1. Kinetisk energikilde:
* vindmøller: Vind, en bevægelig luftmasse, besidder kinetisk energi.
* Hydroelektriske turbiner: Vand, der flyder ned ad bakke på grund af tyngdekraften, bærer kinetisk energi.
* dampturbiner: Damp produceret af brændende brændstof eller nukleare reaktioner har kinetisk energi.
2. Turbinedesign:
* klinger: Turbiner har klinger designet til at fange kilens kinetiske energi (vind, vand eller damp). Disse klinger er formet til at skabe lift- og trækkræfter.
* rotation: Når kilden interagerer med knivene, tvinger det dem til at rotere.
3. Mekanisk energi:
* skaft: De roterende klinger er forbundet til en skaft, der transmitterer denne rotationsbevægelse.
* rotation: Skaftet drejer en generator, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.
4. Generator:
* magnetfelt: Generatoren indeholder et kraftfuldt magnetfelt.
* spole: Generatoren har også en trådspole, der roterer inden for magnetfeltet.
* Elektromagnetisk induktion: Når spolen roterer inden for magnetfeltet, inducerer det en elektrisk strøm. Dette er baseret på Faradays lov om elektromagnetisk induktion.
5. Elektrisk output:
* Elektricitet: Den elektriske strøm, der genereres, strømmer gennem ledninger til en transformer, hvor den trådes op til en højere spænding til transmission.
* strømnet: Elektriciteten distribueres derefter til hjem og virksomheder via elnettet.
Nøglepunkter:
* Energitransformation: Hele processen involverer en kæde af energitransformationer:kinetisk energi omdannes til mekanisk energi af turbinen, og mekanisk energi omdannes til elektrisk energi af generatoren.
* Effektivitet: Ingen energikonverteringsproces er 100% effektiv. Noget energi går tabt som varme under processen.
* Typer af generatorer: Mens de fleste generatorer bruger magnetiske felter, bruger nogle andre metoder som piezoelektriske materialer.
Kortfattet: Turbiner bruger den kinetiske energi fra forskellige kilder til at drive en generator, som igen konverterer denne mekaniske energi til elektrisk energi gennem elektromagnetisk induktion.