рыжкин В. Я. Тепловые электрические станции20 000 экз. . — М.: Энергия, 1976. — 448 с. —
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
O zheleznodorozhnoj stancii v Chelyabinske sm Elektrostanciya stanciya Elektri cheskaya sta nciya ili elektrosta nciya kompleks oborudovaniya v sluchae stacionarnogo razmesheniya i sooruzhenij dlya proizvodstva elektroenergii Rostovskaya AES V osnove raboty bolshinstva sovremennyh elektrostancij lezhit preobrazovanie energii istochnikov v mehanicheskuyu energiyu kotoraya zatem v elektricheskih generatorah preobrazuetsya v elektroenergiyu i podayotsya v elektricheskuyu set Istochniki energii ispolzuemye dlya privedeniya generatorov vo vrashenie mogut byt samymi raznoobraznymi Bolshinstvo elektrostancij v mire dlya vyrabotki elektroenergii szhigayut iskopaemoe toplivo takoe kak ugol neft i prirodnyj gaz K nizkouglerodnym istochnikam energii otnosyatsya yadernye reakcii i vozobnovlyaemye istochniki Obshie svedeniyaNaibolshee rasprostranenie imeyut teplovye elektrostancii TES Osnovnymi agregatami TES preobrazuyushimi teplovuyu energiyu goreniya topliva v elektricheskuyu yavlyayutsya paroturbinnye ustanovki gazoturbinnye ustanovki dvigateli vnutrennego sgoraniya a takzhe ih kombinacii V 50 h godah XX veka poyavilsya novyj tip elektrostancij atomnye AES ispolzuyushie teplovuyu energiyu poluchaemuyu v reaktore za schyot podderzhaniya cepnoj yadernoj reakcii deleniya yadernogo topliva glavnym obrazom urana 235U 238U i plutoniya 239Pu Dalnejshee preobrazovanie teplovoj energii vydelivshejsya v yadernom reaktore proishodit analogichno TES v paroturbinnoj ustanovke Na osnovanii dannyh Mezhdunarodnogo agentstva po atomnoj energii i Vsemirnoj yadernoj associacii dolya mirovoj vyrabotki elektroenergii na AES priblizhaetsya k 11 Nesmotrya na to chto do sih por polnostyu ne razresheny voprosy razmesheniya pererabotki i zahoroneniya yadernyh othodov a takzhe vozmozhnogo usherba nanosimogo okruzhayushej srede avariyami ili neshtatnymi situaciyami pri rabote AES ekspluataciya dannogo tipa elektrostancij yavlyaetsya otnositelno chistoj i spasaet nashu planetu ot vybrosov bolshogo kolichestva parnikovyh gazov Soglasno otchyotu Mirovogo energeticheskogo soveta MIRES za 2020 g atomnaya energiya igraet vazhnuyu rol v energetike Evropy i priznayotsya kak perspektivnaya sostavnaya chast bezuglerodnoj energetiki Plotina Krasnoyarskoj GES Bolshoe znachenie imeyut gidravlicheskie elektrostancii GES ispolzuyushie energiyu padeniya vodyanyh potokov i vyrabatyvayushie v nastoyashee vremya do 21 vsej elektroenergii Preobrazovanie energii na GES imeet to preimushestvo chto materialnyj nositel energii voda ne unichtozhaetsya podobno organicheskomu toplivu a sohranyaetsya v prirode GES trebuyut bolshih kapitalnyh zatrat na gidrotehnicheskie sooruzheniya vysokie plotiny i pr no nebolshih ekspluatacionnyh rashodov Elektroenergiya vyrabatyvaemaya na GES yavlyaetsya naibolee deshyovoj Krome elektrostancij ukazannyh vyshe i obychno otnosimyh k tradicionnym sushestvuet bolshoe raznoobrazie elektrostancij ispolzuyushih dlya polucheniya elektroenergii vozobnovlyaemye istochniki energii Naprimer elektrostancii ispolzuyushie energiyu vetrovyh potokov vetrovye elektrostancii solnechnogo izlucheniya gelioelektricheskie ili solnechnye elektrostancii SES prilivov i otlivov okeanicheskoj vody prilivnye elektrostancii PES teplovuyu energiyu podzemnyh termalnyh vod geotermalnye elektrostancii GeoTES raznost temperatur vody na poverhnosti i v glubine okeana i drugie TEC 26 Yuzhnaya v Moskve Na nekotoryh tipah elektrostancij elektroenergiya yavlyaetsya ne edinstvennym vidom proizvodimoj energii Na TES mozhet primenyatsya kogeneraciya ili teplofikaciya to est sovmestnaya vyrabotka teplovoj i elektricheskoj energii v teplofikacionnyh parovyh turbinah obladayushih odnim ili neskolkimi reguliruemymi otborami para napravlyaemogo v setevye bojlery dlya nagreva setevoj vody dlya nuzhd otopleniya ili v turbinah s proizvodstvennym otborom para dlya tehnologicheskih nuzhd raspolozhennogo ryadom promyshlennogo predpriyatiya Teplovye elektrostancii s takimi turbinami poluchili nazvanie teploelektrocentralej TEC Takzhe sushestvuyut ustanovki neposredstvennogo preobrazovaniya energii v elektricheskuyu naprimer MGD generator fotoelektricheskie preobrazovateli i pr IstoriyaPervaya elektrostanciya postroena na Sormovskom zavode v 1876 godu Elektricheskaya osvetitelnaya stanciya Edisona London Angliya pervaya v mire obshestvennaya ugolnaya elektrostanciya postroennaya po proektu Tomasa Edisona v 1882 g S nachala XVIII v na zavodah i fabrikah nachinayut ispolzovatsya porshnevye parovye mashiny v dalnejshem sushestvenno uluchshennye shotlandskim inzhenerom izobretatelem Dzhejmsom Uattom Izobretenie v 1871 g obmotki yakorej dinamoelektricheskih mashin belgijcem Zenobom Teofilom Grammom dalo nachalo promyshlennomu polucheniyu elektricheskogo toka Pervoj elektrostanciej stala gidroelektrostanciya sproektirovannaya i postroennaya v 1878 g anglijskim inzhenerom baronom Uilyamom Armstrongom v svoyom pomeste Kregsajd Angliya Ona ispolzovala vodu iz ozera i privodila vo vrashenie dinamo mashinu firmy Siemens Vyrabatyvaemoe elektrichestvo primenyalos dlya osvesheniya otopleniya goryachego vodosnabzheniya raboty podyomnoj mashiny i razlichnyh hozyajstvenno bytovyh mehanizmov Dinamo mashina i parovoj dvigatel ustanovlennye v zdanii General Electric Company Nyu Jork 1895 g Osenyu 1881 g v gorode Godalming Angliya byla postroena centralnaya elektrostanciya obespechivayushaya rabotu ulichnoj osvetitelnoj seti Eto sluchilos posle togo kak gorodskie vlasti ne smogli prijti k soglasheniyu s gazovoj kompaniej po cene kontrakta na osveshenie goroda V etot moment v gorode prohodila vystavka sistemy osvesheniya ot firmy angl kotoraya predlozhila svoi uslugi po bolee nizkoj cene Pochyotnyj grazhdanin goroda mister Pulman vladelec kozhevennoj fabriki R amp J Pullman predostavil odnu iz dvuh svoih vodyanyh melnic na reke angl dlya razmesheniya elektricheskoj mashiny Generator peremennogo toka s otdelnym vozbuditelem postoyannogo toka snabzhal elektrichestvom 7 dugovyh lamp soedinyonnyh posledovatelno i 40 lamp nakalivaniya konstrukcii Dzhozefa Suona soedinyonnyh v otdelnuyu set parallelno Ustanovka okazalas kommercheski nevygodnoj i byla peredana v upravlenie firme angl a potom i vovse zakryta v 1884 godu Eskiz elektrostancii Pearl Street Station kotoraya byla postroena kompaniej Edison Illuminating Company osnovannoj Tomasom Edisonom 12 yanvarya 1882 g v Londone zarabotala pervaya v mire obshestvennaya ugolnaya teplovaya elektrostanciya elektricheskaya osvetitelnaya stanciya Edisona angl postroennaya po proektu amerikanskogo izobretatelya Tomasa Edisona organizovannogo Edvardom Dzhonsonom Kotyol firmy Babcock amp Wilcox vyrabatyval par dlya raboty parovoj mashiny moshnostyu 125 l s 93 kVt kotoraya vrashala 27 tonnyj elektricheskij generator postoyannogo toka Predpriyatie Edisona snabzhalo elektrichestvom zakazchikov raspolozhennyh vdol Holbornskogo viaduka Pervonachalno ono obespechivalo rabotu okolo tysyachi lampochek v 16 svechej zatem ih kolichestvo bystro vozroslo do 3000 Sredi potrebitelej elektroenergii byli takie kak cerkov angl zdanie centralnogo ugolovnogo suda Old Bejli Linii elektroperedach ot elektrostancii k zakazchikam byli ulozheny v sistemu mnogochislennyh drenazhnyh kanalov Holbornskogo viaduka Edison polagal chto luchshim resheniem byla by ih podzemnaya prokladka odnako eto by potrebovalo raskopki ulic goroda i na tot moment dejstvovalo silnoe lobbi so storony gazovyh kompanij kotorye derzhali kontrakty na osveshenie ulic Eshyo odnim vazhnym zakazchikom byl glavpochtamt Londona no do nego nelzya bylo dotyanutsya drenazhnymi kanalami viaduka poetomu Edvardom Dzhonsonom byla predlozhena ideya prolozhit kabel nad angl vdol ulicy angl Nesmotrya na to chto shema elektrosnabzheniya Holbornskogo viaduka byla tehnicheskim uspehom Edisona cherez 2 goda elektrostanciya zakrylas ne vyderzhav konkurencii so storony gazovyh kompanij V sentyabre 1882 g v Nyu Jorke na Perl strit Edisonom byla postroena ugolnaya elektrostanciya angl dlya osvesheniya elektrichestvom Nizhnego Manhettena Pervonachalno na stancii byli ustanovleny shest dinamo mashin postoyannogo toka kotorye privodilis sdelannymi na zakaz vysokooborotistymi parovymi mashinami Porter Allen vyrabatyvayushie 175 l s pri chastote vrasheniya 700 ob min Eti mashiny okazalis nenadyozhnymi iz za chuvstvitelnoj sistemy upravleniya poetomu oni byli zameneny na dvigateli firmy Armington amp Sims Engine Company kotorye luchshe godilis dlya vrasheniya dinamo mashin Edisona K 1884 g elektrostanciya obespechivala 508 potrebitelej s 10164 lampami nakalivaniya Elektrostanciya rabotala do 1890 g poka ne byla unichtozhena pozharom Edinstvennaya sohranivshayasya posle pozhara dinamo mashina sejchas eksponiruetsya v Muzee Forda v gorode Detrojt shtat Michigan SShA V 1884 g amerikanskij inzhener i predprinimatel Dzhordzh Vestingauz nachal razvivat sobstvennuyu sistemu postoyannogo toka dlya osvesheniya chastnyh domohozyajstv dlya chego nanyal na rabotu amerikanskogo fizika Uilyama Stenli mladshego V 1885 g Vestingauz prochital v anglijskom tehnicheskom zhurnale Engineering o novyh evropejskih sistemah peremennogo toka Peremennyj tok imel preimushestvo pered postoyannym poskolku pozvolyal bolee vygodno transportirovat elektroenergiyu na bolshie rasstoyaniya ispolzuya povyshayushie i ponizhayushie transformatory napryazheniya Rabotaya vmeste s Nikoloj Tesla Vestingauz razvival svoyu set peremennogo toka v 1885 g on zakupil transformator Gaularda Gibbsa i generator peremennogo toka firmy Simens i nachal svoi eksperimenty v Pittsburge V 1886 g Uilyam Stenli sovmestno s Vestingauzom ustanovili v gorode angl shtat Massachusets liniyu elektroperedachi kotoraya peredavala elektroenergiyu ot generatora gidroelektrostancii s napryazheniem 500 V cherez ponizhayushij transformator v osvetitelnuyu set 100 V snabzhayushuyu chastnye kompanii i domohozyajstva Izobretenie v 1884 g inzhenerom i izobretatelem anglo irlandskogo proishozhdeniya Charlzom Parsonsom parovoj turbiny obespechilo vozmozhnost stroit bolee moshnye i effektivnye teplovye ustanovki dlya teplovyh elektrostancij V 1892 g parovye turbiny schitalis nailuchshej alternativoj dlya primeneniya na TES po sravneniyu s parovoj mashinoj poskolku obladali bolshej chastotoj vrasheniya byli kompaktnee i pozvolyali bolee stabilno regulirovat chastotu toka pri parallelnoj rabote neskolkih generatorov na obshuyu set K 1905 g parovye turbiny polnostyu vytesnili parovye mashiny na krupnyh teplovyh elektrostanciyah Iznachalno linii elektroperedachi rabotali na raznoj chastote elektricheskogo toka v zavisimosti ot tipa nagruzki Dlya raboty osvetitelnoj seti trebovalsya tok bolee vysokoj chastoty dlya raboty tyagovyh ustrojstv podvizhnogo sostava zheleznoj dorogi i moshnyh elektrodvigatelej byl predpochtitelnee tok nizkoj chastoty Posle vvedeniya unifikacii chastoty peremennogo toka v energosisteme ekonomicheskie pokazateli raboty elektrostancij uluchshilis odna elektrostanciya snabzhayushaya elektroenergiej krupnoe predpriyatie mogla snabzhat elektroenergiej prigorodnye elektropoezda vo vremya chasa pik a zatem sluzhit dlya raboty osvetitelnoj seti goroda vecherom chto uvelichivalo znachenie koefficienta ispolzovaniya ustanovlennoj moshnosti i umenshalo sebestoimost proizvodstva elektroenergii V techenie pervyh desyatiletij XX v elektrostancii stanovilis krupnee perehodili na bolee vysokie parametry svezhego para dlya uvelicheniya ekonomichnosti proishodilo obedinenie elektrostancij v obshuyu energosistemu eto privodilo k povysheniyu nadyozhnosti energosnabzheniya i umensheniyu stoimosti elektroenergii Primenenie vysokovoltnyh linij elektroperedachi sdelalo vozmozhnym snabzhenie udalyonnyh gorodov elektroenergiej ot GES kotorye stroilis na vodopadah Ispolzovanie parovyh turbin na TES pozvolilo uvelichit ustanovlennuyu moshnost elektrostancij poskolku turbogeneratory bolshe ne byli ogranicheny maksimalno vozmozhnoj moshnostyu remyonnoj peredachi ili chastotoj vrasheniya otnositelno tihohodnyh parovyh dvigatelej Pervenstvo v stroitelstve centralnyh elektrostancij teh let svyazyvayut s imenami Dzhordzha Vestingauza i Semyuela Insulla v SShA angl i angl v Velikobritanii i mnogih drugih istochnik ne ukazan 654 dnya KlassifikaciyaBolshinstvo elektrostancij bud to gidroelektrostancii teplovye AES TES i prochie ili vetroelektrostancii ispolzuyut dlya svoej raboty energiyu vrasheniya vala generatora V zavisimosti ot istochnika energii v chastnosti vida topliva Atomnye elektrostancii AES Stancii reakcii deleniya Stancii reakcii sinteza eshyo ne sushestvuyut Elektrostancii rabotayushie na organicheskom toplive teplovye elektrostancii TES v uzkom smysle Gazovye elektrostancii Elektrostancii na prirodnom gaze Elektrostancii na rudnichnom bolotnom gazah biogaze lendfill gaze Elektrostancii dizelnye Elektrostancii benzinovye Ugolnye elektrostancii podsvetka fakela osnovnogo topliva gazom ili zhidkim toplivom yavlyayushimsya takzhe rezervnym toplivom Gidroelektricheskie stancii GES Ruslovye gidroelektrostancii Gidroakkumuliruyushie elektrostancii Prilivnye elektrostancii Volnovye elektrostancii Osmoticheskie elektrostancii elektrostanciya ispolzuyushaya dlya vyrabotki elektrichestva yavlenie osmosa Vetroelektrostancii VES Geotermalnye elektrostancii Solnechnye elektrostancii SES s parovym kotlom V zavisimosti ot tipa silovoj ustanovki Elektrostancii s teplovoj ustanovkoj teplovye elektrostancii TES v shirokom smysle Kondensacionnye elektrostancii KES GRES Teploelektrocentrali TEC teplofikacionnye elektrostancii Gazoturbinnye elektrostancii Mini TEC Gazoporshnevye elektrostancii Elektrostancii dizelnye Elektrostancii benzinovye Elektrostancii na baze parogazovyh ustanovok Kombinirovannogo cikla Elektrostancii s prostym mashinnym generatorom Elektrostancii s gidroturbinoj Elektrostancii s vetrodvigatelem Elektrostancii s magnitogidrodinamicheskim generatorom Elektrostancii na solnechnyh elementah EES na osnove toplivnyh elementovV zavisimosti ot mobilnosti Stacionarnye Mobilnye Mobilnye elektrostancii po sposobu peredvizheniya peremesheniya delyatsya na Avtomobilnye Samohodnye Pricepnye Zheleznodorozhnye Vagon elektrostanciya Poezd elektrostanciya Plavuchie Barzha elektrostanciya Sudno elektrostanciya Universalnye Kontejnernaya elektrostanciya Modulnaya elektrostanciyaV zavisimosti ot stepeni primeneniya Perspektivnye poka ne primenyaemye Stancii reakcii sintezaEkzoticheskie redko primenyaemye Vetroelektrostancii VES Geotermalnye elektrostancii Solnechnaya energetika Elektrostancii na solnechnyh elementah Geliostancii Elektrostancii na biomasse EES na osnove toplivnyh elementov Elektrostancii s magnitogidrodinamicheskim generatorom Elektrostancii na rudnichnom bolotnom gazah biogaze lendfill gaze Volnovye elektrostancii Osmoticheskie elektrostancii sposobnye vyrabatyvat energiyu putyom smeshivaniya presnoj i solyonoj vody Shiroko primenyaemye Mobilnaya gibridnaya elektrostanciya SGDEAS 30 na vystavke Armiya 2022 Avtonomnye elektrostancii Vse ostalnyePrimechatelnye faktySamaya krupnaya sushestvuyushaya elektrostanciya Sansya Itajpu Samaya krupnaya sushestvuyushaya atomnaya elektrostanciya Kasivadzaki Kariva Samaya krupnaya proektiruemaya elektrostanciya v Rossii Evenkijskaya GESSm takzheMediafajly na Vikisklade Generaciya elektroenergii Teplovaya elektrostanciya Teploelektrocentral Geotermalnaya elektrostanciya Gidroelektrostanciya Atomnaya elektrostanciya Solnechnaya elektrostanciya Musoroszhigatelnyj zavod Elektrogenerator Krupnejshie GES v mire Sistema elektrosnabzheniyaPrimechaniyaELEKTROSTANCIYa neopr multilang pravo by Data obrasheniya 30 noyabrya 2022 Arhivirovano 7 oktyabrya 2022 goda Search angl Power Reactor Information System IAEA Data obrasheniya 21 maya 2011 Arhivirovano 11 fevralya 2012 goda Nuclear Power Reactors in the World 2018 angl World Nuclear Association 1 aprelya 2011 Data obrasheniya 5 iyulya 2018 Arhivirovano 7 iyulya 2018 goda 2020 World Energy Issues Monitor angl World Energy Council 1 aprelya 2011 Data obrasheniya 2020 Arhivirovano 27 fevralya 2020 goda Ryzhkin V Ya Glava 1 Energetika i teplovye elektricheskie stancii Teplovye elektricheskie stancii M Eneroatomizdat 1987 S 4 6 328 s 17 000 ekz Thompson Silvanus Phillips Dynamo electric Machinery A Manual for Students of Electrotechnics London E amp F N Spon 1888 P 140 Hydro electricity restored to historic Northumberland home neopr BBC News Data obrasheniya 17 avgusta 2020 Arhivirovano 29 dekabrya 2019 goda Brian Bowers 1981 09 07 Britain lights up a century ago New Scientist vol 91 p 730 Jack Harris 1982 01 14 The electricity of Holborn New Scientist Arhivirovano iz originala 4 fevralya 2023 Data obrasheniya 17 avgusta 2020 Electrical world Volume 80 McGraw Hill 1922 p 529 read online Electrical world Volume 80 McGraw Hill 1922 Edison by Matthew Josephson McGraw Hill New York 1959 pg 255 OCLC 485621 ISBN 0 07 033046 8 125 Years On Pearl Street Birthplace of the Electric Age Arhivnaya kopiya ot 8 noyabrya 2016 na Wayback Machine Interactive Presentation Consolidated Edison Company of New York Last accessed 3 May 2009 Richard Moran Executioner s Current Thomas Edison George Westinghouse and the Invention of the Electric Chair Knopf Doubleday Publishing Group 2007 page 42 the early days of the power station industry angl CUP Archive 1940 Energiya voln perepravlyaet morskuyu vodu v gory neopr Data obrasheniya 8 sentyabrya 2018 Arhivirovano 8 sentyabrya 2018 goda LiteraturaSavelev N F Elektricheskie stancii Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Ryzhkin V Ya Teplovye elektricheskie stancii rus M Energiya 1976 448 s 20 000 ekz