ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 11. luento: Sovelluksia: sähkövoima

Samankaltaiset tiedostot
Sähkö ja magnetismi 2

Magneettikenttä ja sähkökenttä

NICOLA TESLA LAURI JA JUHANI

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 7. luento: Magneetin sähkövaikutus

Sähkömagneettinen induktio

Harjoitustehtäviä kokeeseen: Sähköoppi ja magnetismi

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA

DEE Tuulivoiman perusteet

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Jouko Esko n85748 Juho Jaakkola n Dynaaminen Kenttäteoria GENERAATTORI.

Luento 2. SMG-2100 Sähkötekniikka Risto Mikkonen

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

1. Mitä tarkoittaa resistanssi? Miten resistanssi lasketaan ja mikä on sen yksikkö?

Tulevaisuuden energiaratkaisut? Jyrki Luukkanen/Jarmo Vehmas

Sähköntuotannon tulevaisuus. Seppo Valkealahti Sähköenergiatekniikan professori Tampereen teknillinen yliopisto

Aiheena tänään. Virtasilmukka magneettikentässä Sähkömagneettinen induktio. Vaihtovirtageneraattorin toimintaperiaate Itseinduktio

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

DEE-11110: SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot. 5. luento: Sähkön magneettivaikutus

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Suprajohtava generaattori tuulivoimalassa

Luento 2. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

1. Tasavirta. Virtapiirin komponenttien piirrosmerkit. Virtapiiriä havainnollistetaan kytkentäkaaviolla

SATE2180 Kenttäteorian perusteet Induktanssi ja magneettipiirit Sähkötekniikka/MV

NIMI: LK: 8b. Sähkön käyttö Tarmo Partanen Ota alakoulun FyssaMoppi. Arvaa, mitä tapahtuu eri töissä etukäteen.

Sähköautojen ja plug-in hybridien vaikutukset sähköverkkoihin. Antti Mutanen TTY / Sähköenergiatekniikka

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana

Sähkötekniikan perusteita. Pekka Rantala Syksy 2016

Sähköauton historia I

Aurinkoenergiailta Joensuu

Energia tulevaisuudessa Epävarmuutta ja mahdollisuuksia. Jyrki Luukkanen Tutkimusprofessori

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa Heinikainen Olli

AURINKOSÄHKÖN HYÖDYNTÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

SÄHKÖKÄYTÖT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio

Sähköstatiikka ja magnetismi Sähkömagneetinen induktio

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

DEE Sähkötekniikan perusteet

ELEC-A4130 Sähkö ja magnetismi (5 op)

Tiedä tai arvaa 1. Kysymysten oikeat vastaukset löytyvät tämän esitteen viimeiseltä aukeamalta!

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

Passiiviset piirikomponentit. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Pitkäjärven koulun lämmön kulutus

Sähköntuotanto ja ilmastonmuutoksen hillintä haasteet tuotannolle, jakelulle ja varastoinnille

Sähköoppi. Sähköiset ja magneettiset vuorovaikutukset sekä sähkö energiansiirtokeinona.

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi esimerkiksi viitteistä [1] - [4].

Miltä työn tekeminen tuntuu

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Torqeedo. Palkittu, suorituskykyinen sähköperämoottori.

Maxwell ja hänen yhtälönsä mitä seurasi?

Energia- ja ilmastostrategia VNS 7/2016 vp

Johdatus vaihtosähköön, sinimuotoiset suureet. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Energiansäästömoottoreiden uudet tuulet

Naps Systems lyhyesti

Elektroniikan perusteet, Radioamatööritutkintokoulutus

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Professori Jorma Mäntynen Tampereen teknillinen yliopisto TEKNOLOGIA JA ETÄISYYKSIEN HALLINTA 2030

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit alakoululaisille

Faradayn laki ja sähkömagneettinen induktio

Höyryn historia ja höy ö r y y r n y kä k yt y tö ö n yk y y k i y si s n

AURINKOENERGIAA AVARUUDESTA

Fysiikka 9. luokan kurssi

4 Suomen sähköjärjestelmä

Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari Kuopio Ari Puurtinen

Kondensaattori ja vastus piirissä (RC-piiri)

Aurinkosähköä Suomeen. Jero Ahola LUT Energia

DEE Aurinkosähkön perusteet

SÄHKÖOPIN SARJA ALAKOULUUN

Mittaustuloksen esittäminen Virhetarkastelua. Mittalaitetekniikka NYMTES 13 Jussi Hurri syksy 2014

DEE Sähkötekniikan perusteet

Energia- ja ilmastostrategia VNS 7/2016 vp

SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ

- VOIMAA, SÄHKÖÄ JA TEHOKKUUTTA

SMG-1100: PIIRIANALYYSI I

Sähkölä. -näyttelyn oppimateriaalit yläkoululaisille

Sähkömoottorit: Teho, Kulutus ja Standardit. Rasmus Törnqvist Mio Parmi Pyry Karunen

Offshore puistojen sähkönsiirto

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus

DEE Sähkötekniikan perusteet

TkT Mikko Juntunen

Tahtikoneen pyörimisnopeus on sidoksissa syöttävän verkon taajuuteen f

Ruukki aurinkosähköpaketit Myynnin info Myynti- ja tuotekoulutus

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

Luento 2. 1 DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

Luento 1 / SMG-1100 Piirianalyysi I Risto Mikkonen

Energiaa kuin pienestä kylästä Keravan Energia Oy. Johanna Haverinen

Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä.

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Sähkön tuotantorakenteen muutokset ja sähkömarkkinoiden tulevaisuus

Rakennetaan yhdessä kestävämpi huominen. Älykkäillä energiaratkaisuilla uutta liiketoimintaa Rami Aaltonen

Transkriptio:

ELEC-A4920 (3 op) Sähkötekniikan historia ja innovaatiot 11. luento: Sovelluksia: sähkövoima

HS 18.3.2018

luento päivämäärä aihe 1 8.1.2018 Johdanto. Sähkön ja magnetismin varhaishistoria 2 15.1.2018 Lasi- ja lakkasähkö 3 22.1.2018 Staattisen sähkön aikakausi 4 29.1.2018 Sähkökemian synty, sähköparisto 5 5.2.2018 Sähkön magneettivaikutus 6 12.2.2018 Sähköinen virtapiiri 7 19.2.2018 Magneetin sähkövaikutus 8 26.2.2018 Sähkömagneettiset kentät ja aallot 9 5.3.2018 Sovelluksia: tietoliikenne 10 12.3.2018 Sovelluksia: sähkövalo 11 19.3.2018 Sovelluksia: sähkövoima 12 26.3.2018 Sovelluksia: langaton tiedonsiirto

Vielä valosta Kirkasvalolamppu Haetaan 2500 10000 luksin valaistusta Kaamosmasennushoito Auringonpaiste 50000 100000 luksia

Vielä valosta Voimavalolyhty Öljylamppu: valopetroli kaasuuntuu, palaa hehkusukassa (yttrium, torium) Petromax Kirkas valo (vastaa 100 400 W:n hehkulamppua) petroguru Allan Haarakangas

sitten vasta alkaa 11. luento: Sovellutuksia: sähkövoima

Mekaaninen ihmistyö, eläintyö vivut, väkipyörät, ruuvit, hammasratasvälitykset, ketjuvedot talja

Noria kauhaelevaattori veden nosto akveduktiin; kolme mekanismia: aasit, muulit, härät tuuli vesivoima nostokorkeusraja < norian korkeus Hama-noria Syyriassa toiminnassa

Vesiratas, vesimylly Kiinassa (Han-dynastia 202 ekr. 220 jkr.) Intiassa (300-luku ekr. (?), cakkavattaka) Rooman valtakunnassa tunnettu Barbegal (Etelä-Ranska) toisella vuosisadalla jkr. 28 tonnia jauhoja/ päivä viljan jauhaminen, pienteollisuus alamylly (hyötysuhde noin 20 %) ylämylly (hyötysuhde jopa 66 %)

Lusikkamylly turbiini / turpiini Benoit Fourneyron 1826 James B. Francis 1849 Lester Pelton 1879 Viktor Kaplan 1913 matala putous/ kosket keskisuuret putoukset pieni virtaama, suuret putoukset

huovutus parkitseminen takominen (Wikipedia)

Tuulimyllyt (voimaa myös talvella) Eurooppaan keskiajalla - purjemylly - mökkimylly (harakkamylly) - hollanninmylly

Halladay-mylly (tuulipyörä) Daniel Halladay 1854

Tuulisähkövoima Charles Brush (1849 1929) ensimmäinen tuulisähkölaitos 12 kw, latasi akkuja (Cleveland 1888) Poul la Cour (1846 1908) Askovin tuulivoimalaitos 1897, toimi 30 vuotta

ennuste (vuodelta 2008) menee hiukan yli (vuoden 2016 lopussa 487,7 GW)

asennettu kapasiteetti = eri asia kuin tuotettu teho 198 GW täyttä vauhtia antaisi 8766 tunnin aikana 1736 TWh 430/ 1736 = 24,8 % v. 2010 aikana maailmassa tuulivoimasähköä 430 TWh (noin 2,5% sähkön kulutuksesta)

3068/ (1,533* 8766) = 22,8 % Vuosi 2015: Suomessa 1005 MW tuulivoimakapasiteettia (lähde: tuulivoimayhdistys) (vuoden 2015 lopussa 387 tuulivoimalaa, tuotanto 2,3 TWh 2,8 % Suomen sähkön kulutuksesta) (vuoden 2016 lopussa 552 tuulivoimalaa, tuotanto 3,1 TWh 3,6 % Suomen sähkön kulutuksesta)

irti luonnonvoimista: höyry hiilikaivosten tarpeet, veden poisto kaivoskuilusta Denis Papin (1647 1712) Thomas Savery (1650 1713) Thomas Newcomen (1664 1729) atmosfäärikone (sylinteri jäähdytetään) käytössä kaivoksissa 50 v.

James Watt (1736 1819) 1769 93 Watt paransi höyrykonetta (tuhlausta jäähdyttää sylinteri jatkuvasti) erillinen lauhdutin kampimekanismi: pyörivä liike kaksitehoinen toiminta (männän paluuliike työliikkeeksi) parempi tiivistys tehokkuus 3-kertainen: Newcomen kulutti 19 000 tn/v hiiltä, Watt 6100 tn/ v

Watt 1784

https:// upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/ thumb/ f/ f0/ Steam_engine_in_action.gif/ 500px-Steam_engine_in_action.gif

1802 Richard Trevithick: 10 ilmakehän paineeseen perustuva pienikokoinen höyrykone ensimmäinen veturi 1804, nopeus 8 km/ h rautatie 1830-luvulla Saksassa, Ranskassa (Suomeen 1862) Robert Fulton: siipirataslaiva 1804 1837 Great Western (72 m); Atlantin ylitys 15 vrk 1884 Charles Parsons: höyryturpiini 18000 rpm (höyrykone liian hidas induktiogeneraattorin pyörittäjä)

Höyrylaivat Clermont (1804) Robert Fulton Great Western (1837) pituus72 m Great Eastern (1857) 211 m (M/ S Silja Symphony: 203 m)

Sähkögeneraattori ennen v. 1800 hankausgeneraattori 1800 Voltan paristo 1831 Faradayn induktiogeneraattori

Volta-sähköinen induktio Faradayn homopolaarinen generaattori levygeneraattori Pieni sisäinen vastus - epäkäytännöllinen

http://www.walterfendt.de/ph14e/generator_e.htm

kommutaattorilla tasasuuntaus

Hippolyte Pixii (1808 1835) vaihtovirtageneraattori 1832 1834 Edward Clarke: kelat pyörivät magneettien edessä (kevyempi pyörittää) (Faraday: suhteellinen liike olennaista)

Hippolyte Pixii (1808 1835) 1832

Alliance-generaattori 1860 höyrykoneella toimiva, käytössä valaistuksessa majakoissa Esim: 2,5 tonnia: 20 kestomagneettia, 16 kelaa 3,2 hv höyrykone 400 r/min, -> 1 kw (1 hevosessa 3 hv...)

Hevosvoimasta 1 hv: 75 kg:n nostaminen metrin sekunnissa noin 736 W Hevosen maksimiteho yli 10 hv, keskimääräinen alle hevosvoiman. Tekniikan maailman artikkelissa (13/ 2000) maksimitehoksi ilmoitetaan jopa yli 20 hv Volmari-niminen hevonen tuotti: - 18 kw (24 hv) 0,1 sekunnin ajan - 10 kw (14 hv) 1 sekunnin ajan - 8 kw (10 hv) 10 sekunnin ajan - 5 kw (7 hv) 100 sekunnin ajan ostin autoon akun: 62 Ah (energiaa siis hevosvoimatunti!) tehoa hevosvoima? (akuilla vajaa sata wattia kiloa kohti ) vaikka onkin CCA (cold cranking amps) isompi, eli satoja ampeereja hetkellisesti 5 kw, 7hv

Auton akku: esim. 80 Ah noin 1kWh energiaa vrt. bensa: 42,4 MJ/kg noin 12 kwh @1%

Alliance-generaattori ja valonheitin Montmartrella 1870 Pariisin piirityksen aikana

Jatkokehitystä Alliance-koneen hyötysuhdetta voidaan parantaa kun magneettivuo ohjataan paremmin roottorin kelojen läpi luodaan voimakkaampi magneettikenttä sähkömagneettien avulla kasvatetaan roottorin pyörimisnopeutta pyörrevirrat kuumentavat roottoria voidaan tehdä eristetyistä rautalangoista

Ernst Werner von Siemens 1816 1892 Preussin tykistöupseeri lennätin generaattori dynamo Siemens & Halske aateloitiin 1888 S = A/V

1856 Werner Siemens: rautasydäminen roottori (H-ankkuri) muotoiltujen magneettinapojen välissä suuri pyörimisnopeus pieni ilmarako estää vain vähän magneettivuota

Kestomagneetin tilalle sähkömagneetti tuhlausta? indusoitunut virta suurempi kuin sähkömagneetin pariston virta vahvistus? 1863 Henry Wilde: generaattorin sähkömagneettien virta otetaan pienestä apugeneraattorista dynamoperiaate: apugeneraattoria ei tarvita, kun magnetointivirta otetaan generaattorin antamasta virrasta energia tulee pyörimisliikkeestä magneettinapojen rautaan jäänyt magnetointi antaa käynnistyksen magnetointivirran magnetosähköinen generaattori vs. dynamosähköinen generaattori

Henry Wilde (1833 1919) magneetto 1864

Dynamo Sören Hjorth (1855) Ányos Istvan Jedlik (1861) Werner Siemens (1866) Cromwell F. Varley (1866) vai veljensä S. Alfred Varley? William Siemens, Charles Wheatstone, Henry Wilde ilmaraot pieniksi, kenttien suunnan ohjailu

ankkuri (roottori, pieni pyörimismomentti) Siemensin ankkuri: tasasuunnattu vaihtovirta Antonio Pacinotti 1860: monta käämiä rengasmaisella ankkurilla - > tasaisempi virta Z. T. Gramme 1870: rengasankkuridynamo ensimmäinen käytännöllinen generaattori

(Bordeau: Volts to Hertz)

1872 (Siemens & Halske): Friedrich von Hefner-Alteneck Jonas Wenström käämitys ankkurin sisään keskipakoisvoima ja ilmaväli pieniksi rumpuankkurissa suurempi silmukan pinta-ala ja pyörimisnopeus kuin rengasankkurissa käämien esivalmistus mahdollinen

Ankkuri? ankkuri ankare, armature (tasavirtakone): työvirta kulkee ankkurikäämityksessä (vs. magneettikäämitys, joka staattorilla) tosin tahtikoneessa voi olla toisinpäin

Sähkön käyttö; tasavirtamoottori Faradayn rotaattori (1821), Barlow n pyörä (1823), Henryn keinu (1831) Moritz Jacobin moottori (1834) sähkömagneetit staattorissa ja roottorissa. 7,5 km moottorivenematka 3,6 km/ h Nevalla 1838 useita konstruktioita 1830 1840, ei hyötykäyttöä mekaaninen työ sähkö työ onko järkeä? (mutta kuka haluaa höyrykoneen kotiinsa?)

1842 Daniel Davis: generaattorit voivat toimia moottorina-- tehokkaampia kuin aikaisemmin suunnitellut moottorit 1866 dynamosähkö teki sähkömoottorit käytännöllisiksi 1879 Siemensin sähköjuna Berliinin messuilla 1880 Edisonin koerata Menlo Parkissa 1881 ensimmäinen 2 km:n sähköraitiolinja Berliinissä metro: (Lontoo 1890, Budapest 1897, Pariisi 1900, New York 1904) höyrysähköveturi 1893, dieselsähköveturi 1917

Sähköauto lyijyakku 1880 kulta-aika 1895 1915 vuonna 1899 USA:ssa autoista 40% sähköautoja, 30% höyryautoja, loput polttomoottoriautoja tulevaisuus?

Induktiomoottori 1824 Arago: kuparilevy pyörittää magneettineulaa 1825 Babbage ja Herschel: pyörivä magneetti pyörittää kuparilevyä 1831 Faradayn selitys: indusoituneet sähkövirrat 1879 Walter Baily: kuparilevy pyörii kahden sähkömagneetin ja paristojen avulla 1883 Marcel Deprez: kuparilevy pyörii pyörivän magneettikentän avulla

Induktiomoottori ei kommutaattoria, ei kipinöintiä 1885 Galileo Ferraris (1847 1897): induktiomoottori, kuparisylinteri pyörivässä magneettikentässä vain 50% hyötysuhde mahdollinen, ei käytännöllinen 1888 Nikola Tesla: kaksivaiheisen induktiomoottorin patentti (idea 1882, toimiva moottori 1884). staattoriin pyörivä magneettikenttä käytännöllinen, roottorissa oikosuljettu käämi epätahtikone voi toimia myös generaattorina: roottori pyörii jättämän verran nopeammin kuin magneettikenttä

Nikola Tesla (1856 1943) syntyi serbinä Kroatiassa (Itävalta- Unkari), kuoli USA:ssa 1881 85 töissä Edisonin yhtiöissä (Budapest, Pariisi, New Jersey), ei innostunut Edisonin tasavirrasta 1885 1888 patentteja vaihtovirtajärjestelmään: generaattori, muuntaja, siirtolinja, moottori, valaistus. George Westinghouse osti patentit ja palkkasi Teslan 1890-luvulla suurtaajuus- ja suurjännitekokeita: 1893 Chicagon maailmannäyttelyn suunnittelu, Niagaran sähköistys, 1897 radiopatentti, 1899 Colorado Springsin laboratorio, 1902 Wardenclyffen langaton asema (hylättiin 1906) salaperäisiä keksintöjä, kuoli 1943 1 T = 1 Vs/m 2

Wardenclyffen asema Teslan idea: resonanssiin perustuva langaton energian ja tiedon siirto J.P. Morganin rahoittama Wardenclyffen asema: torni 62 m, rautaputket 100 m:n syvyydessä maadoituksena Marconin langaton yhteys Atlantin yli 1901 lopetti rahoittajan mielenkiinnon projekti lopetettiin 1905, torni romutettiin 1917

Thomas Alva Edison 1847 1931 George Westinghouse 1846 1914

1882 Thomas Alva Edison: DC-jakeluverkkojen rakentaminen alkoi ei kilpailijoita 110 V vaati paksut johdot ja paikallisia sähkölaitoksia, toimintasäde vain 400 m Edison teetti turvalliset ja kalliit kaapeloinnit 1886 George Westinghouse aloitti ACjakeluverkkojen rakentamisen, aluksi maaseudulle 2kV:lle riitti ohuet ilmajohdot, paikallisia muuntoasemia, sähkölaitokset harvassa 1887 kuparin maailmanmarkkinahinta nousi 2- kertaiseksi. vaihtovirran ongelmat: ei kunnollista moottoria eikä energian kulutusmittaria laskutus lamppujen lukumäärän perusteella

1882 New York; sähkölaitos 110 V; Pearl Street Station 1887: USA:ssa 121 Edisonin tasavirtavoimalaa; hyvät kaupungeissa, tiheissä keskustoissa Westinghousen vaihtovirta, korkea jännite sähkösota: kuinka vaarallista on vaihtovirta? 1892: Edison-yhtiöt + Thomson Houston General Electric Edison & Tesla: Nobelin palkinto? 1915 olivat ehdokkaina

Maailmannäyttelyt International Exhibition, Exposition Universelle, Weltausstellung, World s Fair, Expo,... 1851 Lontoo 1855 Pariisi 1862 Lontoo 1867 Pariisi 1873 Wien 1876 Philadelphia 1878 Pariisi 1879 Sydney 1880 Melbourne 1884 New Orleans 1888 Barcelona 1889 Crystal Palace paloi 1936 1889 Pariisi 1893 Chicago 1897 Brysseli 1900 Pariisi 2000 Hannover 2005 Aichi, Japani 2008 Zaragoza 2010 Shanghai 2012 Yeosu, Etelä-Korea 2015 Milano 2017 Astana 1900 1900

Vaihtovirta tarvitaan vakiotaajuus -> Teslan kompromissi 60 Hz Englannissa vielä 1924 17 eri taajuutta käytössä! 1893 Chicagon maailmannäyttelyn (Columbian Exposition) sähköistys Edison & Morgan: tasavirtasähköistys 1,8 milj $ -> 554000 $; Tesla & Westinghouse: 399000 $ 1895 Tesla & Westinghouse: Niagaran sähkölaitos

Kolmivaihesähkö vaihtovirtageneraattori (alternaattori) helppo konstruoida, ei kommutaattoria 1889 Michael von Dolivo-Dobrowolski (AEG): 3-vaihejärjestelmä yksinkertaisempi kuin 2- vaihejärjestelmä tasaisempi kenttä generaattorissa ja moottorissa 1891: 3-vaihevoimansiirto 175 km Lauffen Frankfurt

Suomen sähkövoimasta... 1878 Daniel Wadén: sähköliike Helsinkiin Tampere 1882: Finlaysonin valaistus 1884 Esplanadin varrelle sähkölaitos 1909 Helsingin kaupungin sähkölaitos 16.9.1911 Heikinkadulle sähkövalot (kaasuvalot jo 1860) Gottfrid Strömberg (1863 1938) tasavirtageneraattorit 1880 81! 1889 oma yritys (1987 + ASEA, ABB) Imatran kosken voimalaitos 1929

Tasavirran paluu? sähköenergian siirto tasavirralla tehoelektroniikka kehittynyt, vaihtovirran eristehäviöt pois HVDC (high-voltage direct current) teho esim. 1500 MW, jännite satoja kv

Aurinkosähkö Aurinkovakio (säteilytiheys Maan pinnalla keskimäärin 1,37 kw neliömetriä kohti) 81000 TW = yli 5000 kertaa ihmiskunnan kulutus

Maailman ja Suomen energiasta Energiaa maailma kuluttaa 20 TW eli 6.4* 10^20 joulea (noin tsettajoule) vuodessa noin sqrt(10^15) sekuntia, 31,623 miljoonaa vs. oikea 31,557 miljoonaa (yliarvio 2 promillea) Suomi kuluttaa noin 40 GW, vuodessa 371 TWh se on 1335 PJ, eli noin 2 promillea maailmasta sähköä tästä on 10 GW (neljäsosa energiasta), eli vuodessa 84 TWh

(2010) Michael Grätzel 1944 VÄRIAINEHERKISTETYT AURINKOKENNOT (DSC: dye-sensitized solar cell) http:// www.youtube.com/ watch?v=3gaivfdsna4&feature=playe r_embedded

Suomi 2016: 27 MW aurinkosähkökapasiteettia