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              康明斯柴油發電機零件全自動并機模式

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              發布時間:2020-08-16 18:10  








              常用的AVR類型

              采樣從自主發電機輸出電壓的一部分,并從(8)和(9)的兩端進入電壓測量單元。在分壓,整流和濾波之后,獲得與發電機的輸出電壓成比例的DC電壓。它被R4,R5和PR1分頻以獲得電壓UA并送到脈沖寬度調制器。發電機組的技術和結構特征柴油發電機組(稱為發電機組)通過柴油發動機的曲軸(主軸)與發動機相比剛性連接到同步發電機(因為發動機大于發動機,中型和大型發電機組都是柴油發動機)。在出廠前或發電機正常工作時調整RHR外部電壓微調電位器使UA確定一個值作為參考。從測量單元輸出的電壓Uc被發送到低頻保護單元。

              脈沖寬度調制器(PWM)的輸出加寬脈沖UB控制調制管VT3。隨著技術的進步,現代同步發電機將發電機和激勵器組合在一起,形成一個完整的發電機。如果電壓測量單元發送的UA大于參考電壓,表明主發電機的輸出電壓增加,則大UA將縮小脈沖寬度調制器輸出的脈沖電壓UB的寬度。窄脈沖將使VT3導通時間變短并且通過的電流將很小。相反,當主發電機的輸出電壓降低并且UA變小時,脈沖寬度調制器的輸出寬度UB的寬度變寬,因此VT3的導通時間變長,并且電流通過通過增加。

              激勵器的定子線圈的一端連接到端子X1,另一端連接到XX1端子。每個發電機組輸出頻率的穩定性和同步性是并聯運行的重要條件之一。由主發電機電樞繞組采樣的XA,XB,Xc三相電壓(一般為36~45V)由三個二極管VD10,VD11,VD12整流,其直流電流從X1端流入勵磁機的定子線圈。 XX1流出,然后通過調制管VT3和XN端子流回主發電機電樞繞組,形成勵磁機定子線圈的勵磁電流路徑。 VT3是此路徑上的開關。當導通時間長時,流過定子線圈的電流大,并且激勵器定子的磁場強度變大。 VT3導通時間短,定子線圈電流小,定子磁場強度小。

              這就是AVR如何調節主發電機的電壓。發電機的基本結構與發電機的基本結構一致,磁場固定(對應圖1中的線圈A),金屬線圈的線圈可旋轉切割磁力線。主發電機的輸出電壓由于負載而上升,電壓測量單元的UA輸出增加,由UA控制的脈沖寬度調制器UB的寬度變窄,開關管VT3的導通時間短,激勵器的定子繞組當電流較小且磁場減弱時,勵磁機的轉子電樞電壓和旋轉整流器的輸出電流減小,導致激勵電流提供給主電機的轉子繞組發電機變小,主發電機由于轉子磁場的減小而輸出電壓。降低。相反,AVR的負反饋調節將增加主發電機的輸出電壓。


              兩個或多個發電機組并聯運行以滿足負載變化要求并大大降低發電機組的運行成本。因此,市場上對發電機組的并行需求也在增加。解釋并行的基礎知識:

              首先,發電機組并聯運行的條件

              將發電機組并聯運行的整個過程稱為并聯運行。無論驅動負載如何變化,速度都可以通過快速調節穩定在25r/s。首先運行一個發電機組以將電壓發送到母線,并且在啟動另一個發電機組之后,它與先前的發電機組并置。在關閉時,發電機組不應有有害的浪涌電流,軸不會受到突然的沖擊。關閉后,轉子應該能夠快速拉入。 (即轉子速度等于額定轉速)因此,發電機組必須具備以下條件:

              發電機組電壓的有效值必須與波形相同。

              兩個發電機電壓的相位相同。

              兩臺發電機組的頻率相同。

              兩個發電機組的相序是相同的。

              第二,發電機組的準同步并置是什么?如何進行同期并列?

              準同步是確切的周期。采用準同步方法并聯運行,發電機組電壓必須相同,頻率相同且相位相同。這可以通過兩個電壓表,兩個頻率計以及同步磁盤上的同步計和異步指示器進行監控。請按以下步驟操作:

              其中一個發電機組的負載開關閉合,電壓發送到母線,另一個單元處于待機狀態。馬拉松品牌機和LeroySomer品牌機和斯坦福品牌機都是H級。關閉同一時期的開始,調整發電機的速度等于或接近同步速度(另一個單位的頻率在半個周期內),調整發電機的電壓與另一個相結合的時候發電機組電壓接近,當頻率和電壓接近時,同步儀表的轉速越來越慢,同步指示燈也越來越亮;

              當要與另一個單元組合的單元具有相同的相位時,同步儀表的指針指示上中間位置,同步指示燈是暗的。當設備與另一個設備異相時,同步表指向較低的中心位置。這是因為此時需要負載輸入大電流,導致三相繞組中的電流急劇增加。同步燈是亮的。當同步臺的指針順時針旋轉時,這表示發電機的頻率高于另一個單元的頻率,發電機組的速度應該降低。否則,計數器指針是逆時針方向。旋轉時,提高要連接的發電機組的速度。當同步臺的指針沿順時針方向緩慢旋轉并且指針接近同步點時,待連接單元的斷路器立即閉合,使得兩個發電機組并置。串聯后,同步儀表開關和相關的同步開關被移除。


              3.判斷發電機組的準同步時應注意什么?

              準同時并置是手動操作。操作是否順暢與操作人員的經驗有很大關系。為了防止不同時期的并置,不允許關閉以下三種情況。

              1.當同步表的指針出現反彈時,不允許關閉,因為同步表內可能存在卡紙現象,但不能反映正確的并聯條件。

              2.當同步表旋轉太快時,表示發電機組與另一臺發電機組之間的頻率差太大。由于斷路器的閉合時間難以掌握,斷路器通常不會同時閉合,因此這次不允許閉合。

              3.如果同步手表的指針在同一時間點停止,則不允許關閉。這是因為如果其中一個發電機組的頻率在斷路器的閉合過程中突然改變,則可以使斷路器恰好適合非同步點。

              四,如何調整并聯機組的反向電源現象?

              當兩個發電機組并聯空轉時,兩個單元之間將出現頻率差和電壓差的問題。并且在兩個單元(電流表,功率表,功率因數表)的監控儀表上,反映實際的反向功率,一個是由速度(頻率)不一致引起的反向功率,另一個是由電壓引起的區別。反向動力,其調整如下:

              1.頻率調節反向電源現象:如果兩個單元的頻率不相等,差值很大,儀表(電流表,功率表)顯示高速單位電流顯示正值,功率計顯示正值。有必要每兩個月檢查一次浮動電壓和內部電阻,看是否有漏電或端子松動。相反,功率,電流表示負值,功率表示負值。此時,調整其中一個單元的速度(頻率),根據功率計的指示進行調整,并將功率計的指示調整為零。使兩個單元的功率指示為零,因此兩臺機器的速度(頻率)基本相同。但是,當電流表仍有指示時,這是由電壓差引起的反向工作。

              2.電壓差引起的反向電源現象的調整:當兩個單元的功率表指示均為零,且電流表仍有電流指示(即一個反向和一個正向指示)時,電壓調整其中一個發電機組可以調整。激勵器實際上是一個小型發電機,其工作原理與同步發電機的工作原理相同。調節時,旋鈕基于電流表和功率因數的指示。消除了電流表的指示(即,將其調整為零)。在電流表沒有指示之后,功率因數被調節到0.5或更大的滯后,如功率因數表所示。通常,它可以調節到約0.8。


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