5、新维修的主轴轴承康明斯室外柴油发电机、连杆轴承、凸轮轴承间隙过小,润滑油进入摩擦表面困难而使主油道压力偏高。限压阀压力失调,使油泵不能顶开限压阀回流减压。1、查看机油黏度是否过大,可用手感法加以预判。接着检查机油过滤..
一个单位或一条供电线路负荷的大小不能大概地将所有用电设备的容量加起来,其因由之一是在实际步骤中并不是所有用电装备都同时运行,而是运行中的用电装备不一定是每台都达到了它的额定功率。因此无法大概的把所有用电设备的功率相加起..
柴油发电机组必须由知晓机组构造以及掌握运转发电机组的安全使用要求的人员操作,而对于新的或者长期不使用的在正常使用之前,必须通过严格的查看。那么柴油发电机组的准确使用步骤是什么呢?本篇由专业柴油发电机代理商——深圳康明斯..
摘要:柴油发电机高压共轨(DCR)电喷技术是一个闭环燃油控制系统,由低压油泵、高压油泵、共轨、燃油压力探头、电子控制单元(ECU)、油路压力控制阀、喷油嘴电磁阀和喷油嘴构成。喷射压力的出现和喷射流程被完全分开。其控制内容由燃..
康明斯发电机组进气系统和排烟装置部件共同作业,向发电机供应准确量的进气增压流量。叙述部分涉及了排气系统的具体部件。? 康明斯采用的排烟歧管随运用规格而异,根据应用需要可将涡轮增压器安装在不一样的位置康明斯发电机样本。? 有..
柴油发电机的平均使用年限有多长?危害发电机操作时长的因素是什么呢?
柴油发电机的寿命至少可以维持15,000小时,直到需要进行修复的时候。归根结底,任何一台发电机的预期寿命取决于诸如发电机选型和避免性维护方式等条件。在后备电源装置投资中,柴油发电机的预期寿命是一个重要考虑条件。需要指出的是,大多数工业企业都已选购柴油发电机,因为柴油发电机的亮点很多。通常而言,在现阶段市场供电的大环境下,要开展稳定可靠的业务,需要准备一台可在任何作业环境下均可运行的康明斯柴油发电机组,特别是在停电期间,即使没有市电提供,柴油发电机组也能保证企业的业务与生产不受市电危害。谢天谢地,随着科技的发展,柴油发电机组已经很可靠了,可以帮助企业在停电时实现正常运行。那么,柴油发电机的平均使用年限有多长?影响装备寿命的要素是什么呢?接下来,康明斯电力跟大家谈谈这个问题。对于柴油发电机的效率来说,尺寸是非常重要的。因此,您应当确定计划操作发电机运转的机器的负载大小。假如你使用高达90%的发电机负载能力,毫无疑问,它的使用年限将更长。这保证了发电机在任何时候都能获得足够的燃烧压力来固定活塞环。然而,使用小型柴油发电机获得较大的负荷也会缩短其使用寿命。这种特殊情况下,发电机负载不足,就会影响系统的寿命。保养得好的柴油发电机的寿命比保养得差的发电机要长。要使发电机正常运转,就必须定时维护。全面维保发电机包括定期替换机油或空气、更换燃油过滤器和查验运转是否有任何变化。康明斯特别敬告:别忘了检验你的发电机是否发出噪声,因为冒烟、震动或者消耗比以前更多的燃料。这可能意味着存在着一些需要排除的潜在问题。柴油发电机的寿命至少可以维持15,000小时,直到需要进行修理的时候。归根结底,任何一台发电机的预期寿命取决于诸如发电机选用和预防性保养方法等条件。柴油发电机的寿命还取决于每年运转多少小时。例如,一台发电机每年运转650小时,它可以作业30年,相当于2万小时。类似地,如果发电机一年作业的时间更长,寿命也会缩短。发电机的使用时限取决于操作与保养等因素,为增强发电机的使用时限,不论断电与否,运转发电机的优先运行十分重要。这就要求康明斯对柴油发电机组有更深入的认识。如果经常操作发电机,并进行定时维保,你就会发现可以大大提升发电机的寿命。① 凡注明来源:康明斯的所有文字、图片信息,版权均属“广西康明斯发电机组制造销售中心”所有,任何媒体、网站或个人未经本网书面授权可不得转载、摘编、复制、链接、镜像或以其他任何程序复制、发表。已取得我方书面授权的媒体、网站,在转载时必须注明来源:康明斯,违者将依法追究法律责任。② 未注明来源:康明斯的文/图等稿件均为转载稿,本网转载仅基于传递更多信息的目的,并不意味着赞同转载稿的观点,文章如果有侵犯版权或违反相关法规,请告知康明斯立刻删除!如其他媒体、网站或个人从本网转载使用,必须保留本网注明的稿件来源,并自负版权等法律责任。如擅自篡改为稿件来源:康明斯,本网将依法追究法律责任。下一篇:热烈祝贺康明斯公司成为广西保利置业集团2021年-2023年柴油发电机战略合作提供商发电机的电磁感应、右手定则及正弦交流电的发生
摘要:同步发电机和直流发电机、异步发电机一样,是根据电磁感应原理工作的一种旋转电机。它是一种交流发电机,从原理上讲其工作是可逆的,它不仅可以作为发电机运行,也可以作为发电机运行。同步发电机的另一种特殊运转方法为同步调相机,或称同步补偿机,专门用来向市电发送滞后无功容量,以改善电网的功率因数。 由《发电机电气工程师学》所学常识可知,当导体与磁场间有相对运动,而使两者相互切割时,就会在该导体内产生感应电动势,这种现象称为电磁感应。如果该导体是闭合的,在感应电动势的功用下,导体内就会产生电流,这个电流称为感应电流。如图1所示。将一根导线放在两个磁极的均匀磁场内,并在导线的两端接上一只电压表,当导线在垂直于磁力线方向以一定转速移动时,电压表的指针就会发生偏转。以上现状说明导线与磁场发生相对运动和相互切割后,在其内部已产生出感应电动势和感应电流。 导线在磁场中发生感应电动势的方向可以用右手定则来确定。如图2所示。将右手平伸,掌心迎着磁极N,并使磁力线垂直穿过手掌,拇指和其余四指伸直。这时拇指所指的方向为导线的运动方向,其余四指的指向就是感应电动势方向。从上述试验可知,导线在均匀磁场内沿着与磁力线垂直的方向运动时,它所产生感应电动势的大小与导线在磁场中的高效长度l、磁场的磁通密度B以及导线在磁场中的运动速度v成正比,即 若将导线与外负载接成闭合回路,导线中就会产生电流并输出电容量,而同步发电机就是根据这一机理来制造的。 在现代社会,交流电被广泛应用于工业、农业、交通运输和信息通信等各个方面。人们的平常生活,如电风扇、空调、电冰箱、电视机和计算机等家用电器同样离不开交流电。因此,交流电在生产、生活中占有极其重要的地位。康明斯平常所用的交流电都是按正弦规律变化。正弦交流电是一种大小和方向随时间做周期性变化的电流。 如图3所示为一根直导线在两极均匀磁场内做等速旋转时所产生的交变电动势。由以上叙说可知,旋转导线中感应电动势的大小取决于磁场的磁通密度、导线在磁场中的高效长度、导线切割磁力线的转速以及导线运动方向与磁力线方向的夹角α。而感应电动势的方向则取决于导线切割磁力线的方向。因此,当长度不变的导线在均匀磁场内按一定方向做等速旋转时,它所产生的感应电动势数值将只与导线切割磁力线时的角度有关。 由图3可见,当导线时,由于导线的转动方向与磁力线平行,故而并未切割磁力线,也就不会产生感应电动势;当导线时,导线与磁力线间的夹角比较小,所以产生的感应电动势也较小;当导线时,与磁力线的夹角有所增大,于是它发生的感应电动势也相应增大;当导线时,导线与磁力线相垂直,这时导线切割磁力线的角度为较大,正好处于磁极的*位置,因而它所发生的感应电动势也较大。经过位置4以后,导线与磁力线的夹角又逐渐减少,它所产生的感应电动势也就渐次降低。当转动到位置7时,导线的感应电动势减到零。 导线以后就进入磁场的另一个磁极下面。这时,由于导线切割磁力线的方向与前半转时的方向相反,于是它产生的感应电动势方向也随之相反。当导线时,随着导线切割反方向磁力线角度的变化又逐渐使感应电动势增大;在导线时,将达到反方向感应电动势的较大值;随着导线切割磁力线角度的相继减轻,它所产生的感应电动势也随之逐渐减少;当导线时,感应电动势又回落到零。若导线继续旋转,则该导线内的感应电动势数值将重复以上的变化。 如果将导线在圆周上旋转的各点位置展开,用一根直线来表示导线在圆周上移动的角度位置,而在垂直方向按比例画出导线在这些位置上所产生的感应电动势,并规定一个方向的感应电动势为正,相反方向的感应电动势则为负。这样,就可以依照这些感应电动势的大小绘出一条按一定规律变化的曲线所示。这条波动起伏的曲线在数学上称之为正弦曲线,而按这种正弦规律变化的交流电源,称为正弦交流电。 交变电压或电流完成正负变化一个循环所需要的时间称为周期,并用符号T表示。在单位时间每秒内变化的周期数即为频率,以符号f表示。不难看出,频率f与周期T是互为倒数的关系。即 周期的单位为秒(s),频率的单位为赫兹(Hz)。我国交流电的供电频率为50赫兹,一般简写为f=50Hz。 由于交流电压或电流的大小和方向总是随时间而不断变化,因而它在每一瞬间均具有不同的数值,这个不一样的值称之为瞬时值,并规定用小写字母表示。一般用i表示电流的瞬时值;v表示电压的瞬时值;而用e表示电动势的瞬时值。 电流、电压或电动势在一周期内的较大瞬时值称为较大值,并规定用大写字母表示,同时还应在字母的右下角标以m字样。例如,康明斯通常用Im表示电流较大值,Um表示电压较大值,而用Em表示电动势较大值。 由以上所述可知,交变电动势或交变电流均可用一根水平方向的直线来表示时间,再从这根直线上引出垂直线的高度,以表示其电压或电流的瞬时值。如图5所示。这种手段能将正弦交流电在一周内的变化完整地反映出来。但实际上正弦交流电是一种持续的波形,它并没有确定的起点和终点。不过,为了说明正弦波全面而真实的情形,还是有必要为正弦波选定一个起点。正弦波的起点及与它由零值开始上升时形成的角度称为初相角,或称为起始相位,并用符号表示。 与此同时,也可以用旋转相量来表示正弦波。这时,相量的长度用来表示正弦电压或正弦电流的较大值,而旋转相量与水平线之间的夹角表示为相角,并且规定以逆时针方向旋转为相角的正方向,顺时针方向旋转为相角的负方向;而大于180°的相角,可以改用较小的负值相角来取代原来大于180°的相角。图5(a)所示表示导线角时的位置,也即为计算交变电动势时的起点;图5(b)所示为用正弦曲线(c)所示为旋转矢量所表示的正弦波。 旋转矢量常用来表示几个频率相同但相位不一样的电压或电流及其相互间的关系。如图6(a)所示,在发电机电枢上嵌绕有相同的两个线圈U和V,两者几何位置相差90°。根据电枢的旋转方向可以看出,线圈U的位置要超前于线(b)所示为U和V两个线圈所产生感应电动势的正弦曲线。从图中可以看出,若以图6(a)所示的位置作为正弦波的起始相位,则线°,线(c)所示为这两个线圈所产生交变电动势的矢量图,因为这两个线圈用同样的角速度旋转,因此两个旋转矢量间将始终保持相差90°相角。 由此可知,当电枢在磁场中以不变的角转速ω逆时针旋转时,两个线圈都将会产生感应电动势,并且其频率相同、较大值相等。但因两个线圈所处的空间位置不同,从而导致它们的初相角不相等,以致不能同时达到较大值或零值。它们的电动势分别为 若已知电动势的较大值Em和初相角ψ,则任意时刻t的电动势瞬时值e为 两个同频率的正弦量初相角之差(或相位角之差)称为相位差,用φ表示。eu和ev在任意时刻t的相位差为 如果两个正弦量存在相位差,称它们为不同相的正弦量;当两正弦量的相位差φ等于零时,称为同相的正弦量。 三相正弦交流电就是三个频率相同,但相位互差120°电气角度,并且其每相绕组均能在运行时发生按正弦变化的交流电动势。如图7所示。 如图7(a)所示的交流发电机转子上设计有三个相位互差120°电气角度的线圈。当发电机旋转时,就会在电枢线圈内发生三相交流电动势,而三相间的相位差为互差120°。如图7(b)所示为该三相正弦交变电动势的变化曲线,图中以U相绕组的电动势从零值开始上升时来作为起始相位;V相绕组的电动势比U相滞后120°,W相绕组的电动势又比V相滞后120°(也即W相绕组电动势比U相滞后240°或比U相超前120°)。就是这样,U、V、W三相绕组依次产生按正弦变化的电动势。因为发电机本身组成是对称的,它所产生的电动势在一般状况下是对称的三相正弦电动势,若以图7(b)中U相电动势经零位向正值增加的瞬态作为起点,这时U相电动势的瞬时值为 V相电动势的瞬时值比U相滞后120°电气角度,即为 W相电动势的瞬时值比V相滞后120°电气角度,即比U相滞后240°电气角度(或者说是比U相超前120°电气角度)。即为 图7所示为三相正弦交流发电机示意图。而在实际应用中,三相交流发电机的三套绕组是按布置规定的接法进行内部连接,并将三相绕组的6根首、尾线端引出,然后按星形或三角形接法连接的。下面将分别分析这两种接法。 如将三相绕组的首、尾线端依次相连接,以形成一个自行闭合的三角形回路,并以三相的首端U、V、W与负荷相接,这种接法称为三角形接法。如图8所示。从图中可以明显看出,三角形接法时其线电压等于相电压。因为三相交流发电机的合成电动势在许多状况下不可能绝对为零值,所以三相绕组中存在的电动势差值将会在这个闭合三角形回路内发生环流,引起绕组发烫,这种高温对发电机显然是极为不利的。因此,在中小型三相交流发电机绕组中极少采用三角形接法。 按三角形连接的三相发电机绕组,其线电流与流过每相绕组的相电流,在三相负载对称的要素下有着以下关系: 即三相交流发电机绕组三角形接法时,其线倍。 将三相绕组的3根首端直接作为相线(或称端线)输出,而把三相绕组另外的3根尾端并接在一起作为各相绕组的公共回路,称为中性线所示,这种接法称为星形(Y)接法。 如图10所示,当绕组采用星形接法时,用电压表测出的每相绕组首端与尾端之间的电压称为相电压。从检测中可以看出,在正常情形下,三个相电压的数值应大小相等。而用电压表所测出的各相绕组首端与首端之间的电压(即相线之间电压)称为线电压。从检测中可知,绕组三个线电压的数值大小也相等。经实践和综述证明,三相绕组在对称条件下,其相电压与线电压之间的相互关系为: 即三相对称绕组若按星形接法连接时,其线倍。如果它们所连接的三相负荷也是平衡对称的,其线电流等于相电流。 同步发电机和异步发电机的主要差别在于它们的转子速度是否与市电的频率同步。同步发电机需要与市电同步运转,而异步发电机则需要通过调节其速度来匹配电网的频率。此外,同步发电机具有稳定性强、效率高、容量密度大、噪声低、保养简易、环保节能等优点,因此在大型电力设备中得到了广泛应用。多处“限电令”下达,配备应急后备发电机能否缓解企业用电紧张的窘况?
“限电令”下,有什么举措可以高效地预防停电对您企业的业务造成的伤害?实际上也很大概,只要准备一台应急备载柴发机组就可以了!炎热的夏天已经来到了,在今年的这个夏天,企业的电力供应不足会带来怎样的影响?您是否考虑过购置一台发电机来缓解用电紧张之需呢?当前,一些地区已经对生产企业实施了限电,这种限电措施对企业而言,会给企业的生产和经营的稳定性带来一定的风险。另外,如果发热连续下去,也会对电力生产造成很大的压力,因为,深圳发电机出租公司的空调会尽力使深圳发电机出租公司保持凉爽,使电力提供紧张。尽管有许多其他潜在缘由引起电力中断,但对于一个要求正常生产、运营不受电力供应危害的企业而言,制定备用电力计划是保护企业免受断电风险的有力**,但如果备载电源计划的话,可能会给一些企业带来灾难性的危害。因此,在目前状况下,有什么举措可以高效地防止停电对您的业务造成的伤害?实际上也很大概,只要准备一台应急备用柴发机组就可以了,在市电正常提供的情况下,可以让柴油发电机组处于待机状态,而当市电异常或中断时,启用柴发机组即可。因此,如果你想知道柴油发电机对你的生意有什么积极的影响,请考虑以下几点:首先,就是通讯问题,在当今的网络时代,深圳发电机出租公司的企业经营活动与因特网密不可分。故而,当你没有准备好后备电源的时候,如果大电停电了,那么,此时,你的企业或许就陷入了一片黑暗,例如,你公司的电脑、网络将停止运作,使你的业务产生意外中断,或者可能对你的业务造成不可逆转的损失。若您是零售商店,由于停电,您的业务不能收取可能成交的货物。如果您是生产制造企业,大电若停电,您的机械设备将无法进行生产活动,可能致使您无法按时完成任务量,引起订单丢失。对于一些信息化企业,瞬时停电,可能使作业了几个月的数据瞬态丢失,造成巨大损失,这是由计算机和操作装置的复杂性所决定的,如果突然停电,可能会致使重要文件的丢失或故障。假如经常发生计算机中断,那就有可能损坏你的硬盘,完全丢失所有参数,造成无法弥补的损失。康明斯柴油发电机是一种高可靠的处理措施。康明斯柴油发电机可以供应即时、不间断的电源,使您可以解决几乎任何突发电力事故。大概地说,配备康明斯柴油发电机有一种自动切换开关,当发现供电中断时,与主电源断开。当市电被切断时,开关会起动发电机,然后将其发生的电能传递给你的企业。在城大电力恢复后,开关将关闭发电机,使你的企业重新接入市电。它供应了一份简易的保险,在断电可能持续的情况下,可以使你的企业保持全负载运行。尽管柴油很贵,但是柴油的能量密度更高。此外,柴油发电机也能确保电力提供稳定。另外,柴油发电机噪声较小,维保费用偏低。内燃机的强度更高,不需要火花塞或电线。因为柴油没有其它燃料来源的易燃,于是在安全方面得分过高。另外,柴油发电机的寿命更长。故而,选择一台应用备用发电机是一种高可靠性的危机处理步骤。发电机的空载运行和电枢反应
摘要:同步发电机由定子和转子两部分构成,定子与三相异步发电机的没有差别,也是由机座、定子铁心和三相对称绕组等构成的。这部分常称电枢。所谓电枢,就是电机出现感应电动势的枢纽部分。同步发电机的转子是磁极,其铁心上绕有励磁绕组,用直流励磁。由于转子在转动,于是励磁绕组的两端分别接在固定在转轴上的两个滑环上。环与环,环与轴,都是互相绝缘的。在滑环上,用弹簧压着两个固定的碳刷,直流励磁电流经此进入到励磁绕组。 因为转子构成不一样,同步发电机可分为显极式和隐极式两种归类。显极式电机的转子具有凸出的磁极、显而常见,励磁绕组绕在磁极上。图3-1所示同步发电机的转子就是显极式的。隐极式电机的转子呈圆柱形,励磁绕组分布在转子大半表面的槽中。显极式电机的结构较大概,但是机械强度过低,宜用于低速柴油发电机,其速度在1000转/分钟以下。隐极式电机的制造工艺较复杂,但是机械强度偏高,宜用于高速柴油发电机和汽轮机,其转速为1500转/分钟。 同步发电机被柴油发电机拖动到同步速度,转子励磁而定子绕组开路或电流为零时称为空载运行。此时电机气隙中只有励磁电流If所生的励磁磁动势Ff建立的励磁磁场。图1为一台凸极同步发电机空载运行时励磁磁场分布的示意图。图中,励磁磁通分成主磁通Φ和主极漏磁通Φfσ两部分。Φ通过气隙并与定、转子绕组交链,其磁密波形沿气隙圆周近似作正弦分布(凸极同步发电机一般选用极弧系数为0.68~0.72,气隙比值为1.3~1.8),以同步转速n1旋转;Φfσ不通过气隙,仅与励磁绕组交链,并不参与定、转子间的机电能量转换步骤。需要指出的是所有谐波磁通均被归属为漏磁通。凸极电机主极漏磁通占主极磁通的10%~20%。 图2是同步发电机空载实验的接线图。空载时,电机中只有由直流励磁电流产生的磁极磁场。磁极由柴油发动机驱动,速度为n,磁极磁场在空间旋转。设磁极磁场的磁感应强度B沿空气隙是接近于按正弦规律分布的,因此,当磁极旋转时,经过每相电枢绕组的磁通也是随时间按正弦规律分布的。通过每相绕组的磁通较大值在数值上等于磁极磁通фo(每极的)。因为通过每相绕组的磁通是正弦量,所以就在电枢绕组中感应出对称的三相正弦电动势: 每相电动势的有效值Eo=4.44fkWφ。相等,相位相差120°电动势的频率f=pn/60。 图3所示的是同步发电机的空载特性曲线Eo=f(If),它表示了当柴油发动机转速为额定值nN时,空载电动势Eo与励磁电流If的关系。由于Eo与Φo成正比,而Φo与If的关系是磁化曲线的关系,所以Eo与Ef也具有磁化曲线的关系。发电机的额定空载电动势Eo和额定励磁电流FfN一般设置在特点曲线的拐弯部分,即磁路的半饱和工作点No曲线,Eo=Er,称为剩磁电动势。它是由磁极剩磁通出现的。对于自励发电机,剩磁电动势是很重要的。如果没有,发电机就不能建立电压。图2 同步发电机的空载实验接线 发电机的空载特性曲线为同步发电机空载时的时空相量图。与异步发电机一样,图中磁通Φ、电动势E各时间相量均为综合相量,各代表一组对称的三相相量,E在时间上滞后Φ90°电角度;忽略磁滞效应,励磁磁动势f1和由它出现的气隙磁密基波f1同相位,以同步角速度ω1=2πf旋转。各相的时轴都重叠在其相轴上,在时空相量图上,Φ与f1同相位。 磁极磁场(每极磁通为Φo)与电枢磁场(每极磁通为фa)既然转速相等,转向相同,所以两者是相对静止的。因此有负荷时,同步发电机的旋转磁场实际上可认为是由它们合成的结果。合成磁场的轴线及其每极磁通φ的大小,与磁极磁场相比,都有所不同。这种电枢磁场对磁极磁场的影响,称为电枢反应。电枢反应的程度与发电机所接负荷的性质有关。2、负荷运转时的电枢反应 同步发电机空载运行时,气隙中只存在励磁磁动势产生的机械旋转磁场。定子绕组中只感应有空载电势E,此时端电压U=E。当电枢绕组接上三相对称负载后,电枢绕组和负载一起结构闭合通路,通路中流过的是三相对称的交流电流。当三相对称电流流过三相对称绕组时,将会形成一个以同步速度旋转的电枢磁动势。它的存在使气隙磁势的分布出现变化,从而使气隙磁场以及绕组中的感应电势出现变化。这种现象与直流发电机带负荷后的状况基本相同,即电枢电流发生的磁场对主极磁场出现危害,故仍称之为电枢反应。但与直流发电机的电枢反应不一样的是,在直流发电机中,两个磁场都是静止的,而同步发电机中两个磁场只是保持相对静止,本身都是旋转的,并且强调的是两个基波磁场之间的相互作用。1和a之间的相对位置与励磁电动势E与电枢电流I之间的相角差ψ有关,ψ角在同步发电机中定义为内容量因数角,ψ=0时,I与E同相;ψ>0时,电流I滞后E;ψ<0时,电流I超前E。下面先讨论ψ角对电枢反应的危害(助磁、去磁或交磁)。暂时只考虑隐极式同步发电机,并只考虑磁路不饱和的情形。 理论上讲,ψ角可以是任意角度。图5表示一台同步发电机的剖面图,图中转子磁极的轴线定义为直轴,用d表示,将与直轴正交的方向定义为交轴,用q表示,AX、BY、CZ分别为定子等效三相集中绕组,各相时间参考轴与各相相轴重合,A相绕组的轴线作为空间相量的参考轴,图示瞬间,q轴与A相相轴重合。根据交流绕组磁动势解析结论,f1 参照图6,可以将a分解成交轴aq和直轴ad两个分量,即a=ad+aq,写出幅值形式: 磁极磁通Φ。的轴线方向与电枢磁通φ。的轴线方向在空间是正交的。这种称为交轴电枢反应。在磁极的前半边,中a与Φ。的方向相反,磁场被削弱了;在磁极的后半边,磁场被加强了。(3)I比Eo超前90°的情况 φa与φo两轴线方向相同,使合成磁场的磁通Φ增加。这种状况的反应称为加磁电枢反应。 在通常情况下,I与Eo的相位差介于0和90°之间。如果发电机接电感性负荷(多数情况是这样),则I比Eo滞后。这时可将电流相量I分解成两个分量,与E同相的分量Iq(图4(a)),产生交轴电枢反应:滞后于Eo90°的分量Id,出现去磁电枢反应。图4(b)示出了φo、Φa和Φ的轴线方向,可见合成磁通中的轴线逆着转子旋转方向比磁极磁通Φo滞后了一个角度θ,而且电枢电流/越大,θ也越大。如果是电容性负荷,则与上相反。热天用电创历史新高,用电高峰期如何确保企业刚需?
据康明斯电力介绍,为确保迎接用电高峰的稳定性,并在夏日安全供电,公司经过十多年的发展,研制开发出了一系列质量好、运行稳定的柴发机组,能够充分满足企业对电力运转平稳的需求。随着夏季的到来,许多地方的日用电都创历史新高,那么,对于消耗大量电力的企业来说,热天如何稳定供电呢?其平时生产用电怎么样能得到有力**?是否需要采购一台发电机?据相关报道,随着气候温度的不断上升,全国用电较近已经突破了历史较高水平,部分地区在用电高峰期产生了限电,甚至断电,对于企业来说,无疑是致命的,电力供应短缺突破历史较高水平。为了保证生产经营的正常进行,切实保证电力供应迫在眉睫,切实保证生产经营用电,在市电供应紧张的时期,要保证电力供应安全,装备运行平稳,柴油发电机成为当今众多企业的首选。进入夏季以来,受华东、华中、华南等地连续发热气候的影响,全国用电量持续上升,创历史较高纪录。较近,全国许多地方发布了高温警报,用电负荷进一步上升。此时,康明斯电力全力推出多个品牌和系列柴发机组,采取多种举措,确保客户在用电高峰期稳定度过夏季用电安全稳定供应。据康明斯电力介绍,为确保迎接用电高峰的稳定性,并在热天安全供电,公司经过十多年的发展,研制开发出了一系列质量好、运转稳定的柴发机组,能够充分满足企业对电力运转平稳的需求。 一是密切关注电力供求形势的变化。特别是企业对电力延长的危害,柴油发电机组方案不断细化和滚动调节。公司以先进的技术投入产品生产,其产品从开发到生产,从原材料采购、组装加工、成品调整查看,人、机、材料、法、环、测量等生产要素有机结合,每一步都可以追溯。二是以提高柴发机组的发电提供能力为重点,优化机组的保养和运行**,努力提升机组的峰值发电能力。三是以提升柴油发电机组远程操作能力为重点,充分发挥机组自动化、远程使用能力,提升应急用电安全性;四是提升柴发机组控制装置的灵活性和自动化能力。康明斯发电机公司柴发机组采用自动控制系统,具有自动启动自动停止用途,可实现低油压、高水温、转速失去控制、输出电压故障、启动事故、紧急停止等警报保护,为电力资源紧张的机械工程、化工矿山、服务中心、酒店、房地产等企业供应安全、稳定、可靠的电力**。五是注重深化服务管理。精心实施五星级无忧无虑的售后服务,从产品布置、提供、调试、维护到处处为客户着想,可以供应纯备件、技术咨询、装配调试、免费保养等服务。从产品布置、提供、调试、维保到处处为客户着想,为客户提供全方位、全方位的服务,为客户供应全方位、全方位的柴油发电机组处理方法。发电机的调压方式和原理
摘要:AVR是英文automatic voltage regulator的缩写,是三相同步发电机的重要部件。稳压板是一种半波相近控制闸流管型的自动电压调节器,是康明斯公司生产的斯坦福交流发电机励磁系统的一部分。除调整康明斯柴油发电机组的电压外,稳压板还具有低速和无检测信号保护的功能,以保证对发电机安全可靠的控制,励磁电源直接由发电机输出端导出。调压板电源电路使用的高效半导体保证了由剩磁获得的起励电压。 调压板自动电压调整器是一种密封电子装置,通过控制低功率的励磁机磁场,调节励磁机电枢的整流输出容量,从而达到控制主机磁场电流,稳定无刷发电机之输出电压要求,具有低频与无输入信号保护装置。并附有并列补偿作用,符合客户扩增容量需求。其具有电压整定、稳定度调整、F/V频率/电压特征设定、F/V低频保护、F/V电压下降设定、励磁电流限制、并车正交调差(下垂调整)等功用,同时可外接电压微调电位器、功率因数调节器进行控制。并附有并联补偿用途,符合客户扩增功率需求。对电力装置电压和无功功率进行调节的方式。一般有:逆调压、顺调压和常调压三种。 考虑到高峰负载时供电线路上电压损耗大,将中枢点电压适当升高以抵消部分甚至全部损耗的电压损耗的增大;低谷负荷时供电线路上电压损耗小,将中枢点电压适当减少以补偿部分甚至全部电压损耗的减少,有可能满足负载对电压品质的要求。高峰负载时升高中枢点电压、低谷负荷时减轻中枢点电压的电压调节程序。通常用于供电线路较长、负载变动较大的情形。 在任何负荷下都保持中枢点电压为基本不变数值的调压方法。一般实用于负荷变动小、线路上电压损耗小的情况。 高峰负荷时允许中枢点电压略低,而低负载时却略高的调压方法。它实用于允许电压偏移较大的配大电。由于发电机与发电机的传动比是固定的,于是发电机的转速将随发电机转速的变化而变化。康明斯发电机组在运转流程中,发电机转速变化范围很大,发电机的端电压也将随发电机的转速变化而在很大范围内变化。发电机对用电装置供电和向电瓶充电,都要求其电压稳定,所以为使电压始终保持在某一数值基础不变,就必须对发电机的输出电压进行调节。 电压板与主定子绕组和励磁绕组连接,对输出电压提供精度为±1%的闭环控制。在从主定子获得电源外,稳压板还从输出绕组取样电压以实现对输出的控制。电压板根据获得的采样参数控制输出到励磁装置的电流,通过可控硅导通角的调节,把无功功率、容量因数和输出电压控制在一定的范围内。柴油发电机组的电压板接线程序国产和进口机基本一样,只需要连接E+、E-和U、V相绕组取样电压和零线,根据取样电压与设定电压的误差放大,经脉宽调制,通过可控硅导通角的调整控制输出励磁电流从而调整发电机的输出电压。 由交流发电机的工作原理康明斯发电机公司知道,交流发电机的三相绕组产生的相电动势的高效值:Eφ==CeФn(V)。以斯坦福电压板调压板为例,实物图1为型号AS440;图2为规格MX450;图3为规格MX341。 这里Ce为发电机的组成常数,n为转子转速,Ф为转子的磁极磁通,也就是说交流发电机所产生的感应电动势与转子速度和磁极磁通成正比。当转速升高时,Eφ增大,输出端电压UB升高,当速度升高到一定值时(空载速度以上),输出端电压达到极限,要想使发电机的输出电压UB不再随转速的升高而上升,只能通过减小磁通Ф来实现。又磁极磁通Ф与励磁电流If成正比,减小磁通Ф也就是减轻励磁电流If。 于是,交流发电机调节器的工作原理是:当交流发电机的转速升高时,调节器通过减小发电机的励磁电流If来降低磁通Ф,使发电机的输出电压UB保持不变。触点式电压调节器通过触点开闭,接通和断开磁场电路,来改变磁场电流If大小晶体管调整器、集成电路调节器等利用大容量三极管的导通和截止,接通和断开磁场电路,来改变磁场电流If大小。 以康明斯发电机组为例,其稳压板接线图和用途微调旋钮指示分别如图4、图5所示。(1)分压器和整流器占发电机输出电压的一部分,并使其衰减。电位分器可由电压板伏特电位器和外部手动微调器(装配时)调节。从下垂CT的输出也被添加到这个信号。整流器将交流输入信号切换为直流,以便进一步排除。直流机添加模拟输入信号传感信号。(2)放大器(Amp)将感应电压与参考电压进行比较,并放大差分(误差),为电力装置提供控制信号。坡道发电机、液位检测器和驱动步骤无限控制功率控制系统的传导周期,因此提供了在*范围内维持发电机电压的激励装置。(5)低通滤波器可防范失真波形危害电压板控制电路的运转。短路检验器检查发电机输出端存在短路,并迫使功率控制装置完全导通。这仅发生在调压板从辅助绕组供电时。功率控制装置根据放大器产生的误差信号来改变励磁电流的大小。(7)过励磁检修器连续监测励磁机的励磁电压,并供应信号,如果在*的时间周期内连续存在励磁状态,则会使输出电压崩溃。图4 康明斯发电机组电压板电压调节器接线 康明斯发电机组稳压板调节旋钮功用指示图 发电机的输出电压设置在服务中心出厂前完成,但可以通过仔细调节电压板板上的电压控制,如需安装或可由外部手动微调。如果需要进行重大调整或失去稳定性,请遵循“电压设置”。如果手动微调端口1和端口2将短路。La和Lb的终端连接只用于特殊的低电压应用。切勿将手动微调端子接地,因为这些终端可能超出了地电位。否则可能会引起装置损坏。如果更换的电压板已经装配或重新设置了电压调节,在运行发电机前,将电压控制完全反顺。2、电压设置程序 具体用于调整和更替调压板。阅读并理解这个程序,然后再动手尝试。 电压板包括一个稳定或阻尼电路,以供应良好的稳态和瞬态性能的发电机。提供了一个开关,以改变稳定电路的响应,以适应不同的框架大小的发电机和应用。该表显示了可用的选项。从这一点(即机器电压稳定但靠近不稳定区域),较优或临界阻尼位置是顺时针的。在频率下滚下(UFRO)(1)调节红色发光二极管(LED)给出指示,UFRO电路操作。UFRO调节预置和密封,只需要选型50或60Hz操作跳线连接。 康明斯公司生产的斯坦福发电机系列自动电压调整器是半波晶闸管相控型稳压板和形式的一部分,用于无刷发电机的励磁系统。该设计采用了表面贴装技术(SMT)的高集成度的特征,占地面积小的电压调节器。通过在电压调节器的电源电路中操作高效的半导体来确保从剩余电平积累的正电压。电源和电压检测电路具有独立的端子,如果需要持续的短路性能,可以直接从定子绕组获得励磁容量,或者从辅助绕组获得励磁容量。康明斯电力聆听客户“新”声,为顾客供应发电机“零距离”服务
博电力公司以客户需求是深圳发电机出租公司发展的原动力的服务理念和追求卓越品质实现彼此共赢的原则,及时为客户供应康明斯发电机组使用的相关业务。康明斯公司的负责人说,康明斯电力从一开始供应发电机到现在集柴油发电机组布置、提供、调试、修复为一体的中国柴油发电机品牌OEMOEM主机厂,可根据客户需要定制30KW-3000KW各种规格的30千瓦-3000KW各种型号型、自动化、调试、修理为一体的OEM型柴油发电机组,可根据客户需要定制30KW-3000KW各种类型类型、自动化、低噪音、自动转换、低噪声、低噪声、智能化并网等电力需求的康明斯发电机组。近期,康明斯电力通过上门走访的步骤征求客户意见和建议,及时倾听客户的新声,全面提升优质服务水平。为了进一步加强与客户的沟通交流,领悟客户目前的用电情况和新环境下柴油发电机组的相关需求,康明斯电力敢于担当,坚持客户的需求是深圳发电机出租公司发展的原动力以及追求卓越品质实现彼此双赢的原则,康明斯电力公司以客户需求是深圳发电机出租公司发展的原动力的服务理念和追求卓越品质实现彼此共赢的原则,及时为客户提供康明斯发电机组使用的相关业务。工程技术人员还要检查客户柴油发电机组的装备,向客户讲解当前用电情形,供应节能诊断服务,为客户生产提供可靠的电力**。 在与客户交流时,康明斯电力以帮助客户通晓实际用电建设和了解客户的用电需求为重点,主动靠前零距离服务用电客户,根据客户企业的实际发展需要,将柴油发电机组全面融入大参数范畴,实现与客户零距离的高效对接。与此同时,公司提供零距离服务,通过云服务管理机构为康明斯发电机组提供更优质的服务,更有力地保证客户用电环境,按照自动化、数字化技术的不断优化组合,建立的云服务管理机构,可更好地协调柴油发电机组运行情况,并按照智能化、数字化技术的不断优化组合,建立云服务管理机构,更好地协调康明斯发电机组运转状况。据悉,康明斯云服务管理系统是由专业技术人员通过企业自建的数据中心,在用户授权后,通过康明斯云管理机构对机组的运转、事故清除、维护维保等进行管理,手机和电脑都可以远程控制机组,提高管理效率和公司效益,实现了对机组的远程控制,增强了管理效率和公司效益。近几年来,康明斯公司坚持创新驱动发展,品质赢得市场的理念,在竭尽所能服务客户企业发展,满足客户生出现活需要的同时,大力提高机组技术含量,以提质增效工作为重点,以服务市场为先导,为客户构建稳定健康的用电环境,为客户构建稳定健康的用电环境,为客户供应共赢的良好局面。发电机的负序电抗测量法
在同步发电机正向同步旋转,励磁绕组短接,定子绕组端头加上一组对称的负序电压,使定子绕组中流过负序电流时,同步发电机所表现的电抗就称为负序电抗。 负序电抗的标么值大致为:柴油发电机负序电抗的平均值为0.155;装有阻尼绕组的发电机负序电抗的平均值为0.24;没有阻尼绕组的发电机负序电抗的平均值为0.42。当发电机定子绕组中流过负序基频电流时,该电流发生的负序旋转磁场与同步旋转磁场正好相反。因此,负序电流发生的负序旋转磁场同转子之间相对速度为二倍的同步转速。负序电抗的大小取决于负序旋转磁场所遇到的磁阻。因为发电机转子d轴、q轴的不对称性,负序磁场所遇到的磁阻也不相同,但是通常负序电抗的数值范围在Xa~Xq之间。由于在定子上既有一系列的偶次谐波(由iap生)。又有一系列的奇次谐波(由I1k-派生),因此负序电抗的正确定义应是定子绕组上的总的负序电压的高效值与定子绕组上总的负序电流的高效值之比,也即:由于高次谐波尽管存在,但是数值很小,并且高次谐波的次数越高,其数值也就越小,况且不易检测,在工程上通常忽略不计。因此,负序电抗的定义为:两相稳定短路接线所示。先将定子绕组两相稳定短路,把被试发电机拖动到额定速度。调整励磁电流,使定子电流达到0.15IN左右,迅速测量两相短路电流Ik2、短路相与开路相之间的电压U以及对应于Ik2、U的容量O,则负序阻抗和负序电抗。用这种测试步骤无需外部电源,故较为简易方便,且具有足够的精确度。但对于无阻尼的凸极同步发电机来说,由于不对称稳态短路时电压和电流的波形畸变较明显,需计及它们的影响。由于负序电流引起转子发烫,试验时短路电流应限制在0.15IN以内,试验时间不宜超过5min,如试验未完成。则应降低励磁电流,待发电机冷却一段时间后,方可重新进行试验。试验前须验查励磁机励磁变阻器是否在较大位置,合上励磁开关时的电压是否可能使发电机的短路电流超过0.15IN值。若超过0.15IN值,则须在励磁机励磁绕组回路中串接附加电阻。反向同步旋转试验接线所示。试验时转速要求正确地保持同步速度,如果被试发电机的剩磁电压超过电源电压值的30%,则试验前应将转子去磁。为了防止励磁绕组发生过高的电压,试验前应将转子绕组短路。然后将被试发电机拖到同步速度,并在定子绕组上外施额定频率、三相对称的低电压,外施电压相序应使定子磁场的旋转方向与转子的旋转方向相反。调整外施电压,使定子电流为0.15IN左右,测取线电压U、线按下式计算: U——三相外施电压的平均值,V; P——输入总功率,W。定子负序电流所建立的磁场,在转子回路里感应两倍额定频率的电流,因此负序电流磁场实际上是沿着相当于次暂态电抗的磁路而闭合。负序电抗X2是随着时间在Xd和Xq之间变化着,因此在作简化剖析时,就可近似地用纵轴和横轴超瞬变电抗的平均值来作为负序电抗X2。用Xd、Xq计算X2,简易安全,检测精度高,一次试验可获得两种参数,但需外施电源。两相稳定短路法,不需外部电源,较为简单,且具有足够的精确度,但对于无阻尼的凸极同步发电机,由于受同步磁场高次谐波的影响,易导致误差,故需进行调校。1、发电机的负序电抗一般是正序电抗的一定比例。这是因为发电机的磁场分布不均匀,引起负序电抗与正序电抗之比通常在0.1至0.3之间。2、随着发电机运行状态的不同,负序电抗与正序电抗的比值也会发生变化。当发电机运转在轻载状态下时,负序电抗与正序电抗之比会逐渐增大,当发电机运转在满载状态下时,负序电抗与正序电抗之比则会逐渐减小。3、在发电机内部存在故障时,发电机的负序电抗与正序电抗之比也会产生变化。例如,当发电机出现转子不平衡或转子断条时,会导致发电机发生更大的负序电抗,从而使负序电抗与正序电抗之比变高。这就为发电机故障判定提供了重要的参数。为什么会有越来越多的人选取柴油发电机或发电机?探究其备受青睐的原因
如今,由于需求迅速延迟,提供量减小,燃料价格不断上涨,你需要选定一种经济实惠的燃料来满足你的需求。而且,康明斯电力研制的柴油发电机组效率高,经济效益高。如今,由于需求迅速增长,提供量降低,燃料价格不断上涨,你需要选用一种经济实惠的燃料来满足你的需求。而且,康明斯电力研制的柴油发电机效率高,经济效益高。众所周知,柴油的价格比柴油稍高,但是柴油的能量密度更高,也就是说,与同等体积的柴油相比,柴油提取的能量更多。例如,康明斯内的柴油发电机供应了更长的时间,这使得它很实用用于重型运输和装置。柴油发电机比柴油重,沸点比水高。柴油发电机以其有效、经济的好处,越来越受到人们的重视。不同的是点火方法。在柴油机依靠火花点火的情况下,采用压缩点火的举措来点燃柴油。第二种情形是,空气被吸入引擎中,受到高压收缩,这使得发电机变热。这样就使发电机内的温度很高,比柴油机的温度要高得多。当达到较过热度和压力时,因为极端温度而进入发电机的柴油燃烧。柴油发电机中,空气和燃料在不一样阶段注入发电机,与空气和气态混合气发电机相反。使用喷射器将燃料喷射到柴油发电机上,而柴油机中则操作化油器。柴油机是把燃料和空气一起送进引擎,然后压缩。混合空气和燃料的混合会限制燃料的压缩,从而限制总体效率。柴油发电机只能压缩空气,其比值可以大得多。柴油发电机的压缩比是14:1到25:1,而柴油机的压缩比是8:1到12:1。在燃烧之后,燃烧的副产物通过废气排出发电机。在冷月中,多余的热量通过电热塞提供。柴油发电机可分为两轮或四轮,并按运行方式进行选用。风冷和液冷发电机是一种需要适当选购的变种。较好的办法是液冷发电机,由于它运行平稳,控温均匀。1、现代柴油发电机克服了早期规格噪声大、检修费用高的弊端。同大小相同的柴油发电机相比,这种发电机噪音小,需要的维护也少。4、一台1800转/分的水冷柴油发电机组的工作时间从12,000到30,000小时,然后需要进行任何重大修理。以每小时1800转的水冷式柴油机,在需要检修之前,通常运行6000-10000小时。 5、燃料自燃时没有火花。无火花塞或火花塞线、柴油发电机燃烧得比柴油发电机热,故而与康明斯发电机组相比,它们的使用年限大大缩短。柴油发电机一般被用作机械引擎、发电机和移动驱动器。它被广泛应用于机车、建筑装备、康明斯和各种工业领域。如果你在引擎罩下观察所有的装置,你就可以每天都在观察这些装置,并对其进行观察。工业柴油发电机详细用于建筑、海洋、采矿、医院、林业、电信、地下、农业等领域。目前,操作主备用或后备备载电源发电是柴油发电机的详细运用。柴油发电机或发电机组正被越来越多的工商业系统采用。发电机组可以用于家庭等小负荷,也可以用于服务站、医院和商业建筑等大负载。他们可能是主电源或后备电源。这些产品规格和尺寸齐全。功率为5-30千瓦的柴油发电机组一般用于简单的家用和私人功能,如娱乐用车。该工业应用涵盖了更广泛的额定容量范围(从30KW到6千瓦),并在全球许多工业中使用。广西康明斯电力装备制造服务中心成立于2006年,是一家集康明斯发电机组设计、供应、调试、检修于一体的中国柴油发电机品牌OEMOEM主机厂。公司拥有现代化生产基地、专业的技术研发团队、先进的制造技术、完善的质量管理体系、远程监控康明斯云服务**,从产品的设计、提供、调试、售后维修维保,为您供应全面、贴心的一站式发电机的零序电抗测量
可定义为在额定转速下运行时,由额定频率的基波零序电枢电流所导致的零序电枢电压的无功基波分量与该电流之比。因为零序电流在发电机内部不形成基波旋转磁场,因此零序电抗属漏抗性质,包括槽部漏抗及端部漏抗两个结构部分。(1)发电机在正向同步旋转、励磁绕组短接、发电机的定子绕组上加一组对称的零序电压(三相电压数值相等、相位一致)时,同步发电机所表现的电抗称为零序电抗。(2)由于三相零序电流所发生的脉振磁势幅值相同,时间上同相位,而在空间互差120°电角度,于是三相零序基波合成磁势将等于零。也就是说,零序电流将不形成基波旋转磁势,零序磁场只是漏磁场,因此零序电抗属于漏抗的性质。(3)零序电抗的大小与绕组的节距有关。整距时,零序电抗和发电机的定子漏抗基本相等;当节距为τ时,零序槽漏磁接近于零,此时零序电抗将接近于发电机的定子绕组的端部漏抗的数值。(4)由于零序电流基础上不出现旋转磁场,于是零序阻抗Z0的大小与转子构成基本无关,零序电阻则近似等于发电机的定子电阻。(5)零序电流流过三相绕组时,只出现漏磁通。和定子漏抗相似,零序电抗的大小依绕组型式而定。对于单层绕组和整距双层绕组而言,在每一个槽中的电流都属于同一相,零序漏磁通便和正序漏磁通相同。对于短距双层绕组而言,在一部分槽中,上、下导体分别属于不一样的两相。当有零序电流通过时,上下两导体中的电流的用途适相抵消。因此零序磁通便较正序漏磁通为小。另外当定子绕组中流过零序电流时,除了发生漏磁通以外,尚须考虑它所出现的空间三次谐波磁势。这个磁势在时间上和空间上均各相同相,将合成为空间三次谐波的脉振磁势。故零序电抗的数值将随着转子位置的变化而稍有不同,即随着转子位置的不同有三倍于基波频率的周期变化。 在检测零序电抗时,可分别用图1和图2所示的接线图,把发电机的定子绕组各相并机或串联相接,然后在端点上外施一交流单相电源,使流入的零序电流数值等于(5%~25%)额定发电机的定子电流。外施电压应为额定频率。发电机的转子由柴油发动机带动,使它以同步速度旋转,励磁绕组应短接,使在进行试验时的状况尽可能符合正常运行工况。根据电压表、电流表和功率表的读数,便可求出零序电阻和零序电抗的数值。零序电抗的测定,也可在转子不动的状况下进行。但这时应把转子转至不一样的位置,在几个不一样位置时读数,然后取其平均值;还可将转子取出后进行。 如试验是在发电机旋转状态下进行,同时励磁回路又是短接的,则所得结果较确切。在 其它因素下所测得结果都会由于发电机的定子绕组的高次谐波功能而有不一样程度的误差。因为零序电阻值很小,常可忽略不计,因此上两式可近似等于零序电抗值。在电源电压大小相等的状况下,并机接线倍。因此串联接线时试验电源容量小,各相电流在任何状况下均相等,故串联接线比并车接线要好。在能拆开发电机的定子绕组中性点的状况下,较好采用串联接线法检测零序电抗。联系人:余先生(销售总监)
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