因此,柴油发电机的结构部件,特别是转轴要有足够的强度和刚度,以防止这些部件因振动而断裂!此外,为防止因转矩脉动而引起发电机旋转角速度不均匀,造成电压波动,引起灯光闪烁,柴油发电机的转子也要求有较大的转动惯量,而且应使轴系的固有扭振频率与柴油机的转矩脉动中任一交变分量的频率相差20%以上,以免发生共振,造成断轴事故.柴油发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统组成,柴油机和发电机有两种连接方式,一为柔性连接,即用连轴器把两部分对接起来,二为刚性连接,用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮pan连接而成,目前使用刚性连接比较多一些,柴油机和发电机连接好后安装在公共底架上,然后配上各种传感器,如水温传感器,通过这些传感器,把柴油机的运行状态显示给操作员,而且有了这些传感器,就可以设定一个上限,当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警,这个时候如果操作员没有采取措施,控制系统会自动将机组停掉,柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。
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发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途!由于每一次能源形态的不同,可以制成不同的发电机!利用水利资源和水轮机配合,可以制成水轮发电机;由于水库容量和水头落差高低不同,可以制成容量和转速各异的水轮发电机!利用煤、石油等资源,和锅炉,涡轮蒸汽机配合,可以制成汽轮发电机,这种发电机多为高速电机(3000rpm)!此外还有利用风能、原子能、地热、潮汐等能量的各类发电机.此外,由于发电机工作原理不同又分作直流发电机,异步发电机和同步发电机.
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永磁发电机(PMG)- 可提供强大的电机起动能力及短路故障清除功能!交流发电机 - 采用2/3节距低电抗绕组的多种发电机规格,可选择不同输出功率,非线性负载波形畸变小,同时具备短路故障清除功能。绝缘等级F或H级!控制系统 - 标准配置PowerCommand®电子控制系统!可提供完整的发电机组系统集成功能,包括远程起动/停机、精zhun的调频/调压、报警和状态信息显示、AmpSentry保护、输出测量仪表、自动停机等。
冷却系统 - 机组一体化安装的标准散热器系统。按照额定环境温度设计并进行了相应检测,简化了系统散热设计要求。由内燃机驱动的发电机!它起动迅速,操作方便。但内燃机发电成本较高,所以柴油发电机组主要用作应急备用电源,或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用.柴油发电机通常在1000转/分以上,容量在几千瓦到几千千瓦之间,尤以200千瓦以下的机组应用较多!它制造比较简单。柴油机轴上输出的转矩呈周期性脉动,所以发电机是在剧烈振动的条件下工作!
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目前在广泛使用的大型发电机都是同步发电机。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律!因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的!柴油发电机的主要结构包括柴油发电机、发电机、水箱、控制系统、底架!⑸120GFSZ1代表输出额定功率120KW、交流工频、陆用、低噪声、设计序列号为1的自动化柴油发电机组!⑹200GFC1代表输出额定功率200KW、交流工频、船用、设计序列号为1柴油发电机组。
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为此必须加强电机的冷却。所以5~10万千瓦以上的汽轮发电机都采用了冷却效果较好的氢冷或水冷技术!70年代以来,汽轮发电机的大容量已达到130~150万千瓦.从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破!超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机发展史上产生一个新的飞跃。二手发电机,发电机回收,二手设备转让230/400VAC,50Hz,0!8PF(滞后)三相四线交流输出Cummins®重型发动机 - 加固设计4冲程工业型柴油发动机,超低的排放和快速的负荷响应,具有动力稳定、低排放、对负载变化响应迅速等特点!
由于电刷与转子相连处有断路处,使转子按一定方向转动,产生交变电流所以家庭电路等电路中是交变电流,简称交流电!中国电网输出电流的频率是50赫兹!汽轮发电机 与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)!核电站中汽轮机转速较低,但也在1500转/分以上!高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长的转子.
异步发电机与同步发电机的比较 异步发电机主要的优缺点 主要优点:笼型转子异步发电机结构简单、牢固,特别适合于高圆周速度电机。无集电环和碳刷,可靠性高,不受使用场所限制。由于无转子励磁磁场,不需要同期及电压调节装置,电站设备简化。
负荷控制十分简单,多数情况下不需水轮机调速器,水轮机可全速运行或在锁定导叶开度下在一定转速范围内变速运行。异步发电机尽管可能出现功率摇摆现象,但无同步发电机类似的振荡和 失步问题。并网操作简便。 主要缺点:大容量异步发电机必须与同步发电机并列运行或接入电网运行,由同步发电机或电网提供自身所需的励磁无功,因此异步发电机是电网的无功负载。
尽管从原理上说异步发电机可以 借助于电容器孤立运行在自激状态,但处于这种运行状态时,发电机调压能力很弱,当发电机达到临界负荷,将引起电压崩溃。 异步发电机的励磁一般而言可由同步发电机、电网或静止电容器提供,具体的励磁提供方式由电站类型或电网运行条件决定。
虽然异步发电机不能提供自身和负载所需的无功,可能是一个缺陷,但当其使用恰当时,可作为电网无功优化的一种手段,并将会对 电站和电网带来明显的技术经济效益。 异步发电机与同步发电机在电站中应用的经济性比较 (1)异步发电机装备的电站由于无需直流励磁系统,同期装置、电站投资费用低。
(2)由于无集电环、电刷、转子励磁绕组,因此维护及运行费用低。。 (3)异步发电机转子为隐极及无同步发电机类似的转子绕组,因此一般效率高于同容量同转速的同步发电机。相同的水源下,采用异步发电机可多发电。 (4)异步发电机的上述经济性优势,将会由于异步发电机所需励磁(或附加同步容量或附加电容器)受到部分抵消。
(5)异步发电机所需励磁的大小与电机的额定转速成反比(即与电机的极对数成正比),转速越高,值励磁越低。 (6)异步发电机电站厂房面积较同步发电机电站厂房面积小。 交流发电机可分为同步发电机和异步发电机两种。现代发电站中*常用的是同步发电机。
这种发电机的特点是由直流电流励磁,既能提供有功功率,也能提供无功功率,可满足各种负载的需要。异步发电机由于没有独立的励磁绕组,其结构简单,操作方便,但是不能向负载提供无功功率,而且还需要从所接电网中汲取滞后的磁化电流。因此异步发电机运行时必须与其他同步电机并联,或者并接相当数量的电容器。
这限制了异步发电机的应用范围,只能较多地应用于小型自动化水电站。