नेमप्लेट क्षमता: Difference between revisions
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प्रेषण योग्य शक्ति के लिए, यह क्षमता संयंत्र की आंतरिक तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है ताकि उचित समय (उदाहरण के लिए, एक दिन) के लिए न तो क्षणिक रूप से और न ही स्थायी रूप से उत्पादन बनाए रखा जा सके, और बाहरी घटनाओं जैसे कि ईंधन की कमी या आंतरिक घटनाओं जैसे रखरखाव पर विचार किए बिना। | प्रेषण योग्य शक्ति के लिए, यह क्षमता संयंत्र की आंतरिक तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है ताकि उचित समय (उदाहरण के लिए, एक दिन) के लिए न तो क्षणिक रूप से और न ही स्थायी रूप से उत्पादन बनाए रखा जा सके, और बाहरी घटनाओं जैसे कि ईंधन की कमी या आंतरिक घटनाओं जैसे रखरखाव पर विचार किए बिना। | ||
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नेमप्लेट क्षमता, जिसे रेटेड क्षमता, नाममात्र क्षमता, स्थापित क्षमता या अधिकतम प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है, एक बिजलीघर, बिजली जनरेटर, एक रासायनिक संयंत्र, ईंधन संयंत्र, खान, धातु रिफाइनरी, और जैसी सुविधा का पूर्ण भार निरंतर उत्पादन और कई अन्य है।[1][2][3][4][5] नेमप्लेट क्षमता इकाई के वर्गीकरण के लिए अधिकारियों के पास पंजीकृत सैद्धांतिक आउटपुट हैI हवा और सौर जैसे आंतरायिक बिजली स्रोतों के लिए, नेमप्लेट पावर आदर्श परिस्थितियों में स्रोत का आउटपुट है जैसे अधिकतम उपयोग योग्य हवा या एक स्पष्ट गर्मी के दिन स्पष्ट सूर्य है ।
कैपेसिटी फैक्टर नेमप्लेट क्षमता के लिए विस्तारित अवधि में वास्तविक उत्पादन के अनुपात को मापता है। अपनी नेमप्लेट क्षमता के पास निरंतर उत्पादन वाले बिजली संयंत्रों में उच्च क्षमता कारक होता है।
विद्युत शक्ति स्टेशनों के लिए, विद्युत उत्पादन मेगावाट विद्युत (MWe) में व्यक्त किया जाता है। ईंधन संयंत्रों के लिए, यह प्रतिदिन बैरल में रिफाइनरी की क्षमता है।[6][7]
विद्युत शक्ति (पावर) स्टेशन
प्रेषण (डिस्पैचबल) योग्य शक्ति
प्रेषण योग्य शक्ति के लिए, यह क्षमता संयंत्र की आंतरिक तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है ताकि उचित समय (उदाहरण के लिए, एक दिन) के लिए न तो क्षणिक रूप से और न ही स्थायी रूप से उत्पादन बनाए रखा जा सके, और बाहरी घटनाओं जैसे कि ईंधन की कमी या आंतरिक घटनाओं जैसे रखरखाव पर विचार किए बिना।
[8]उपकरण और परिस्थितियों के आधार पर कई कारणों से वास्तविक आउटपुट नेमप्लेट क्षमता से भिन्न हो सकता है।[8][9]
गैर-प्रेषणीय शक्ति
आंतरायिक ऊर्जा स्रोत के लिए | गैर-प्रेषणीय शक्ति, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, नेमप्लेट क्षमता आदर्श परिस्थितियों में उत्पादन को संदर्भित करती है। आउटपुट आम तौर पर मौसम की स्थिति, पनबिजली बांध जल स्तर, ज्वार विविधता और अन्य बाहरी ताकतों द्वारा सीमित होता है। उपकरण विफलताओं और रखरखाव आमतौर पर शक्ति स्रोत की सहज भिन्नता की तुलना में क्षमता कारक में कमी के लिए कम योगदान देते हैं। फोटोवोल्टिक्स में, क्षमता का मूल्यांकन मानक परीक्षण स्थितियों के तहत किया जाता है, जिसे आमतौर पर वाट चोटी (डब्ल्यूp). इसके अलावा, एक पीवी सिस्टम की नेमप्लेट क्षमता को कभी-कभी एक सबइंडेक्स द्वारा दर्शाया जाता है, उदाहरण के लिए, वाट-पीक एसी|मेगावाटDC या मेगावाटACअपरिष्कृत प्रत्यक्ष धारा शक्ति या परिवर्तित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत उत्पादन की पहचान करने के लिए।[citation needed]
जनरेटर क्षमता
यह शब्द विद्युत जनरेटर पर नेमप्लेट से जुड़ा है क्योंकि मॉडल नाम और निर्माता का वर्णन करने वाली इन प्लेटों में आमतौर पर रेटेड आउटपुट भी होता है,[10] लेकिन विद्युत ग्रिड के लिए पावर स्टेशन का रेटेड आउटपुट हमेशा जनरेटर नेमप्लेट क्षमता से कम होता है, क्योंकि वास्तविक जनरेटर को ग्रिड से जोड़ने वाले घटक भी बिजली का उपयोग करते हैं। इस प्रकार घटक क्षमता और सुविधा क्षमता के बीच अंतर है।
यह भी देखें
- उपलब्धता कारक
- घोषित शुद्ध क्षमता (बिजली संयंत्र)
- विद्युत उत्पादन
- आंतरायिक शक्ति स्रोत # शब्दावली
- ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की सूची
संदर्भ
- ↑ Energy glossary Energy Information Administration. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ Glossary Nuclear Regulatory Commission, 2 August 2010. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ Plant Performance Data (PPD) Archived 2010-09-10 at the Wayback Machine ICIS. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ The Future of Tantalum and Niobium Mining-Technology, 14 Jan 2010. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ Refining Capacity Alcoa, December 31, 2009.
- ↑ Refinery Economics Archived 2010-12-28 at the Wayback Machine Natural Resources Canada, 5 january 2009.
- ↑ Magnificent seven Archived 2008-09-05 at the Wayback Machine Arabian Business, 17 June 2008.
- ↑ 8.0 8.1 Kleiser, Thomas. Response to CDM page 2-4 by TÜV, 4 March 2009. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ Swain, Bibb. Designed to go above Nameplate Capacity Ethanol Producer, November 2006. Retrieved: 23 September 2010.
- ↑ Reitze, Arnold W. Air pollution control law: compliance and enforcement page 260 George Washington University Law School, 2001. ISBN 1-58576-027-7, ISBN 978-1-58576-027-5 Retrieved: 23 September 2010.