Журнал мегаватт: Онлайн журнал Юнипро Мегаватт

Компания Мегаватт | Издательский Дом “ИнфоАвтоматизация”

Я мог бы расколоть земной шар, но никогда не сделаю этого. Моей главной целью было указать на новые явления и распространить идеи, которые и станут отправными точками для новых исследований.

Никола Тесла

 

Связь с редакцией

Рассылка новостей

15.03.2023 – 16.03.2023

Информационная безопасность АСУ ТП КВО

Город: Москва

23.03.2023 – 24.03.2023

ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ

Город: г. Новый Уренгой

18.04.2023 – 21.04.2023

РЕЛАВЭКСПО-2023: релейная защита и автоматизация энергосистем в новых условиях

Город: Чебоксары

19. 05.2023 – 20.05.2023

Энергетика ДВ региона -2023. Автоматизация. Безопасность. Связь

Город: Хабаровск

Компания Мегаватт является поставщиком промышленного электрооборудования, предлагает электродвигатели асинхронные АДЧР (с дополнительным независимым охлаждением, с энкодерами, температурными датчиками, для работы в системе с частотным регулированием) в комплекте с частотными преобразователями для автоматизированного управления электроприводом на предприятиях. Такие электроприводы используются для автоматизированного управления насосами, котельными дымососами, тягодутьевыми машинами, промышленными вентиляторами, крановым оборудованием и другими системами. 

Адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской Обороны, 120

Телефон:

(812)333-00-89

(812)927-55-24

e-mail: info@megavattspb. ru

Ссылка: http://megavattspb.ru

Читайте в номере:

Методика оценки стоимости событий промышленной безопасности

О новой концепции MESA умного производства

Опыт реализации цифровых двойников в Иркутской нефтяной компании

Методы и средства оперативного контроля химического состава сырья на конвейере

РассылкиSubscribe.Ru
Автоматизация в
промышленности

ООО «МегаВатт» – техническое обслуживание электростанций

Инвестпроекты

Собственный сервисный центр компании «МегаВатт» не только производит дизельные электростанции высокого класса надежности, но и оказывает полный комплекс услуг по проведению их профессионального сервисного и технического обслуживания. Учитывая техническую сложность продукции, инженеры «МегаВатт» готовы в любой момент прийти на помощь клиенту.

Профессиональное техническое обслуживание

Порой клиент не имеет возможности содержать собственный штат технического персонала для обеспечения бесперебойной работы приобретенного промышленного оборудования, к примеру, дизель-генераторной установки. В таких случаях инженеры «МегаВатт» могут избавить клиента от лишних неудобств и обезопасить оборудование от сбоев в работе, предложив услуги профессионального технического обслуживания. Специалисты компании строго соблюдают рекомендации завода-изготовителя, следуют основным электротехническим регламентам, правилам и нормам выполнения данного типа работ.

При этом клиент может воспользоваться разовым обслуживанием либо заключить договор на постоянное. С необходимой периодичностью инженеры сервисной службы «МегаВатт» произведут технический осмотр и обслуживание оборудования на объекте. Если оно вышло из строя по каким-либо причинам, восстановят его работоспособность и проконсультируют по вопросам эксплуатации.

Не секрет, что профилактика лучше лечения. Так и с техникой: лучше проводить периодическое техническое обслуживание, тщательно анализировать работу всех систем оборудования, чем дожидаться его поломки. Поэтому плановое техническое обслуживание является основой для надежной и беспроблемной работы любой электростанции.

Удобно и выгодно

Инженеры сервисной службы «МегаВатт» обеспечивают бесперебойную работу дизельных электростанций многих объектов здравоохранения, строительства, образования и производства региона.

Вот уже не один год постоянными клиентами «МегаВат» являются практически все больницы, поликлиники и роддомы края. Специалисты компании заботятся о том, чтобы медицинские учреждения не испытывали проблем с энергоснабжением. Еженедельно они осуществляют технический осмотр дизель-генераторов на данных объектах, что позволяет пациентам и врачам быть уверенными в отсутствии сбоев в работе медицинского оборудования по причине отсутствия энергопитания.

Также под надежной защитой специалистов «МегаВатт» находятся источники резервного и основного энергоснабжения высокотехнологичного свинокомплекса агрохолдинга «Сангилен+», свинокомплекса «Красноярский», Сибирского федерального университета и других предприятий, которые доверили энергоснабжение своих зданий и  промышленных объектов компании «МегаВатт».

Сертифицированные специалисты

Нужно учитывать, что профессиональное проведение сервисного и технического облуживания могут выполнять только высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующие сертификаты и допуски.

В своей работе инженеры «МегаВатт» используют только оригинальные или сертифицированные производителем расходные материалы и комплектующие. Все виды работ по обязательному техническому и сервисному обслуживанию проводятся только с применением современного специализированного оборудования. «МегаВатт» гарантирует высокое качество выполненных работ своими специалистами и оперативность исполнения заказа.

Весь комплекс регламентированных работ максимально широк:

— проверка и тестирование основных систем и узлов генераторной установки;

— замена расходных материалов и комплектующих в соответствии с регламентом техобслуживания;

— замена узлов и агрегатов, подверженных наибольшему износу;

— протяжка электрических и крепежных соединений;

— проверка контрольно-измерительных приборов и дополнительного оборудования;

— проведение тестирования электростанции.

Сервисная служба «МегаВатт» полностью укомплектована всеми необходимыми запасными частями и инструментом для проведения быстрой диагностики и проверки работоспособности всех систем. Любая техника требует особого отношения и не терпит халатности. С инженерами из сервисной службы «МегаВатт» можно быть уверенным — Ваше оборудование в надежных руках!

г. Красноярск, Северное шоссе, 25, строение 4”Б”, +7 (391) 2-900-800, [email protected], www.megavatt.ru

Что такое мегаватт? Мегаватт-часы и конвертация: объяснение (2023)

Вот несколько вопросов, на которые мы ответим в этой статье:

  • Что такое мегаватт?
  • Как преобразовать мегаватты в киловатты?
  • Что может мощность одного мегаватта?
  • Как мегаватты связаны с глобальными климатическими целями?
  • Сколько места необходимо для производства мегаватта солнечной энергии?

Что такое мегаватт?

Ватт (Вт) — это единица мощности, представляющая собой скорость производства или потребления энергии. Для работы 100-ваттной лампочке требуется 100-ваттный поток электроэнергии. Для работы 60-ваттной лампочке требуется поток всего 60 Вт.

Один ватт — это очень маленькая единица измерения. Поскольку для работы домашних хозяйств обычно требуются тысячи ватт, говоря об энергопотреблении, проще использовать более крупные единицы, такие как киловатты (1000 ватт) и мегаватты (1000 киловатт).

В счете за электроэнергию обычно указывается, сколько киловатт-часов вы потребили за месяц. Ватт-час — это единица измерения энергии. Киловатт-час соответствует потреблению энергии в киловатт мощности в течение одного часа.

Мегаватт — это 1 000 000 ватт мощности — в тысячу раз больше, чем киловатт. Мегаватт обычно используется для описания мощности в больших масштабах, например, мощности атомных электростанций или количества энергии, необходимой для питания города.

Мегаватт – не самая большая мера мощности. После мегаватт идут гигаваттные — равные одному миллиарду ватт. Гигаватт используется для описания количества энергии, например, энергии, вырабатываемой целыми странами.

Таблица преобразования киловатт в мегаватт

Как мы только что обсуждали, один мегаватт равен одному миллиону ватт или 1000 киловаттам. Поскольку размеры всех систем солнечных панелей указаны в киловаттах, вот небольшая таблица, которая поможет вам с преобразованиями: 

. 0037 50 000 кВт
Kilowatt (kW) Megawatt (MW)
10 kW 0.01 MW
100 kW 0.1 MW
1,000 kW 1 MW
5000 кВт 5 МВт
10 000 кВт 10 МВт
15 000 кВт 15 МВт
200 000 KW77040
20 000 KWH777777 2040 40045

00

2047 2040 40045
20 000 КВт77777 2040 40045
20000 20477777 2040
20000
20 000
50 МВт
1 000 000 кВт 1000 МВт

Как преобразовать мегаватты в Kilowatts

. Преобразование простое — просто умножьте количество мегаватт на 1000.

Количество мегаватт x 1000 = количество киловатт

Вот как найти, сколько киловатт содержится в 5 мегаваттах:

5 МВт x 1000 = 5000 кВт

Если вы переводите киловатты в мегаватты, вам просто нужно разделить количество киловатт на 1000.

Количество киловатт ÷ 1000 = Количество мегаватт

Вот как найти, сколько мегаватт содержится в 50 000 киловатт:

50 000 кВт ÷ 1000 = 50 МВт

Сколько может быть мощность одного мегаватта?

Мегаватт измеряет мощность в больших масштабах, поэтому один мегаватт может снабжать более чем одно домашнее хозяйство. Мегаватт является стандартным термином измерения объемной электроэнергии. 1

Мощность малых солнечных установок измеряется в киловаттах, т. е. одна тысячная мегаватта. Девять 90 131 крупнейших 90 132 солнечных электростанций в мире измеряют свою мощность в тысячах мегаватт (все они находятся в Индии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Египте). Номера 10–20 в списке 20 крупнейших в мире солнечных электростанций измеряют свою мощность сотнями мегаватт — четыре из них находятся в США 2  

Согласно одному источнику, в среднем 1 мегаватт солнечной энергии вырабатывается достаточно электроэнергии для питания 164 домов в США. 3 Итак, 100 мегаватт солнечной энергии могут питать 16 400 домов в США.

Один мегаватт-час может обеспечить следующее:

  • 1,2 месяца электричества для среднего американского дома
  • 3600 миль, пройденных электромобилем
  • 2 холодильника в год
  • 2 60-ваттных лампочки постоянно в течение года

Узнайте больше о лучших солнечных панелях по ваттам

Мегаватт и климатические цели

Глобальная установленная мощность для производства возобновляемой энергии в 2019 годусоставляла 2 537 ГВт (или 2 523 000 мегаватт). 4 Приверженность внедрению возобновляемых источников энергии является важной частью Определяемых на национальном уровне вкладов (NDC) — обязательств, которые страны берут на себя по сокращению выбросов парниковых газов в соответствии с Парижским соглашением. По состоянию на декабрь 2020 года 90 % стран, подписавших Парижское соглашение, представили свои ОНУВ, а 71 % из 90 % (134 стороны) включили количественные целевые показатели по возобновляемым источникам энергии для производства электроэнергии. 5

Вот краткое описание NDC:

Если все цели по возобновляемым источникам энергии для энергетического сектора, которые включены в NDC, будут реализованы, глобальная установленная мощность для производства возобновляемой энергии увеличится на 42% (с 2 523 до 3 564 ГВт) к 2030 году.

США представили новый NDC, когда он снова присоединился к Парижскому соглашению в 2021 году. Он поставил цель в масштабах всей экономики по сокращению чистых выбросов парниковых газов в США на 50–52% по сравнению с уровнем 2005 года к 2030 году, а также поставила цель достичь 100% экологически чистой электроэнергии. к 2035 году. Солнечные установки и генерация играют решающую роль в достижении этой цели. 6

Сколько места необходимо для производства мегаватта солнечной энергии?

По состоянию на 2021 год в США было достаточно установленных солнечных мощностей (121,4 гигаватт постоянного тока — ГВт постоянного тока) для питания 23,3 миллиона домов. 7 Однако, как и в случае с другими источниками энергии, такими как электростанции, работающие на ископаемом топливе, полная мощность вырабатывается редко, если вообще когда-либо, потому что условия полной мощности редко присутствуют. Факторы, влияющие на мощность солнечной энергии, включают: 

  • Расположение панелей
  • Сколько солнечного света получают панели
  • В каком направлении обращены панели
  • Температура и климат местности
  • Тип используемого солнечного элемента (монокристаллический или поликристаллический) 

Для производства одного мегаватта солнечной энергии требуется от пяти до десяти гектаров места для размещения солнечных батарей. Таким образом, для обеспечения всех потребностей США в энергии (не только домов, но и коммерческих, промышленных, институциональных и государственных потребностей) с помощью солнечной энергии потребуется гораздо больше места и гораздо больше солнечных панелей и связанной с ними инфраструктуры. Это одна из причин, почему другие источники чистой и возобновляемой энергии имеют решающее значение.

Среднее домохозяйство не может установить солнечную энергетическую систему с выходной мощностью 1 МВт. Но среди домовладельцев становится все более популярным покупать общественные проекты солнечной электроэнергетики, которые могут иметь высокую выходную мощность, которая распределяется между членами.

Если вы хотите внести свой вклад в производство экологически чистой энергии, перейдя на солнечную энергию, вы можете нажать ниже, чтобы начать работу с проверенным EcoWatch установщиком.

Назар Тихонюк /

от Kristina Zagame /

от Dan Simms /

от Dan Simms /

от Kristina Zagame /

Дэн Симмс /

Мэдисон Лаберж /

Кристина Загаме /

Что такое мегаватт? | СЭИА

Делиться

Расчет количества домов, питающихся от солнечной энергии

Солнечная промышленность США развивается беспрецедентными темпами. Только в 2021 году отрасль добавила более 23 гигаватт солнечной энергии. Совокупная мощность солнечной энергии составляет более 135 ГВт, поэтому солнечная энергия генерирует достаточно чистой электроэнергии для питания более 24 миллионов средних американских домов.

По мере того, как солнечная энергия становится все более важной частью производства энергии в США, важно понимать, сколько домов может обеспечить мегаватт солнечной энергии. Ниже мы расскажем о том, как SEIA оценивает количество домов, получающих электроэнергию на мегаватт установленной солнечной мощности, как фотоэлектрической (PV), так и концентрирующей солнечной энергии (CSP), а также переменные, которые необходимо учитывать в этом расчете.

Различия между штатами

Среднее количество домов, получающих электроэнергию на МВт фотоэлектрической энергии, варьируется от штата к штату из-за ряда факторов, в том числе:

  • среднее потребление электроэнергии домохозяйством и
  • температура и ветер
  • Солнечные ресурсы

    Солнечные ресурсы изобилуют по всей территории Соединенных Штатов. Штат Аляска получает такое же количество излучения, как и Германия, мировой лидер в использовании фотоэлектрических систем. Но каждый штат получает разное количество солнечного света, что в конечном итоге влияет на количество энергии, вырабатываемой солнечной энергетической системой.

    На приведенной ниже диаграмме показано, как производительность системы солнечной энергии варьируется в зависимости от состояния.

    Нажмите на изображение выше, чтобы просмотреть диаграмму в полноэкранном режиме

    Отклонение производительности системы

    Инструмент оценки производительности PVWatts Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии использует измерения солнечных ресурсов наряду с погодой и другими переменными для оценки производства энергии фотоэлектрической системой. . PVWatts версии 1 предоставляет оценки производительности системы из более чем 200 мест тестирования в США. SEIA использовала средние значения из всех мест тестирования в каждом штате для получения средней оценки по штату.

    Потребление электроэнергии на домохозяйство по штатам

    Потребление электроэнергии значительно варьируется во всех штатах, отчасти из-за различий в демографических характеристиках, размерах и характеристиках домов, а также погодных условий. Например, домовладелец в таком штате, как Северная Каролина, с жарким, влажным и продолжительным летом, потребляет в два раза больше электроэнергии каждый год по сравнению с домовладельцем в штате Нью-Йорк, где лето короче и относительно прохладнее.

    Нажмите на изображение выше, чтобы просмотреть график в полноэкранном режиме

    На приведенной выше диаграмме показаны различия в потреблении электроэнергии на домохозяйство в выборке штатов. Годовое потребление мегаватт-часов на дом (2017 г.) было предоставлено Управлением энергетической информации (EIA) с использованием формы 861.

    Расчет количества домов на мегаватт

    оценка средней производительности фотоэлектрической системы и среднегодовое потребление домохозяйств. На приведенном ниже рисунке показана методология дом/МВт для Нью-Йорка. Этот расчет повторялся для каждого состояния.

    Из-за различий в производительности фотоэлектрических систем и годового потребления энергии на домохозяйство количество домов, питающихся от солнечной энергии мощностью 1 МВт, может значительно варьироваться от штата к штату. На приведенной ниже диаграмме показано среднее количество домов, питающихся от солнечной энергии мощностью МВт, на некоторых основных рынках солнечной энергии по всей стране.

    Нажмите на изображение выше, чтобы просмотреть диаграмму в полноэкранном режиме

    Методология расчета среднего количества домов на МВт по стране

    Текущее среднее значение по стране (до второго квартала 2022 года) домов, работающих от солнечной энергии мощностью 1 МВт, составляет 173. С тех пор, как SEIA начала подсчитывать это число в 2012 году она колебалась от 150 до 210 домов на МВт в соответствии с долей рынка типов систем и географическим распределением солнечных фотоэлектрических систем. Поскольку на коммунальные системы приходится большая часть общей фотоэлектрической мощности, это оказывает повышательное давление на количество домов на МВт, поскольку эти системы обычно имеют более высокую производительность, чем системы на крыше. И наоборот, по мере диверсификации рынка солнечных фотоэлектрических систем и уменьшения доли Калифорнии в общей мощности на количество домов/МВт оказывается понижательное давление, поскольку в большинстве штатов отсутствует баланс солнечных ресурсов (инсоляция) и низкой влажности (что приводит к относительно низкой охлаждающей нагрузке), наблюдаемой В Калифорнии.

    Поскольку эти и другие тенденции продолжают проявляться, мы можем ожидать дальнейших незначительных корректировок числа домов/МВт.

    Методология расчета среднего показателя по стране включает следующие этапы:

    • Сначала было рассчитано общее количество домов, питающихся от фотоэлектрических систем в каждом штате.
      • Первым шагом в расчете общего количества домов, питаемых в штате, было определение общего объема производства фотоэлектрической энергии. Общая генерация фотоэлектрических систем в штате является произведением средней оценки производительности фотоэлектрической системы в соответствующем штате и совокупной установленной фотоэлектрической мощности.
      • Затем общая выработка фотоэлектрических систем была разделена на среднегодовое потребление электроэнергии на домохозяйство в соответствующем штате. Частное – это общее количество домов, питаемых фотоэлектрическими батареями в штате.

    На приведенной ниже блок-схеме показан пошаговый процесс, используемый для расчета общего количества домов, питаемых фотоэлектрическими батареями в Нью-Йорке.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *