發電 發電 發電
發電原理 原理 原理 原理
發電(英語:Electricity generation),泛指從其它種類的能源轉換為電力的過程。
現今主要使用的發電基本原理,於公元 1820~1830 年間,由英國科學家麥可·
法拉第所發現。法拉第電磁感應定律,藉由一組以上的線圈在磁場中進行旋轉運 動,藉以產生感應電流。
依能源轉換的原理,可區分為:
種類 簡介 範例 備註 靜電
電磁感應 動能轉為電能 現今發電的主流 電化學 化學能轉為電能 電池
光電效應 光能轉為電能 太陽能電池
熱電效應 熱能直接轉為電能 熱電偶 主要用於感測器 壓電效應 壓電材料的晶格形變轉為電能 主要用於感測器
核變化 使用同位素衰變時放出的β粒子,直接產生電子來發電 非熱轉換 型核電池 理論上的技術
直流發電
直流發電大多以電化學的方式產生電力,泛稱為電池,以小功率的應用為主。 電 池可分為屬於消耗品一次性的原電池,可重複充電與放電的蓄電池,以及當不斷 注入燃料能持續發電的燃料電池,這三大類。 此外,另有以熱能直接轉換為電 能的熱電偶,但輸出功率極少,目前主要僅用感測器。 或是,將光能轉換為電 能的太陽能電池。 以及,運用電磁感應原理的直流發電機,不過這種現今比較 罕見。
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查 · 論 · 編 電 池(列表)
交流發電
較為經濟的商業運轉發電方式,而且較容易升降電壓,所以目前世界各國大多使 用此類發電
非再生能源發電方式 經高壓蒸氣驅動發電機組
火力發電:目前世界上發電廠最多發電量也最大的一種發電方式,可依據鍋 爐燃料的不同大略分成下列幾種
燃煤
燃氣(天然氣) 燃油(石油或重油) 沼氣
垃圾(焚化爐) 汽電共生 核能發電 輕水式 沸水式 壓水式 重水式 再生能源發電方式 外力直接驅動發電機組
水力發電 潮汐發電 風力發電 汽車碾壓發電
經高壓蒸氣驅動發電機組
太陽能發電:將陽光聚焦集熱板將水加熱,產生蒸氣以推動汽輪機及發電機 地熱發電:亦有低溫的地熱發電技術,原理是將介質由水改為冷媒,藉由液 態冷媒吸收地熱後氣化膨脹,藉以推動汽輪機及發電機,冷媒冷卻成液態後再流 入地下循環使用
其它方式驅動發電機組
核融合發電:目前還在研究階段(國際熱核聚變實驗反應爐),尚未開始商業 運轉,但因其發電原料(氘、氚等)自然界中存量豐富,故歸類至此。
海水溫差發電