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發布時間:2020-10-28 16:18  
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發電機組主要參數
當前,性能優良的柴油發電機是一個功能完善、功率容量范圍大、對環境和場地條件要求低、安裝使用方便的小型發電設備。其使用相對廣泛,輸出容量從數KVA到數兆VA。圓盤發電圖線圈發電圖從上圖可以看出,線圈方式能夠更大限度利用線圈進行發電,整個線圈一直在做切割磁感線運動。柴油發電機組主體主要由發動機、發電機和控制系統三部分組成。其中與現代柴油發電機組配套的同步交流發電機由于性能及結構的特點,普遍采用自勵恒壓型,通常選用自激式同步交流發電機和PMG永磁式激勵式同步交流發電機。發電機組包括以下幾項主要性能參數。
電壓調整率:在負載功率因數為0.8-1、負載空載至滿載變化、從冷機到滿機及轉速下跌4.5%以內等情況下,電壓調整率可以控制在±1%以內。
頻率調整率:負載從0-90%范圍內變化,頻率穩定不變。
隨機頻率波動:負載處于0-90%功率之間任何值,隨機頻率波動率更大值±0.25%。
電壓波形:電路開路空載,更大總波形畸變1.5%,只相平衡負載更大總波形畸變5%。
二、發電機使用中容易產生的問題
金融業機房一般采用“市電——發電機——UPS”并機系統組成的供電系統。企業要想維持不間斷生產,那就得依賴柴油發電機組,這也就促進市場需求的持續增長。系統中,發電機的負載主要包括UPS、機房專用空調、應急照明、消防電梯等,這些負載啟動或運行時都會對發電機產生振蕩和干擾。盡管在組成“市電——發電機——UPS”供電系統時,發電機的負載量在其額定輸出容量范圍內,但在實際情況中,市電中斷而發電機投人運行過程中卻經常發生工作不穩定,產生多種使“發電機——UPS”系統不能正常工作的現象。
1、負載反饋的波動電壓造成發電機輸出電壓穩定度較差,常出現發電機組輸出電壓振蕩現象。UPS整流器允許的輸人電壓范圍一般在±15%巧或更寬,發電機的輸出電壓不穩定對其影響較小。
2、UPS整流器的輸人諧波造成多個過零點。
3、發電機的頻率(轉速)振蕩一般情況下,頻率振蕩比電壓、電流振蕩范圍小,但影響比較大,導致UPS處于頻繁切換及非正常工作狀態。八、并聯運行的發電機應合理調整負荷,均衡分配各發電機的有功功率及無功功率。頻率振蕩一般在±5%以內,由于負載有規律地忽大忽小,造成發電機組工作也忽強忽弱,加劇機組振動,加速機械磨損,甚至引起機件嚴重損壞。頻率振蕩明顯的特征之一,即柴油機工作噪聲有規律地忽大忽小,因此必須引起高度重視。
4、工作不正常空調壓縮機啟動和電梯升降的瞬間會導致發電機發生±Hz頻率漂移,造成UPS頻繁切換。發電機組的一般選擇1)發電機選用永磁勵磁方式提高機組瞬態特性,提升機組耐受非線性負載的能力永磁勵磁系統由五部分組成:發電機主勵磁繞組(轉子),永磁發電機(PMG),自動電壓調節器(AVR),勵磁機和旋轉二極管。當頻率、電壓振蕩變化超出UPS輸入工作范圍時,UPS由蓄電池供電,而發電機在無UPS負載時恢復正常,隨即UPS又自動投人,這樣交錯進行。頻率漂移會對UPS正常運行產生兩方面影響。
①不能旁路。在旁路電源的頻率和電壓處于允許的范圍內,UPS的逆變器輸出跟蹤旁路電源,逆變電源與旁路電源鎖相、同步。結果b端聚集了電子而帶負電,a端少了電子而帶正電,使導體兩端產生一定的電位差,即導體中產生感應電動勢。當旁路電源由發電機提供時,頻率會發生快速的變化。當頻率變化超出預先設定的極限值時,逆變器頻率變化就跟不上旁路電源的頻率變化。這時靜態旁路開關將禁止切換到旁路在這種情況下切換,有可能造成逆變器過流、短路。在這種旁路電源頻率無法跟蹤的狀況下,UPS只會發出警示性告警,逆變器仍繼續提供電源給負載。
②電池壽命縮短。而圓盤很大一步在外面沒有做切割磁感線運動,這樣就浪費了很大一部分的機械能,發電的效率大打折扣。瞬間的大負載波動可能導致發電機頻率產生±5Hz的漂移,這將導致可控硅整流器的驅動信號與輸入交流電失去同步,造成整流器關閉。在整流器重新啟動進人正常工作期間,UPS轉為電池供電,這樣過分的放電循環將明顯縮短電池壽命,更嚴重的情形是會將電池能量全部放光,中斷輸出。

訂購發電機組需要注意的事項柴油發電機組的出口檢驗是依據合同規定或技術協議的有關技術或經濟指標進行檢驗,用戶在選擇和簽約時,應注意以下幾點:
(1)如果使用環境條件與柴油發電機組標定的環境條件值有差距時,應在簽約時說明溫度、濕度及海拔高度值,以提供適宜的機型和配套設備;
(2)說明使用中采取的冷卻方式,特別是大容量機組,更應注意;
(3)定購時,除應說明機組型號外,還要說明選用何種機型;
(4)正常供貨時,提供一定量的易損件,另有需要,亦應說明。
柴油發電機組噪聲的來源以及控制 柴油發電機組在工作狀態下,不可避免的會產生一定噪聲。今天深圳康明斯動力設備就告訴大家這些噪聲的來源以及如何控制。
發動機組噪聲。
3.燃燒噪聲和機械噪聲很難嚴格區分,通常將由于柴油發電機組汽缸內燃燒形成的壓力波動通過缸蓋、活塞、連軒、曲軸、機體向外輻射的柴油發動機組噪聲稱為燃燒噪聲。將活塞對缸套的撞擊和運動件的機械撞擊振動而產生的柴油發動機組噪聲稱機械噪聲。1831年,他作出了關于力場的關鍵性突破,永遠改變了人類文明。一般直噴式柴油機燃燒噪聲要高于機械噪聲,而非直噴式柴油機的機械噪聲則高于燃燒噪聲。但是低速運轉時燃燒噪聲都高于機械噪聲。
噪聲的控制
噪聲的控制措施一:隔音房
噪聲的控制措施二:排風消聲
噪聲的控制措施三:進風消聲
噪聲的控制措施四:排煙消聲