Fysikk 1: Elektrisitet og energitransport

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Vår elektriske verden kap 5
Advertisements

Nyttig energi og fantastisk elektronikk
Elektrisitet Elektrisiteten finnes i naturen Ingen form eller farge
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Hvordan er den økonomiske situasjonen i dag sammenlignet med for ett år siden? Base: 2012: N= 1000, 2011: N = 1000, 2010: N = 1000, 2009: N = 1001, 2008:
ELEKTRISK ENERGI FRA FORNYBARE OG IKKE-FORNYBARE ENERGIKILDER UNGDOMstrinnet vurderingskriterier til underveisvurdering Navn:____________________________________________________________________.
Varmepumpeanlegget ved Universitetet i Bergen
Fysikk 1: Effekt og energiproduksjon i vannkraftverk
Hegg Kraft Årsrapport Kort om Hegg Kraft  Produserer, overfører og omsetter energi  Planlegger og bygger kraftanlegg og kraftledninger  Driver.
PowerPoint nr 2 Av Karina Schjølberg
Elektrisk ladning / felt
Energisituasjonen i Norge idag
Fysikk 1: Potensiell energi og vannkraftverk
Velkommen til Newtondag!
Hva er fysikk? Naturen er styrt av fysiske lover og prinsipper som beskriver og forutsier fenomener i naturen og universet Planetenes bevegelser Legemers.
Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål
Fysikk og teknologi - Elektrisitet
Strøm / Resistans / EMS.
Energieffektivisering – fokus på bygget eller systemet ?
F Vindenergi og biogass.
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Kulebane Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne, men kun overføres.
Kompetansemål Mål for opplæringen er at dere skal kunne:
Elektrisk energi fra fornybare og ikke-fornybare energikilder
Etter forarbeid, undervisning i Newton-rommet og etterarbeid ønsker vi at dere har lært:
Legg merke til import av strøm på vinterstid.
- Vi mener det haster med å sikre strømforsyningen til Bergen.  Statsminister Jens Stoltenberg til ABC Nyheter 10 august 2010.
Hegg Kraft Årsrapport Morselskapet Administrerende direktør InformasjonsstabPersonalstab HMS Lønn Personal- administrasjon Personalutvikling Økonomistab.
Hegg Kraft Årsrapport Kort om Hegg Kraft Produserer, overfører og omsetter energi Planlegger og bygger kraftanlegg og kraftledninger Driver regionalnettet.
Hegg Kraft Årsrapport Kort om Hegg Kraft Produserer, overfører og omsetter energi Planlegger og bygger kraftanlegg og kraftledninger Driver regionalnettet.
Hegg Kraft Årsrapport Morselskapet Administrerende direktør InformasjonsstabPersonalstab HMS Lønn Personal- administrasjon Personalutvikling Økonomistab.
Magnetisme og elektrisitet – nære slektninger
Elektriske Anlegg og Høgspenningsteknikk Innleveringsoppgave
Systemstabilitet Innledning
Fordeling av elektrisk kraft
SIB 5005 BM3 Miljøteknikk Masse- og energioverføring - Del 2
Elektrisitetslære Vitensenteret, Trondheim
TrønderEnergi Kraft AS
Kim Daniel Hersel Sogge I EA-1
Møte med OED 18. desember 2007 Jan Harsem / Terje Løkken.
Informasjonsmøte LSU 19. juni 2013
Olje- og energidepartementetwww.regjeringen.no/oed Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Olje- og energidepartementet
Engia.
Naturfag /8 Elektrisitet (og magnetisme)
Bølgekraft Av Tor Ivar Seim.
Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Arbeider for å fremme økonomisk vekst i og handel mellom medlemslandene. Om OECD:
Fornybar energi-utbygging - hjelper det klimaet? Professor Ånund Killingtveit CEDREN/NTNU SRN-seminar: Natur, klima og energi Håndtverkeren, Oslo 29. april.
DEN ELEKTRISKE VERDA Elektrisk energi: Kor mykje vi bruker Korleis vi kan spare energi Korleis vi kan bruke elektrisk energi på ein sikker måte Korleis.
Bygg en kulerullebane - - om Stillingsenergi og Kinetisk energi En praktisk mekanisk øvelse som introduksjon til elektrisitetslæra av Nils Kristian Rossing.
FJERNVARME SUNNDALSØRA.. Markedsprissetting i Norden - uten kostnader for CO 2 -utslipp Vannkraft Termisk Variabel produksjonskost Kombinert varme og.
ELEKTRISITET. Noen viktige ord: HVA ER ELEKTRISITET? Hva er elektrisk ladning?
«Hvorfor går strømmen motsatt vei av elektronene?»
Elektrisitet. Hva er elektrisitet? Det er ikke lett å forklare hva elektrisitet er.  Vi ser den ikke fordi at den er usynlig  Vi lukter den ikke og.
til Newton energi- og havbruksrom i Midt-Troms
Transistorer og lysdioder - elektronikkens arbeidshester
Kortslutning Ein snarveg for elektrona
Produksjon av elektrisk energi
Elektrisitet.
6. Elektriske kretser Mål:
Hvordan virker en bryter?
Økt 3 Lyspæra.
Økt 4 Strøm og motstand.
Introduser elektrisitet
P = U ∙ I I Forsan så vi hvordan man produserer energi ved hjelp av vann. Nå skal dere lage deres eget lille kraftverk. OPPGAVE: Dere skal få så mye effekt.
Kulebane Innledning: Energi er stikkordet når kula skal følge en 4,5 m bane uten å falle ut. Energiloven sier at energi ikke kan oppstå eller forsvinne,
Kabelinstallasjoner.
Beskyttelse mot overbelastningsstrøm og kortslutningsstrøm
Har vi energi* og effekt nok?
Utskrift av presentasjonen:

Fysikk 1: Elektrisitet og energitransport

Hvordan får vi elektrisk energi fra et vindmøllepark?

Hvordan får vi elektrisk energi fra et vannkraftverk? Her kan du velge å bruke et vannkraftverk, da bruker du de skjulte bildene i stede for de for vindkraftverk

Komponenter i kraftforsyningen

Energitransport Hvor mye energi mister vi på veien?

Elektrisk effekt og energitap Energi omdannes i lyspæra, men noe også i ledningene! Hvordan kan vi regne ut effekt og energitap?

Oppgave: Vindkraftverk på Sagaøya B A Hvor bør vi legge traséen?

Oppgave: Vannkraftverk på Sagaøya B A Hvor bør vi legge traséen?

Ulike kabler (se elevheftet):

Vil både luftledning og sjøkabel tåle strømmen som går i kablene med en effekt på P = 10 MW? På grunn av resistansen i ledningene får vi et spenningsfall og tap av elektrisk energi fra Vindøya og fram til strømnettet. Hvilken trasè gir minst energitap?

c) Hvor stort blir spenningsfallet i de to traseene c) Hvor stort blir spenningsfallet i de to traseene? Hvor mye effekt går tapt i hvert tilfelle? d) Hvor stort blir energitapet pr år for de to forbindelsene, hvis vindkraftverket produserer strøm i 3000 timer pr år? e) En husstand bruker ca 20 000 kWh. Hvor mange ekstra husstander kunne man forsyne med elektrisk energi hvis man valgte traséen med minst energitap?

Din ekspertuttalelse som ingeniør: Hvilken trasé vil du anbefale kraftselskapet å bruke for kablene? Hvilke andre hensyn enn energitap bør man ta?