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的速度、喷油相位及判缸信号等都是通过这两个传感器信号计算出来的。如果两个转速信号同时丢失,则柴油发电机会停止作业柴油发电机十大厂家。为避免出现这一故障,深圳发电机出租公司首先得进一步熟悉其构造机理。主用的主轴和凸轮轴转速感应器有霍尔式和磁电式两种。 在ECM中,主轴和凸轮轴转速感应器信号是整个柴油发电机作业时序的基础,其作用相当于芯片中的时钟。
磁电式转速感应器利用电磁感应机理进行工作,具体用于检测曲轴、凸轮轴的转速和位置。
磁电式转速探头山铁心、感应线圈和信号盘等部件组成。磁电式转速感应器的工作维保成本过低康明斯发电机厂家,作业时不需要ECM供电。磁电式探头的构成如图7-3所示。柴油发电机运行时,信号盘与探头之间的间隙周期性变化,磁通量也会随之周期性变化,从而在线圈中感应出近似正弦波的交流电压信号。磁电式转速传感器的信号电压大小和信号盘转速成正比,与传感器和信号间的间隙成反比。
磁电式速度探头测量内容包括目视检修、电阻测定、信号电压测定和信号波形测定等。
检查探头装配是否到位、传感器磁头是否有脏污、信号盘沉孔内是否有油泥,必要时进行重新装配和清理。
可拆下传感器插接器,检测探头线圈电阻,然后与标准值进行比较,如果超出规范,则更替感应器。康明斯WP12共轨柴油发电机曲轴转速探头和凸轮轴速度传感器电阻值为770~950Ω。
拆下传感器插接器,在拖动条件下,使用交流电压档检测信号电压。通常状况下,传感器可发生IV左右交流电压。电压值与转速及信号盘齿数成正比
拆下传感器插接器,在拖动因素下康明斯发电机参数表,使用示波器检测感应器信号波形。为测定信号同步性,可利用双通道同时测定主轴、凸轮轴信号。
两探头同步信号波形。凸轮轴传感器的标识齿信号所对应的主轴感应器大齿缺信号之后的216。曲轴转角位置,为1缸压缩上止点。ECU内部的分频电路对曲轴转速信号进行解除,能确定任一瞬间各缸所处行程及活塞所处的准确位置,精度可达1。主轴转角。这就为ECU精确控制喷油时刻供应了条件。
霍尔感应器是根据霍尔效应制作的一种磁场感应器,霍尔感应器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔感应器两种,开关型霍尔感应器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔探头还有一种特殊的形式,称为锁键型霍尔探头,线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器结构,它输出模拟量。,线性霍尔探头又可分为开环式和闭环式。闭环式霍尔探头又称零磁通霍尔传感器。线性霍尔传感器详细用于交直流电流和电压测定。
霍尔发现,如果对位于磁场(B)中的导体施加一个电压(V),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会出现另一个电压(EH),人们将这个电压叫做霍尔电压,发生这种现象被称为霍尔效应。
根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、构造简易、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。
由于霍尔元件发生的电势差很小,故一般将霍尔元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称之为霍尔感应器。霍尔传感器也称为霍尔集成电路。
柴油发电机房的安装间距和布置条件
摘要:柴油发电机组是应急电源中的主要方式,在消防安全和企业生产过程中有着举足轻重的作用,柴油发电机组的好坏将直接影响整个后备电力的工作状态。本文对柴油发电机组的设计、安装中几个常见的问题如柴油发电机组选择、容量选择、通风冷却系统、储供油系统、及排烟消音系统在设计和安装中应注意和遵循的原则进行了阐述。 一、机房位置的选择及大小要求柴油发电机组作为应急电源,尽量靠近配电室的总配电柜,以便接线方便;为防噪音、震动污染应尽量远离工作区和生活区,避开主要出口通道;应考虑运输、安装、检修方便;应考虑储油、运油方便;应考虑水、烟污染问题等。1、基本的机房布置条件发电机房基本设施应具有混凝土基础、进风百叶窗、排风、百叶窗、排烟口、排烟消声器、排烟弯头、防震及膨胀排气接管、吊码弹簧等,而油箱进、排风机、电池、控制屏、配电柜和空气开关等辅助设备也应设在机房或机房附近。2、设备安装间距一般发电机组机房都建在地下室或地面一层,一般放在水泥混凝土基础上,如图1所示。如机房单建则机房应有两堵外墙,机房大小应根据机组数量及机组的大小来确定,机组间距及机组距舱壁的距离应满足下表要求:表1 发电机组外廓与舱壁的净距(m)容量(kw)项目64以下75~150200~400500~800机组操作面a1.61.71.82.2机组背面b1.51.61.72.0柴油机端c1.01.01.21.5机组间距d1.72.02.32.6发电机端e1.61.82.02.4机房净高h3.53.54.0~4.34.3~5.03、决定安装地点时的考虑下因素(1)机房支撑结构适合机组及附件的安装;(2)必须有效地隔振、减振、减少振动的传播以防止连接系统的疲劳断裂;(3)机房应干净、干燥,而且不会被水淹没;(4)机房面积应足够大,以方便对机组进行维护、保养;(5)保证机房足够的通风面积,应通风良好;(6)排气必须用管道引出并远离进风口,排气管中必须使用大半径、阻力小的弯头;(7)应可以随时供应足够的燃料以维持运行;(8)燃料的主供给应尽可能接近机组;如果主燃料箱埋入地下,可能要采用辅助油泵和日用油箱将主燃料箱中的燃料转入日用油箱中。图1 固定式柴油发电机组安装示意图二、柴油发电机组容量的选择柴油发电机组容量的选择除了要考虑柴油发电机组所带负荷的大小外,还应考虑到大功率电动机或电动机组启动对发电机电网所造成的冲击等因素。根据所带负荷的大小确定发电机组容量的计算公式,即按稳态供电负荷计算,公式为:S=α×PΣ /(ηΣ×cosφ)(KVA).................(公式1)式中:PΣ——供电总负荷;ηΣ——计算效率;α——负荷率0.8~1.0;cosφ——发电机功率因数。采用上述公式计算是确定发电机组容量的基本方法,如所带负荷中无大功率电机,无启动冲击电流,采用该方法即可确定发电机组容量,如电网中还有较大功率电机,有启动冲击电流,则还需要校验母线允许电压降及发电机端瞬时电压降及电机启动本身需要。按母线允许的瞬时电压降计算,公式如下:S=Pn×K×C×Xd{(1/△E) -1}.................(公式2)式中:Pn——大功率电机组容量;K——电动机启动电流倍数;C——按启动方式确定的系数,全压启动;C=1,Y——△启动0.67,自藕降压0.25~0.64;Xd——发电机暂态电抗0.25;△E——母线允许瞬时压降,有电梯0.2,无电梯0.25~0.3。发电机端电压瞬时压降一般不大于20%,启动瞬时发电机端电压:Uc=Ed'×Xq /(Ed+Xq).................(公式3)式中:Ed'——发电机暂态电动势,空载时Ed'=1.05U以标幺值表示为1.05。Xq——发电机端子外电路计算电抗,以标幺值计。另外还需校验电动机启动时,本身能顺利启动所需条件,公式为:S={(PΣ-PM) /ηΣ+PKCcosφM}/cosφ.................(公式4)式中:P——电动机容量;cosφM——电动机启动功率因数,取0.4;K——电动机启动电流倍数;C——按启动方式确定系数,全压启动C=1,Y-△启动0.67,自藕降压0.25~0.64。通过以上公式,取较大者来确定发电机组容量。另外在海拔较高地区还要对发电机容量进行修正,每台机组输出功率按下式计算:P={Ne[C-(1-C₁)]-Np}×ηF.................(公式5)式中:P——机组的实际输出功率;Ne——机组的标定功率;Np——机组风扇消耗的功率;ηF——发电机的效率;C——大气状况率修正系数,根据大气状况按《内燃机台架性能试验方法》的可调油量法功率的修正公式计算;C₁——进排风阻力影响修正系数,地面取1.0。三、柴油发电机房的通风冷却系统柴油发电机组运行时,机组及排烟管道等部件都向机房内散发热量,使机房温度升高,同时还会散发一些有毒气体,机组运行还需要足够的新鲜空气,故机房需进行通风降温。1、采用机械通风系统柴油发电机房通常使用机械通风系统,包括排风设备和进风设备。排风设备可采用排风扇或排风机,进风设备可采用新风机或空调系统。根据发电机房的具体情况和布局,选择合适的通风设备,并合理设置其位置和数量。2、确保良好的空气流通发电机房内产生大量热量和废气,因此必须确保良好的空气流通,及时将热空气和废气排出。排风设备应位于发电机房的高处,以便更好地排除热量和废气。进风设备应位于发电机房的低处,以便更好地引进新鲜空气。3、良好的空气过滤系统为了保证发电机房内的空气质量,通风系统应配备有效的空气过滤装置,以过滤大颗粒物和有害气体。空气过滤器的选择应考虑发电机房的使用环境和工作条件,定期清洁和更换过滤器以保持其良好的过滤效果。4、防水和防尘设计考虑到发电机房的使用环境,通风系统应具备防水和防尘的功能。排风设备和进风设备的设计应确保其能够有效阻止雨水和灰尘进入房内,避免其对发电机设备的损坏和影响。5、安全措施和紧急处理通风设计中必须考虑到发电机房的安全和紧急情况。应配置紧急开关或紧急按钮,以便在发生火灾或其他紧急情况时及时切断通风系统的电源。同时,通风系统应有备用电源,以确保在停电情况下仍能正常运行。6、噪声控制柴油发电机工作时会产生噪声,因此通风设计中还需考虑噪声控制。排风扇或排风机应选择低噪声型号,同时还需采取隔音措施,如加装隔音罩或隔音板,以减少噪声对周围环境和工作人员的影响。7、定期维护和清洁通风系统是发电机房正常运行的重要环节,应定期进行维护和清洁。包括清理排风扇或排风机的叶片和过滤器,检查电源线路和控制系统的连接和运行情况等。定期的维护和清洁可以保证通风系统的正常工作和长久的使用寿命。柴油发电机房通风设计需要考虑空气流通、空气过滤、防水和防尘、安全和紧急处理、噪声控制以及定期维护和清洁等因素。只有合理设计和维护通风系统,才能保证发电机房设备的正常运行,并确保操作人员的健康安全。四、供油储油系统柴油发电机组运行需供应大量柴油,必须储备一定的油量,对小型机组只需设油箱,对大一点的机组应设置储油间,如再大的机组还应在室外专设储油设施。柴油机储油量按下式计算:V=G×t×K/1000AR(6)式中:G——机组每小时耗油量,G=geNe/1000,geNe分别为机组耗油率及标定功率;t——机组运行时间,(3~8小时);K——安全系数,一般取1.1~1.2;A——容积系数,一般取0.9;R——燃油密度,轻柴油约为0.85。油箱安装时应注意以下几点,油箱(罐)较高油面不能比机组底座高出2.5m,否则应在中间加日用油箱;出油位要比油箱底高50mm,以免将沉淀物吸入机组;油箱底应加额外的盛油盘将溢出的油收集;油箱顶必须带检视口,以便检修;送油管应为黑铁管,不能用镀锌管,以免产生化学反应,损害机组;回油管油路到油箱必须保持在2.5m高度以下。五、排烟消音系统排烟系统应尽可能布置的短平,但应满足当地规划、环保部门的规定,尽量少用弯头及长径型的弯头。热排烟因高速流动,使流线变得异常不稳定,若其流向急转变化,将使排烟系统的背压加大,阻碍排烟效果,从而导致发电机组的功率损失,因此应尽可能的降低背压。当条件要求增加排烟系统的长度大于9m时,则排烟管径应加大。从发动机排烟总管排出的第一段管道必须包含一段柔性软管或波纹管,排烟管的第二段应被支撑住,以容许柔性管走动时,不致于将承重施加于发电机的总管上。排烟管壁厚应大于3mm。当排烟管需要穿过墙壁时,应当配置套管或壁外套板,否则墙壁将会因过度受热而出现裂缝,并有可能造成火灾。排烟口应远离建筑物进气栏或门窗,设计成防雨型,在靠近发动机的长排烟管处配置疏水点或泄水收集盘。排烟管道上应设置排烟消音器,根据场所的不同选用不同的消音器,对噪音控制要求不高场所;管道顶端用共震或吸收式消音器,对控制噪音要求较高场所用住宅消音器,有易爆气体场所用火花制动器式消音器。对于小型机组,当地环保部门允许时,烟气可直接排入大气,对较大机组,当地环保部门一般不允许烟气直接排入大气,还应设置消烟池。消烟池尺寸由机组大小决定,一般3~20m³。 总结:总述,柴油发电机组的设计是一个多专业、多部门密切配合才能完成的工作,电气专业设计过程中,要了解机组本身特性,了解当地环保、供电等部门的一些规定,要考虑各专业之间的配合,便于施工、运行管理及维护等。柴油发电机房排烟管和通风系统的深化设计
摘要:康明斯公司在本文中结合具体工程实例,从电气、智能化、通风、建筑、动力和消防等六个专业的角度,介绍了柴油发电机房及其环保系统的深化设计和验收要求。通过康明斯公司工程部技术工程师的深化设计,在保证实现系统使用功能的同时,满足了环保要求,也节约了工程成本。 一、工程概况 本文以华南国际皮革皮具原辅料物流区二期为例,占地面积43,776.7㎡,总建筑面积为38.26万㎡,地上六层,地下两层。其中地下一层至地上五层为皮革原辅料的展示及仓储物流区,一、二层设大展位,地下一层为大展位和中展位结合;六层为大展位及部分员工配套食堂;地下二层为设备库房和停车库。地下一层至地上五层每层设A-H八个区作为一个大型物流中心,用电负荷大。工程设置了两台1200kW柴油发电机组作为消防应急用电源,分别安装在地下二层F区和G区的柴油发电机房内。本工程的柴油发电机房的平面图见图1。高层建筑要求供电具有较高的可靠性,一般采用两路电源供电,柴油发电机组作为应急电源使用。对无法提供两路电源的建筑,柴油发电机组同时还作为备用电源使用。在工程完工后,柴油发电机组不仅要通过电气验收,整个系统还需要通过政府环保部门的专项验收。为保证柴油发电机房及其环保系统能及时验收,本文对该系统进行了深化设计。图1 柴油发电机房平面布置图二、柴发电气系统设计1、发电机房内电气设备的布置发电机在机房内的布置,除散热水箱一端外,其余三面距墙不少于1m。在不设控制室的发电机房,控制屏和配电屏布置在发电机端或发电机侧,在屏前距发电机端不小于2m处设置操作维护通道;屏前与发电机侧的距离不应小于1.5m。设置机房控制室时,在控制室与机房之间的隔墙上设观察窗。柴油发电机组通过设备侧面空气开关输出电力。空气开关至配电屏的电缆须相序正确,载流量满足要求。发电机至发电机配电屏之间的电缆采用沿电缆桥架或者地沟敷设方式,电缆(电线)的连接须采用软连接;当采用母线连接时,应采用母线软连接,避免接头因发电机振动而松动,也有效减弱发电机噪声通过高、低压连接电缆、母线传播至大楼的屋架结构。发电机配电屏与市电配电屏之间采用电缆或母线连接。电气设备在房间内的布置应合理美观。2、发电机房和储油间的照明和动力配电机房内照明、通风及发电机辅助设备用电的设计采用独立的电气控制系统。其中机房动力、照明采用双电源设计,并预留380V的市电引入。储油间和发电机房按防爆区考虑,选用隔爆型电气设备。发电机间和值班室照度为150lx,控制室照度为200lx,储油间照度为50lx。3、发电机控制柜和变配电系统的联动控制双电源自动切换开关(Automatic Transfer Switch,简称ATS)是市电和备用电源之间相互切换设备,当市电故障时,自动起动发电机组,并将预定的重要负荷切换至发电机组馈电;当市电恢复时,切断发电机组供电,自动将负荷切换至市电馈电。发电机组冷却5min后自动停机,恢复至备用状态。ATS具有连续带负荷运行、电源故障侦测、启动备用电源、负荷切换、正常供电恢复的感测、负荷切换回正常供电等功能。本工程发电机与高低压配电系统的关联图见图2。深化设计中,需预留发电机控制柜和市电配电屏之间的联动线路。通常采用一根kVV-10×1.5控制电缆,连接发电机控制柜和变配电系统的Modbus,远程启动或并机系统的信号。4、接地系统柴油发电机房接地包括:工作接地(发电机的中性点的接地)、保护接地(电气设备不带电的金属外壳的接地)、防静电接地(为防止在加油时静电火花引起的火灾,对主油箱、辅助油箱、燃油系统的设备及管道的接地)。在法兰连接处进行跨接接地,防止静电累积。发电机房的接地系统与电气其他接地系统采用共用接地装置,接地电阻不大于1Ω。通常,在发电机房、油箱间和控制室室内四周墙壁地上300mm处设置40mm×4mm接地扁钢。安装接地扁钢支架时,注意与吸音墙壁的施工配合,预留吸音材料的安装位置。图2 柴油发电机与市电配电柜关联图三、柴发机房排烟散热设计机房的通风须满足三个方面的需求,即带走发电机组产生的热量、提供燃烧所需要的充足的空气以及为满足操作人员的舒适度所需的空气流动。为防止空气短路,机房不能在同侧开设排风口和进风口。进风口开设在较低位,排风口开在较高位。进风口和排风口设置百叶窗。1、排烟系统柴油发电机组的排烟系统,将气缸里的废气经消音、消烟处理后直接排入柴油机的热风道,随热风一起排放,或单独设置排烟管道向室外的低空排放。经过处理后的烟气,其烟气环境指标必须满足政府环保部门的规定。排烟口的设置可依据柴油发电机运行时间的长短,采取烟气严格处理后低空排放以及内置排烟道至屋顶两种方法。设置在裙楼屋顶的排烟口采用将烟气处理后再行排放的方法。发动机的烟气处理设备一般采用水喷淋箱,其利用水雾和烟尘的相互吸附作用的原理,达到处理烟气的目的。排烟管有水平架空敷设和地沟内敷设两种敷设方式,高层建筑中常采取水平架空敷设。排烟管应单独设置,并减少弯头数量。机房设置在地下层时,在靠地下室外墙处将热风和排烟管道(或者排烟道))伸至室外。排烟温度在350~550℃,排烟管通常采用玻璃纤维棉进行保温隔热处理以防止烫伤和减少辐射热。排烟管道应架空设在柴油机房的机组上部,且离地大于2.2m。2、新风系统柴油发电机房的通风将直接影响柴油机发电机组的良好运行。位于地下室的机房,须补充足够的新风,保证柴油机在运行时,机房的换气量大于或等于柴油机燃烧所需新风量与维持机房室温所需新风量之和。维持室温所需新风量的计算公式为:C=0.078PT式中:C—需要的新风量,m³/s;P—柴油机额定功率,kW;T—机房温升,℃。柴油机燃烧所需新风量按照发电机组生产厂家随机所附资料。若无规定时,可按每分钟每千瓦制动功率0.1m³计算,其中柴油机制动功率以发电机主发电功率千瓦数的1.1倍取值。3、排风系统为防止柴油机散热器热量通过室内后再间接排放,机组的排风采用热风管道有组织地进行。热风管道与柴油机散热器采用软接头联结。热风管道应平直、弯头少、转弯半径大且内部平滑,出风口接近并正对散热器。在机组的两端设置进风口与出风口,防止气流短路,进而影响散热效果。机房的出风口、进风口的面积按下式计算:S1≥1.5×S;S2≥1.8×S式中:S—柴油机散热面积,m㎡;S1—出风口面积,m㎡;S2—进风口面积,m㎡。四、柴发机房隔声减震设计1、减震设计发电机组的基座设计须满足支撑发电机组的全部运行重量,包括附属设备和机带液体(冷却液、油和燃料)的重量;必须保证发动机、发电机和附属设备等设备的位置稳固;必须隔离发电机组的振动,防止影响周围结构。(1)基座一般采用混凝土基座,其强度须支撑机组的运行重量,以及外加25%的动负荷。并联运行的发电机必须承受2倍的运行重量。基座的外围尺寸一般为:超过发电机组边缘300mm,混凝土基座高度400~600mm(高出地面100~150mm)。混凝土基础厚度的计算公式为:B=2M/L×W×d式中:M—机组质量,kg;d—混凝土密度,2300kg/m³;L—基础长度,m;W—基础宽度,m。(2)在高层建筑中,当机组安装在楼板上时,采用重混凝土基础,以减轻楼板承重。地脚螺丝采取预埋和用电钻打孔两种安装方式。(3)发电机底座和基础之间采取发电机组基座专用橡胶弹簧减振器或减震垫等减震措施。2、隔声降噪设计柴油发电机的噪声从产生的原因和部位上可分为排气噪声、机械噪声、燃烧噪声、冷却风扇和排风噪声、进风噪声和发电机噪声等。柴油发电机房的噪声治理示意图见图3。一般采用隔声降噪方案如下:(1)发电机房四周墙壁和吊顶的隔声降噪措施。为减少室内的反射混响声,在四周墙壁和天花板上设置吸音板,吸音板内部填充多孔性吸音材料,板壁采用开孔率为10%~20%的微穿孔铝板。通过复合阻性吸声的方法,使室内的声波经铝合金孔板衰减,然后被精细玻璃纤维棉吸收。吊顶距天花顶板300mm,吸声吊顶做法为:以角钢做吊架,三角龙骨做骨架,吊顶采用穿孔铝扣板,在吊顶和天花板之间固定填充双层玻璃布包裹的超细玻璃棉。吸声墙面做法为:以角钢做支架,三角龙骨作为穿孔铝扣板的龙骨,在墙壁和和穿孔铝扣板之间固定填充双层玻璃布包裹的超细玻璃棉,同时玻璃棉的防火性能须满足规范要求。(2)排烟噪声是机组总噪声中较强烈的一种噪声,采用消音器达到减少噪声的目的。排烟系统一般在原有一级消音器的基础上安装特制二级消音器,以保证机组排烟噪声的控制效果。二级消音器同时设置在吊顶内,采用减震吊架安装。排烟管长度不超过10m,否则须加大管径,减少发电机组排气背压,从而改善发电机组的噪声及背压。(3)隔声门。一般在防火门的内部贴一层隔音棉,在防火门的下端加一门槛并在防火门四周用密封胶条进行密封,减小噪声从门传出,提高防火门的隔音效果。另一种方法是,采用厚度δ≥1.2mm的双层钢板,内置超细玻璃吸声棉(容重为20kg/m³)的成品隔声门。(4)进风和排风一般利用进、排风消音间降噪。在消音间的内墙铺设隔音片(或者特殊加工),在室内进风通道墙体内口及四周进行吸音处理,配置室内吸音门隔断机械噪声传播通道,达到消声效果。进风井和排风井通常采用阻抗式消声装置。在安装专用消声设备及配件时,角钢支架采用“之”字形,并且支架之间用扁钢连接。柴油发电机与消声设备的连接采用专用减震软节。为防鼠、防异物进入,在进风口和排风口加设百叶窗。图3 柴油发电机房噪声治理示意图五、柴发机房安全设计1、气体灭火系统设计柴油发电机房的储油间、输油管道和发电机本体容易引起火灾。导致火灾的原因包括发电机组超温、油路泄漏引起的固体表面火灾;供电线路、配电设备短路引起的电气火灾;以及供油管道、储油容器损坏,造成燃料泄漏;另外,由其他明火引燃的非水溶性可燃液体(柴油)也容易发生火灾,其中储油间火灾危险性较大。根据GB 50016-2014《建筑设计防火规范》,柴油发电机房可以采用自喷—泡沫联用灭火系统、水喷雾系统和气体灭火系统等灭火系统。气体灭火系统安全有效,且对电气设备损害较小,通常较多采用七氟丙烷气体灭火系统。2、燃油的存放设计机房内一般设置3~8h的日用油箱,其容积的计算公式为:V=GνAt式中:V—日用油箱容积,m³;G—柴油机燃油消耗量,kg/h(由样本查出);A—燃油重度,kg/m³,轻柴油为810~860kg/m³;ν—油箱充满系数,一般取0.90;t—供油时间,一般取3~8h。柴油是丙类液体,日用油箱间属于“中间罐”,按规范日用油箱间罐容积不应大于1m³,一台机组设置一个储油间。储油间的油箱应密闭,且应设置通向室外的带阻火器的呼吸阀的通气管。油箱的下部须设置防止油品流散的设施,一般采用集油坑等。储油间的示意图见图7。在机组两侧设置深度为0.5~0.8m的地沟敷设油管和水管。油管采用黑铁管,送油管直径较小为25mm,其中800kW以上发电机油管采用35mm。送油管及回油管需分开敷设,以防止热燃油回流。燃油吸管应在敷设油箱较低点不少于50mm处,并远离排污阀。回油管到油箱的高度必须保持在2.5m以下;油箱的较低点须设置排污阀,油箱较高点须设置通气孔。为防止机组震动影响,油管和机组之间应使用软管连接。3、机房的建筑专业设计(1)发电机间设置两个出入口,其中一个出口满足运输机组的需要,否则应预留吊装孔。储油间与发电机间应独立分隔,墙体采用防火墙,防火墙必须开门时,设置能自行关闭的甲级防火门。设置机房控制室时,在控制室与机房之间的隔墙上设置观察窗。(2)为有效防止噪声的泄漏,机房外墙一般采用240墙体,墙两面抹灰。机房地面可采用压光水泥地面、水磨石地面以及地砖地面。为防止机组运行和检修时可能出现漏油、漏水等现象,对地基表面进行防渗油和渗水的处理,并设置排水措施。(3)在安装或检修时,利用吊钩挂手动葫芦吊活塞、连杆、曲轴所需要的高度,一般不低于4.5m,机房的底部与机组的顶部的净空不少于2m。(4)发电机房和油箱间的耐火等级为一级,火灾危险性类别为丙类;控制室的耐火等级为一级,火灾危险性类别为戊类;柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。 总结:(1)在本工程中,柴油发电机及其环保系统深化设计由专业的公司负责,对政府环保部门的专项验收也由该公司承担,有效地预防了由不同的专业公司施工,造成的大量返工和整改现象,避免了柴油发电机房及其环保系统专项验收的延迟。(2)柴油发电机组的整机验收、发电机组与ATS转换柜连接电缆试验、发电机房接地和防雷保护、发电机(电球)测试、ATS双电源转换柜试验按照GB、DL相应规范和标准执行。(3)经过治理后,噪声完全达到GB 3096-2008《声环境质量标准》Ⅱ类标准:噪声60dB(A)(昼间)的标准。(4)烟气经处理后,达到广东省地方标准DB44/27-2001《大气污染物排放限值》一级标准(按各地要求执行),其烟气黑度不得超过林格曼1级,并经政府环保部门验收合格。斯坦福发电机检查方法和故障查询表
摘要:在康明斯柴油发电机组内的众多零部件和设备总成来说,康明斯公司生产的斯坦福交流发电机占据着除发动机外的较重要位置。因此,如何在前期便准确预测发电机的故障发生类型和几率是保证后期能快速排出故障的关键。本文中列举的国内外优秀发电机维修方法为康明斯用户带来了福音,让康明斯发电机使用寿命和工作效率得到了极大的优化。 一、发电机检查方法 1、永磁机定转子检查(1)永磁机定子 永磁机定子线圈的三个抽头可采用欧姆档检测,阻值在4-6欧姆之间,而且抽头应与地绝缘,定子线圈损坏一般采用重绕线圈的方式予以检修,也可予以全部换新。(2)永磁机转子 永磁机转子在电球轴承、轴承座磨损严重时,会出现永磁机转子轴脱落的现象,此时必须将电球的轴承,轴承座予以换新(轴承座也可进行镶套检修),并更换新的永磁机转子。2、励磁机定转子检查(1)励磁机定子 励磁机定子线圈可采用欧姆档检测,阻值一般在12-30欧姆之间,而且线圈必须与地绝缘。(2)励磁机转子 励磁机转子上安装有6枚二极管,可采用万用表对二极管进行检测。二极管击穿后,发电机输出电压不正常。注意这6枚二极管有正负之分,不能装错。3、主定转子检查(1)主转子 主转子线圈在匝间绝缘不良或负载过高时会引起匝间短路现象,此时绝缘漆有局部剥落或烧黑的现象,此主转子线圈子必须予以报废或重绕。这种情况下运行,会出现低负载时电压稳定,大负载时电球无电压输出。(2)主定子 主定子线圈的电阻值在0.2-0.5欧姆之间,主转子线圈的电阻值在1.0-2.0欧姆之间,主定子的硅钢若发生击穿或烧熔的现象,建议对该电球予以报废。4、绝缘检查 普通的就机检查一般采用手持式绝缘电阻测试仪,专业发电机厂家可采用专业绝缘测试系统(。(1)在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3 以下时,应查明原因,设法消除。(2)各相或各分支绝缘电阻值不平衡系数不应大于2。(3)吸收比或极化指数:沥青浸漆及烘卷云母绝缘吸收比应不小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0。5、泄漏电流测量(1) 修前试验施加2.5Un;(2)各相泄漏电流的差别不应大于较小值的100%;(3)较大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化;(4)泄漏电流不随时间的延长而增大。6、定子绕组交流耐压 应在停机后清除污秽前热状态下进行,分相施加电压1.5Un,1分钟通过。7、定转子气隙测量 沿水平与垂直方向取四点进行测量。(1) 用千分尺测量定转子气隙: 用千分尺测量定转子气隙非常简单,只要将千分尺放在定子和转子之间,就可以精确测量出定转子气隙的大小。(2)用钢尺测量定转子气隙: 用钢尺测量定转子气隙的精度要比用千分尺要高,它可以帮助确定定转子气隙的精确值。(3) 用电子游标测量定转子气隙: 用电子游标测量定转子气隙的精度可以达到0.01毫米,是千分尺和钢尺无法比拟的。它可以准确测量出定转子气隙的大小,因此,是电机定转子气隙测量的较佳选择。P80系列斯坦福发电机结构示意图二、故障处理 1、发电机不发电(1)检查自动电压调节器及控制器保险丝是否烧断。(2)测量F+、F-电线是否断路。(3)启动柴油机,测量PMG发电机两电线是否发电。(4)调整自动电压调节器上的电压。(5)拆下自动电压调节器上的F+,F-电线,用12DC电瓶给磁场供电。(6)转子二极管坏2、发电机带载时电压下降(1)调整自动电压调节器的STAB(稳定控制旋钮)。(2)自动电压调节器故障。(3)励磁机的二极管故障。(4)发电机超负荷运转。3、发电机空载时电压不稳定(1)调整自动电压调节器的STAB(稳定控制旋钮)。(2)自动电压调节器故障。(3)柴油机转速不稳。(4)励磁机故障。4、发动机带载时频率下降(1)柴油油管是否堵塞。(2)柴油或空气滤清器堵塞。(3)调速器需调整或其故障。(4)发动机超负荷运转。(5)发动机动力不足。5、中性线对地有异常电压(1)正常情况下,由于高次谐波影响或制造工艺等原因造成各磁极下的气隙不均、磁势不等而出现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有危险,不必处理。(2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机性能变坏,容易发热,应及时检修,以免事故扩大。(3)空载时中性线对地无电压,而有负荷时出现电压,是由于三相不平衡引起的,应调整三相负荷使其基本平衡。6、发电机端电压过高(1)与电网并列的发电机电网电压过高,应降低并列的发电机的电压。(2)励磁装置的故障引起过励磁,应及时检修励磁装置。7、定子绕组绝缘击穿、短路(1)定子绕组受潮 对于长期停用或经较长时间检修的发电机、投入运行前应测量绝缘电阻,不合格者不准投入运行。受潮发电机要进行烘干处理。(2)质量原因 绕组本身缺陷或检修工艺不当,造成绕组绝缘击穿或机械损伤。应按规定的绝缘等级选择绝缘材料,嵌装绕组及浸漆干燥等要严格按工艺要求进行。(3)绕组过热 绝缘过热后会使绝缘性能降低,有时在高温下会很快造成绝缘击穿。应加强日常的巡视检查,防止发电机各部分发生过热而损坏绕组绝缘。(4)绝缘老化 一般发电机运行15~20年以上,其绕组绝缘老化,电气性能变化,甚至使绝缘击穿。要做好发电机的检修及预防性试验,若发现绝缘不合格,应及时更换有缺陷的绕组绝缘或更换绕组,以延长发电机的使用寿命。(5)异物进入 发电机内部进入金属异物,在检修发电机后切勿将金属物件、零件或工具遗落到定子膛中;绑紧转子的绑扎线、紧固端部零件,以不致发生由于离心力作用而松脱。(6)过大电压击穿:① 线路遭受雷击,而防雷保护不完善。应完善防雷保护设施。② 误操作,如在空载时,将发电机电压升得过高。应严格按操作规程对发电机进行升压,防止误操作。③ 发电机内部过电压,包括操作过电压、弧光接地过电压和谐振过电压等,应加强绕组绝缘预防性试验,及时发现和消除定子绕组绝缘中存在的缺陷。表1 康明斯(斯坦福)交流发电机故障查询表故障现象故障原因检查及处理方法不能发电接线错误按线路图检查、纠正剩磁消失或太低用蓄电池对绕组磁场充电,正极接X,负极接XX主发电机磁场绕组或励磁绕组断线等严重缺陷用万用表测量相应绕组电阻,若为无限大,应予接通;若电阻为零,更换或处理线圈主发电机定子或励磁机绕组断线旋转硅整流元件击穿短路,正反向均导通 用万用表测量电阻为无穷大时,应予接通无刷发电机励磁整流器板上的整流二极管V2开路或续流二极管V1短路打开出线盒,用万用表测量,V2正反向电阻均为无限大或V1正反向电阻无限小时,更换此元件 空载电压太低或太高转速太低或太高调整转速至额定转速励磁绕组局部短路励磁机励磁绕组电流很大;励磁绕组严重发热且振动大;励磁绕组直流电阻较正常值小得多。应更换线圈续流二极管V1开路打开出线盒盖,用万用表测V1正反向电阻均为无限大,应更换此元件旋转整流元件故障打开后机盖的后盖板,断开F1或F2接头,用万用表测量硅旋转元件。若正反向电阻不符合二极管特性要求时,更换损坏元件自动电压调节器上可控硅短路(电压会过高)或可控硅开路(电压会过低)以上检查均正确时,可更换可控硅元件自动电压调节器损坏、电压过低更换自动电压调节器发电机过热发电机过载减少负载至不超过铭牌额定值负载功率因数低调整负载使励磁电流不超过额定值转速太低调整转速至额定值电机通风道阻塞排除阻塞物发电机绕组有部分短路找出短路,纠正或更换线圈轴承过热轴承磨损过度更换新轴承润滑脂牌号不对或油脂有杂质或装得过多用煤油清洗后,按规定牌号更换油脂,数量为轴承室容量的1/2—1/3与原动机对接不好检查二机同轴度并予调整至符合要求发电机振动大与原动机对接不好校正对中转子动平衡不好校正动平衡原动机振动检查原动机轴弯曲校正轴主发电机励磁绕组短路找出短路点予以修复或更换绕组 总结: 交流发电机的构造很复杂,属于电气设备,其对维修人员的专业性要求非常高。由于一般用户的操作人员技术水平和专业能力有限,大部分故障是维修不了的,正确的做法是聘请专业的电气工程师来故障现场进行有效处理 。柴油发电机单相接地过电压的产生及危害
摘要:对于给重要负荷供电所设的应急自备柴油发电机组接地型式的选择,设计、安装往往有所忽略而未给予足够重视。康明斯公司工程师亲历并处理了一个应急自备柴油发电机组因疏漏而未接地的工程案例,通过这次应急自备柴油发电机组改造工程,分析探讨了单相间歇性电弧接地及由其产生的系统内部过电压问题。一、工程案例某金融大楼投入使用多年,原设计配有一台300kW应急柴油发电机组,接地型式采用TN-S系统,电源中性点就地直接接地,与机壳等其它接地采用联合接地,发电机组配套自带4极ATSE双电源自动转换开关,采用五芯电缆引至低压配电系统应急母线段。正常运行多年后,因所带负荷增加,原设备需进行更新。设备更换时,因原柴油发电机房设于地下层,设备搬运不便等原因,业主自行购入一台500kW车载式柴油发电机组,设于建筑物外附近地面,并自行进行了相应的供配电改造。改造中,原应急母线段不变,只是将引入线截面、引入路径作相应调整,另将原发电机组配套自带的ATSE双电源自动转换开关自行更换为4极手动单刀双掷开关,设置于应急母线段输入端。由于新购置的是车载式柴油发电机组,业主方不知该如何做电源接地,故对柴油发电机组接地未作任何处理。1、存在问题改造完成后,在市电电源失电转由自备发电机组对应急母线段供电的试运行中,出现如下问题:(1)手动启动后不久,发电机组自带的多功能控制器(具有负载分配控制、调速控制、EFC燃料控制等综合控制功能)面板控制电源线与发电机组电源接头处持续电弧放电,发出耀眼火光,但控制器及发电机组仍维持正常运行。此电弧放电现象在开机后很快出现至停机一直持续存在(较多时整夜试车运行此现象均存在)。停机后查看电弧出现处,部分导线接头处绝缘有轻微破坏烧损现象,但导线基本未受损。(2)输入电压不正常数据中心机房UPS输入端输入电压不正常,监控装置长时间发输入相电压超高报警信号,但输出并未受影响,仍一直保持正常工作输出。(3)时有绝缘击穿现象在发电机组投入运行约半小时以至更长时间后,电梯机房电梯控制线路板有时会出现绝缘击穿或保护熔断器熔断现象,但此现象并非每次开机均会出现。2、解决方案业主方就此向康明斯公司工程师咨询并要求提供解决方案。康明斯公司工程师现场察看后认为以上出现的问题均与柴油发电机组电源中性点未接地有关。故提出如下改造方案:将500kW发电机组电源中性点直接接地,发电机组的电源中性点接地、保护接地、控制器电子设备接地等采用联合接地,并与大楼内各类接地共用同一接地装置,利用大楼建筑基础钢筋作接地体。发电机组电源中性点接地由发电机组电源端子箱内N端子采用BV-500V导线穿硬塑管保护引至附近大楼预留接地点直接引下。完成以上改造后,发电机组在试运行及以后的运行中均一切正常,系统再未出现上述问题。因控制器接头处导线绝缘部分受损,为保证运行可靠,试运行完成后又重新进行了接线处理。康明斯公司工程师之所以选择将柴油发电机组电源中性点接地,当时主要认为:由于系统中性点不接地,在三相负荷不平衡时,电源中性点电位飘移,进而造成负载端相电压偏移。图1 发电机房接地装置安装方法二、单相间歇性电弧接地过电压的产生及危害1、单相间歇性电弧接地过电压的产生通过查阅有关资料,康明斯公司工程师认为,本案例中因发电机组电源中性点未接地所出现的电弧放电现象,类似于电网中性点不接地系统的“间歇电弧过电压”,应属不接地系统特有的单相接地间歇性电弧过电压现象。中性点不接地系统发生单相接地故障时,通过故障点的单相接地故障电流Ja为另两非故障相对地电容电流的向量和,当Ia超过一定数值时,接地电弧不易自行熄灭,常形成熄灭和重燃交替的间歇性电弧。因而导致电磁能的强烈振荡,使故障相、非故障相和中性点都产生过电压。2、单相间歇性电弧接地过电压的危害(1)间歇性电弧接地故障,不断地产生放弧、熄弧和重燃,持续存在易引发火灾。(2)长期单相短路,周而复始地击穿绝缘,可使事故扩大,由故障相波及健全相,进而使危害不大的单相短路扩展成危害较大的相间短路,引发系统停电事故。(3)从前述可知,间歇性电弧接地过电压幅值并不高,对于一般用电设备,导线大都能够承受此类过电压,如本案例中UPS虽发输入相电压超高报警信号,仍能保持正常工作;但此类过电压长期持续,对系统内装设的绝缘较弱的设备(如本案例中的电梯控制面板)的绝缘薄弱处会造成损害,影响系统中设备的安全运行。三、本案例发生单相接地过电压成因探讨1、故障发生位置康明斯公司工程师查看了发电机多功能控制器电路图,其电路构成较为复杂,主要功能构成包括负荷分配控制、自动同步控制、调速控制及EFC燃料控制等。各控制器取样接线大都取自各相间电压互感器(共2只)及各相电流互感器(共3只),均属二次线路,即使上述各控制器中某功能控制器发生接地故障,对一次系统的影响也不大。直接与一次系统有接线关系的只有负荷分配控制器及含电压互感器的控制器。故发生单相间歇性电弧接地的位置应该在负荷分配控制器一次侧或含电压互感器的控制器一次侧接入端,且发生在负荷分配控制器的可能远较电压互感器为大。2、故障的成因上述直接与一次系统有接线关系的各控制器,一次侧接线端可能存在接线松动、接触不良,形成长时间电弧性接地导致过电压;上述控制器电路中均含有大量LC元器件,在发电机组启动时,由这些元器件组成电路的系统电压发生瞬态较大变动时,易产生较为激烈的过渡过程,或直接在一次电路中形成,或由二次侧通过电压互感器向一次侧传递,造成一次侧接线薄弱处瞬时接地;并随工频电压周期变化,电路过渡过程亦随工频周期性变化,形成单相间歇性电弧接地,造成肉眼可见的长时间耀眼火光的电弧放电现象。某控制器一次侧长时间间歇性电弧接地,造成系统健全相产生约3倍于正常相电压的过电压,使中心机房UPS发超高压报警信号,并使电梯控制器线路板长时间承受超过其耐压值的过电压而击穿烧毁。需要说明的是,如果初始过渡过程足够强烈或长期电弧放电造成接线端导线绝缘水久性破坏,电弧性接地则可能发展成永久性接地。此时,故障相不再出现明显电弧放电,而非故障相过电压则长期存在于系统中。 总结:由于对系统接地的重视不够,如:在施工图设计说明中交代采用TN-S系统,相关施工图却未交代电源中性点接地的具体做法、中性点接地线的选择及施工方式等,实际施工时因图中未有具体标示而未作电源中性点接地;由于应急电源系统真正投入使用的时间很少,系统中即使存在问题一般也不易察觉而作为隐患存在,而应急电源供电的用电设备,均为所在建筑的重要负荷,潜伏在系统中的隐患一旦发作将会产生严重后果。总之,设计人员在进行电气设计时对应急电源接地型式选择及做法应予以足够重视。数据中心应用
数据中心应用伴随着越来越多高标准、高电力需求的数据中心项目的建设,作为备用电源的柴油发电机组容量要求越来越大,需要多台大功率柴油发电机组单机或并网才能满足负载需求,由于机组数量的增加需要建设独立的机房且与实际使用负载间距离也越来越远,多台低压柴油发电机组并联运行存在传输缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行,采用高压机组无疑是较佳的选择。大功率柴油机、大容量高压发电机以及发电机控制技术的发展和完善,使高电压柴油发电机组的优势逐步显现,市场需求旺盛,成为解决大容量、较远距离传输、高智能、高可靠性备用电源的主要技术方案。∎ 项目概述北京某数据中心项目建筑面积约为13 473.4 m2,地上两层,地下两层,地上建筑面积约为8 599.74 m2,地下建筑面积约为4 873.66 m2,建筑高度12 m,建筑层高:地上5.7 m和4.7 m,地下6.6 m和4.0 m。项目建筑功能定位主要为IDC数据机房,楼内具备必要的办公用房和配套设施,以及建筑基本使用功能的电力、空调、电梯机房等配套功能用房,项目建成后具备装机和办公条件。∎ 柴油发电机组的配备整个数据中心配电系统按照全部为一级负荷中特别重要的负荷方式建设,在满足两个独立电源供电(一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏)外,还另配置柴油发电机组作为备用电源。柴油发电机作为通信局站及数据中心的后备电源,主要为UPS系统及空调负荷供电。UPS、空调的变频电机均为非线性负载,会产生大量谐波电流。由于柴油发电机的内阻比电网的等效内阻大得多,因此谐波电流对于发电机电枢绕组电势波形有不利影响,造成发电机输出电压畸变、电流谐振及频率振荡,从而降低柴油发电机的带载能力,尤其是非线性负载较大而发电机组容量又较小时,这种危害就更加明显。在后期工程选择UPS设备时,应选择IGBT整流UPS,降低系统谐波水平。同时还应通过动环监控系统与变配电设备统筹考虑,实现负载顺序加载、负载顺序减载、UPS功率缓启动与分时启动、加减载动态调整。∎ 数据中心的运行分析本工程柴油发电机组采用10 kV油机,使用并机运行方式,动力楼内配置的油机并机系统按终期配置,所有机组发电均送上10 kV油机母线段后集中送往10 kV高压配电系统进线端进行切换,由机组自身控制系统根据负荷量的大小调整机组启停。为保证油机投入可靠,每套并机系统需要配置1套自动化控制系统,具备与主电源自动切换、轻载自动停机、系统遥控及状态监视功能。由于重要负荷在低压侧均为主备变压器带载,自动切换,故只有当两路10 kV市电均停电、备用油机自动启动后方可切换负荷。当市电停电后,柴油发电机组尚未启动之前,此段时间由电池室蓄电池组来保证向通信负荷供电。在市电恢复后,自动切换到市电供电,同时柴油发电机组控制器检测到市电恢复时发出停机信号。为满足通信设备对供电系统不间断要求,本工程配置10 kV大容量通信专用自动化柴油发电机组作为备用电源,其容量按满足全部负荷配置。本工程在北区室外设置8台额定容量不小于1 800 kW的室外10 kV柴油发电机组,构成1套8台“7 + 1”并机系统,分别接入高压Ⅰ段、Ⅱ段母线。本工程配置的油机配套设备均包含柴油发电机组自带的控制屏、启动电池、电池充电整流器、油机水套加热器和油机并机控制系统。单台油机箱体内除柴油发电机组本体外还包括:配套交流配电箱1台、控制箱1台、接地柜1台、蓄电池和充电整流器1套。室外油机降噪需满足GB 3096 - 2008《声环境质量标准》要求。本工程在地下一层安装油机并机系统控制柜1套,直流操作电源1套。建筑工地行业应用
建筑工地行业应用康明斯的电力方案可完成任何苛刻的项目考验。这些方案已在要求较为苛刻的项目上经受住了反复的考验。性能稳定、操作简便、维护方便、低噪音等诸多特点满足户外工程的特殊要求。康明斯为建筑工地提供全面的电力解决方案,根据建筑工地对发电机组需求特点,提供单机、多机并联、静音型发电机组、集群电站等。应用特点1、作为主用电源使用。2、环境温度-15℃ - 40℃,海拔高度不超过1000米。3、户外或临时搭建。4、工作环境比较特殊。5、负载比较特殊。解决方案1、根据客户使用环境和现场实际情况,调整机组配置或增加外部辅助设备。如a.增加水加热器和机油加热器。b.提高水箱散热量,满足高温环境下作业。2、对于临时搭建的发电机房,保达提供简易安装单机,将排烟系统直接做支架安装在机组上,增加机底油箱,发电机组只要加柴油和链接好电缆即可供电。对于较大负载,保达考虑多机并联方案,将并联系统直接移植到机旁,无需外置增加并联柜。对于户外,保达可提供静音型发电机组或集群电站。对于需要移动的工作环境,可在静音型发电机组的基础上,增加拖车架。3、根据工作环境的特殊性。调整机组的配置。a.增加重型空气滤清器,防止风沙粉尘。b.静音型可提高防护等级,防止老鼠等小动物的破坏。c.增加油水分离器,保证燃油的质量。4、根据用户特殊负载,选择满足的用电设备实际需求。如塔吊、电梯、打桩机等。核发电厂应用
核发电厂应用目前,柴油发电机被广泛应用于大型电厂的机组保安电源系统中,当正常厂用电突然中断时,紧急保安电源能及时,安全,可靠地投用。为了保证运行中的电厂在失去正常交流电源的情况下能够安全停运,对电厂柴油发电机组提出了特殊的技术要求。工程案例:核电应急柴油发电机组一般启动时间要求在10s以内,设计一套能够快速启动并灵敏地监控柴油机启动和运行时各项参数的应急柴油发电机组监控报警系统极为关键,为应急柴油发电机组的可靠运行提供**。参考国内外应急柴油发电机仪控系统实施,从当前应急柴油发电机监控和报警的实现形式,识别当前监控和报警的弊端,通过数字化,高精度采集和计算服务器,历史服务器数据记录手段,提出应急柴油发电机组数字化监控和报警系统的解决方案,构建了应急柴油发电机组安全可靠的监控和报警系统,并成功在大亚湾第五台柴油机和三澳核电站新建柴油机中得到良好的应用。柴油机排气温度高的原因分析及其危害性
摘要:柴油机排气温度异常,归根到底就是燃烧质量不好,燃油在燃烧室燃烧过程没有按照设计的要求进行。基于柴油机良好燃烧过程的要求,我们来剖析引起排气温度高的一些原因。康明斯公司在本文中通过工作总结的经验,对柴油机排气高温原因进行了分析,并列出了解决排气高温问题的方法。 一、柴油机排气高温原因分析1、空气量不足 柴油机换气质量的好坏对柴油机的燃烧过程有着很大的影响,与排烟温度也就是热负荷的大小有直接关系,这是我们轮机管理人员的共识。在一些设备上,由于忽视了对柴油机换气系统必要的保养,使换气质量变坏,导致柴油机过量空气系数α减小,燃烧恶化,排烟温度升高,热负荷增加,可靠性下降。空气量不足导致换气质量差主要有以下几个原因。(1)气缸密封状态差导致空气量不足每一型号柴油机都有一个固定压缩比,即气体被压缩前后气缸的容积比。一般四冲程柴油机进入气缸的气体被压缩终了时压力可达到3.7-4.2Mpa、温度将上升到550-600℃,瞬间可点燃被喷进气缸的燃油。如果气缸密封状态差,压缩压力就会变小而导致压缩终点温度变低,就会使燃烧变迟而产生后燃。因此,气阀间隙调整不当;气阀卡阻;气阀漏气;活塞环因磨损严重或断裂而造成漏气等都会引起气缸密封变差的因素。(2)扫气压力不足导致气缸进气量不足增压四冲程柴油机换气过程也存在扫气过程,在进气阶段之初利用进、排气阀重叠角实现燃烧室扫气。同样,扫气压力越大换气越彻底。扫气压力不足的主要原因:增压器轴承损伤;柴油机长时间低负荷运行,增压器效率低;扫气系统有漏泄等。判断气缸内空气量是否充足,较直观是看示功图。气缸进气量不足测取的示功图和正常示功图比较有如下特点:较高燃烧压力PZ和压缩压力PC都降低;膨胀线与压缩线均降低;示功图面积减小,指示功率降低,排气温度升高。如果不能测取示功图的中高速柴油机,就用爆压表测取压缩压力和爆发压力、检查油门刻度和排烟温度,与正常值比较一下也会非常直观判断是否正常。(3)扫气温度高导致进气量不足为了保证进入柴油机气缸的空气量与喷入气缸的燃油有一个合适的比例,现代柴油机都采用增压系统。一般情况下,额定转速情况下增压器压气端出来的空气为80-200℃,这就要求对被增压器压缩的空气进行冷却来增加空气密度,以满足良好的燃烧条件。一般要求冷却后进机前的空气温度在42-45℃。通常情况下,柴油机进气温度升高1℃,排气温度升高3℃。引起扫气温度升高的主要因素:因空冷器脏堵或水泵效率下降而造成冷却能力下降;因水温升高而没有调节调温阀,或自动调温阀故障;扫气箱着火等。2、燃油系统故障(1)故障原因燃油系统发生故障而导致后燃严重,造成排温升高的因素有:① 喷油提前角太小;② 喷油器油嘴雾化不好或喷射终点有滴漏;③ 使用劣质燃油会导致所有缸排温和排气总管温度上升;④ 各缸油门不均,油门大的因超负荷而导致排温上升;⑤ 高压油泵出油阀故障;⑥ 高压油泵柱塞偶件因磨损严重而不能及时打开喷油器。高压油泵出油阀一般都带有回油止回阀,止回压力一般在1.0Mpa左右,它的作用是防汽蚀和保证准时供油,这个止回阀密封不严的话会导致油嘴针阀偶件气蚀、柴油机启动困难和后燃现象等。(2)判断方法判断柱塞偶件是否过度磨损的方法有很多,有条件情况下较好到专业厂家检查。判断偶件密封好坏比较简单方法:① 无论是组合泵还是单体泵,平时用着时候没发现有什么异常,但保养完喷油器将其压力调到正常值时,启动柴油机变得比较困难时,很可能是高压油泵偶件出现问题了。② 判断单体泵偶件密封好坏时,启动柴油机让其怠速运转,适当加大单缸供油量,当你能够听到清脆的燃烧敲缸声音证明此高压油泵偶件密封是好的。③ 用轻油启动柴油机困难,轻重混合或重油直接启动反而容易,一定是高压油泵柱塞偶件出现问题了。图1 柴油机排气温度过高故障原因框图二、柴油机排气高温的危害1、高温腐蚀目前在市场上普遍使用的劣质燃油中含有大量钒、钠和硫等元素。在燃烧过程中硫、钒和钠等元素形成氧化硫、五氧化二钒和氧化钠等(这些氧化物的化学成份取决于过量氧气和燃烧温度)。氧化物之间要发生反应,而且还要与滑油中的钙反应,形成低熔点的盐类,有硫酸钠,硫酸钙和不同成份的钒酸钠等。这些盐类混合物熔点一般为535°C左右,同时具有较强的腐蚀性。当零件温度在550°C以上时,足以使钒、钠化台物处于熔化状态,附着于零件表面。当排气阀在工作中时,由于排气高温(气阀温度可达650-800°C以上),使它以液态形成沉积在阀盘及阀座以及阀杆与阀面的过渡表面上。这时即使是非常耐腐蚀的硬质合金钢也会受到腐蚀,腐蚀结果在密封锥面上形成麻点、凹坑.凹坑相连就可能造成漏气。2、气阀裂纹或碎裂气阀是在温度循环变化条件下工作,难免会产生疲劳即热疲劳。尤其排气阀如长期在排气温度过高的条件下工作,会降低材料的热疲劳抗力,后果是阀盘边缘或阀盘根部容易产生裂纹或碎裂继而造成机损事故。三、解决柴油机排气高温的方法1、确保柴油机换气质量良好(1)保证燃烧室密封良好。工作人员应定期按照说明书要求对气阀间隙进行调整;定期按照说明书要求检查气阀和气阀导管之间的间隙;定期对旋阀器、气阀进行检查;定期对活塞、活塞环进行检查。(2)保证扫气质量。工作人员应定期对增压器进行拆检、清洗;避免柴油机长时间低负荷运行;保证柴油机进气系统密封性良好,无漏气现象;定期对空冷器进行清洗,对自动调温阀进行拆检,确保处于良好工作状态。2、确保燃油系统工作良好燃油系统是输送燃油供柴油机运行的系统。燃油系统对保证柴油机正常运行尤为重要。因此,应正确的对燃油系统进行保养对,柴油机稳定可靠的运行至关重要。工作人员应定期检查喷油提前角,确保满足说明书要求;定期对喷油器进行雾化试验;定期对各缸供油量进行检查;定期对高压油泵、喷油器、出油阀进行拆检。 总结:随着柴油机单缸功率的提高,增压器增压压力越来也高,这对增压器管理就提出了更高的要求。然而,传统上工作人员对“油”的管理较为重视,如比较重视对高压油泵、喷油器等的维护保养;而对“气”的管理还不够重视,如在增压器、空冷器、进排气道清洁程度,特别是增压器的管理上还较为疏忽。大部分轮机管理人员都认为增压器比较神秘而不敢动,越不敢拆开检查清洁,增压器就越容易犯病。个人认为只要认真阅读增压器对应的说明书,严格按照说明书的要求及步骤去拆装就不会有问题。关键是要注意说明书所要求的几个间隙值,一定要测量准确,装配螺栓时按照说明书要求的扭力值,做到这些就不会有问题了。半导体工厂应用
半导体工厂应用半导体厂房相较于其他工业类厂房,主要特殊之处在于其洁净等级要求高,光刻机、等离子注入机等精密设备的电源质量和电压等级要求高。在半导体工厂中,柴油发电机可以为生产线提供稳定的供电,确保生产任务的顺利完成。在突发停电情况下,柴油发电机还可以作为应急照明和生产设备的主要电源。而其电气系统同样包括供配电系统、电气控制与保护、照明及检修插座系统、防雷接地系统、火灾自动报警及综合布线系统等,其特殊之处在于供电系统部分,半导体厂房由于设备的特殊性,断电会造成巨大的损失,所以其供电可靠性要求较一般厂房更高,因此在兼顾经济性的同时,其供电系统的复杂性与庞大程度需要投入更多的关注与思考。∎案例项目工程概况○ 案例一主要建筑内容包含一幢5层FAB厂房,一幢5层CUP厂房,一幢3层WWT厂房,一幢9层研发综合办公楼及其他配套小栋号单体建筑。项目分两期进行,其中一期又分为2个阶段投产,总规划产能为月产芯片2万片,第一阶段计划月产4千片。项目总用电设备容量超116.7 MVA,项目电压有220 kV、20 kV、10 kV、480 V、380 V、208 V多种等级,涵盖高、中、低电压等级。○ 案例二主要建筑内容包含一幢3层FAB厂房,一幢1层CUP厂房,6层综合办公楼及其他配套小栋号单体建筑,为月产1.5万片芯片制造厂房。工程总用电设备容量超126.4 MVA,项目涉及电压等级包括110 kV、10 kV、480 V、380 V、208 V。∎柴油发电机容量计算芯片厂房一旦断电会造成巨大损失,同时对电压暂降和闪断也非常敏感,所以厂房内一些特别重要负荷对供电可靠性及持续性要求很高,两个案例对于此部分负荷都采用了柴油发电机供电的方式。案例一、二的一级负荷中特别重要的负荷总容量分别为14 800 kW和21 800 kW,需要柴油发电机作为应急电源保证供电,柴油发电机组容量考虑实际使用情况依据工作电源所带全部容量或一级、二级负荷容量可得,结果如表2所示,满足总容量大于特别重要负荷所需容量。表1 柴油发电机实际使用情况统计 名称负荷总功率/kW柴发容量/kVA供油时间/h启动条件并网时间/s项目一14800160002市电断电30项目二21800225002市电断电30办公楼电力应用
办公楼电力应用 办公楼用柴油发电机组是一种应急备用电源设备,通常由柴油发动机和发电机组成。当电力系统发生故障或停电时,柴油发电机组会自动启动,通过燃烧柴油燃料来提供电力。办公楼用柴油发电机组的主要用途如下:∎ 应对突发停电 办公楼用柴油发电机组可以应对各种类型的停电,**正常供电。在城市电力停电时,柴油发电机组能够快速启动,提供稳定的电力,保持办公楼正常运转。∎ 配电网频率调节 柴油发电机组还可以通过与电网实现同步运行,可以对配电网的频率进行调节,确保电力的稳定性和可靠性。∎ 应急救援 柴油发电机组的特点使其在大型灾害中具有广泛的应用前景。例如,在自然灾害和消防火灾中,柴油发电机组可以为没有电力供应的紧急场所提供照明和其他基本设施。柴油发电机组与工业生产:实现高效、环保、稳定的电力供应
在现代工业生产中,电力供应的稳定性和效率是企业连续运营的关键。随着科技的不断进步,康明斯发电机组依仗其高效、环保、稳定的特性,逐渐成为工业领域不可或缺的电力**设备。今天,康明斯电力就和大家讲讲柴油发电机组在工业生产中的重要用途,以及如何确保其高效、环保、稳定地运行。一直以来柴油发电机组价格一览表,柴油发电机组都是以其高效能转换率而被广大企业操作。在燃油消耗方面,柴油发电机相较于其他分类发电机具有更高的燃油经济性,能够在过低的油耗下发生更多的电能。这对于工业生产而言,意味着更低的运营成本和更高的经济效益。此外,康明斯柴油发电机组的快速启动和响应能力,能够在电力需求突然增加时迅速提供所需电力,确保生产线的持续运转。随着全球环保意识的提升,工业生产的环保要求也日益严格。康明斯发电机组在环保方面有着显着的优势。首先,康明斯柴油发电机采用了领先的燃烧技术和排放控制系统,能够大大减少废气排放中的有害物质含量,减小对环境的污染。其次,柴油发电机组的噪音控制也得到了极大的改进,减小了噪声对周围环境和作业人员的影响。此外,康明斯柴油发电机组还配备了废热销售装置,能够进一步提高能源利用效率,减少能源浪费。在工业生产中,电力供应的稳定性至关重要。一旦电力中断,可能引起生产线停产、装备损坏等严重后果。康明斯发电机组以其稳定的性能,为工业生产供应了可靠的电力**。无论是在极端气候、自然灾害还是大电损坏等突发情形下,柴油发电机组都能够迅速启动并持续供电,确保生产线的正常运行柴油发电机报警图标。此外,康明斯发电机组还具有过高的自动化程度,能够实现远程监控和故障判定,降低了维保成本和故障率。选择高性能的康明斯发电机组:在选用康明斯发电机组时,应选购具有高性能、高效率、低排放的产品。同时,还要考虑装备的功率、电压、频率等数据是否满足实际需求。定时进行维保和保养:定时对康明斯发电机组进行维保和维保是确保其高效、稳定运行的关键。包括更换机油、清洗空气过滤器、查看电池电量等常规保养项目,以及定期进行大修和更替磨损部件等。加强装备监控和故障清除:采用领先的监控和故障诊断装置对康明斯发电机组进行实时监控和损坏预警。一旦出现损坏或不正常情况,能够及时进行处理和维修,防止对生产造成损失。康明斯发电机组以其有效康明斯发电机厂家排名、环保、稳定的特征,在工业生产中发挥着重要作用,并随着技术的不断进步和运用领域的不断拓展,康明斯发电机组将继续为工业生产供应稳定、有效、环保的电力支持。柴油发电机的自动投入运行程序
摘要:柴油发电机自动投入(简称自投)装置采集进线、母线、柴油发电机线路上电气量和开关量信息,完成自投或自复准备程序。在完成自投准备步骤后,当母线无压柴油发电机启动不了、进线无压无流时,起动柴油发电机,跳进线开关、出线开关,合柴油发电机开关、出线开关,实现自投过程;在完成自复准备程序后,当进线恢复有压后,自复动作跳出线开关、柴油发电机开关,合进线开关、出线开关,实现自复步骤。另外康明斯公司还可供应相应的系统,增加对出线开关进一步智能分合控制作用,能改善自投自复流程中柴油发电机起停机、投切负载的机电暂态步骤。柴油发电机自投详细用于中、低压配电系统中。根据备用电源的类别不同,在一个变电站备自投主要有以下三种运行步骤。低压母线分段断路器自动投入举措的主接线号主变压器同时运行康明斯发电机组官网,而QF3断开时,一次系统中1号和2号主变压器互为柴油发电机,此举措是“暗备用”接线方案,有两种运行步骤。(1)柴油发电机自动投入方法1。若1号主变压器损坏,保护跳开QF1,或者1号主变压器高压侧失压,均导致I段母线无流,并且II段母线。自动投入因素是I段母线无流,II段母线二次侧三相断线致使的误投。(2)柴油发电机自动投入方式2。当产生与上述自动投入步骤1相类似的原因,II母线无电流,并且I段母线。自动投入要素是II段母线无流,I段母线确实已跳开。内桥断路器自动投入方案的主接线可看出,如果两段母线分列运行,即桥断路器QF3在分位,而QF1、QF2在合位,XL1进线进线互为柴油发电机,故而是暗备载接线办法。此方法与低压母线分段断路器自动投入办法及其运转方法完全相同,其中程序1为跳QF1合QF3,方法2为跳QF2合QF3。当XL1进线带I、II段母线进线带II、I段母线是柴油发电机。显然这两种接线举措是“明后备”接线办法。明备用接线)柴油发电机自动投入条件是I、II母线(或I )无流柴油发电机组常见故障,XL2(或XL1)线)。进线备自投办法一般在农网配电装置、小型化变电站或在厂用电装置中操作,一般为单母线合闸运行),该备自投措施接线是“明后备”方案。XL1和XL2中只有一个断路器在分位,另一个在合位,因此当母线失压,备用线)无流时,即可跳开QF1(QF2),合上QF2(QF1)。该备载办法的自动投入因素类似于内桥断路器的自动投入因素中后备方式3和方式4的自动投入条件,即母线;或者母线无流,线。 A s签 名如果希望熟悉更多有关柴油发电机组技术数据与产品资料,请电话联系出售宣传部门或访问深圳发电机出租公司官网:柴发机组与柴油发电机组相比有哪几点优势?
柴油发电机组是比较高效且具有成本效益的产品,虽然柴油的成本高于柴油,但柴油的能量密度更高。能量密度更高意味着与相同体积的柴油相比,柴油可以提取更多的能量,且与柴油相比,柴油更重、更省油,并且沸点高于水康明斯发电机铭牌。柴油发电机靠压缩点火工作,而柴油发电机靠火花点火工作。在柴油发电机中,空气被吸入发电机,从而产生更高的压缩率,从而加热发电机。发电机的温度上升,这比柴油发电机达到的温度高得多。当温度和压力达到较高时,由于极端温度而进入发电机的柴油燃烧。在不一样阶段,空气和燃料注入柴油发电机,而在气体发电机中,空气和气体的混合物被引入。在柴油发电机中,燃料通过喷射器喷射,而化油器用于柴油发电机。在柴油发电机中,燃料和空气一起被送入发电机,然后被压缩。柴油发电机只压缩空气,而且比例更高。柴油发电机的压缩比是14:1到25:1,而柴油的压缩比是8:1到12:1。柴油发电机可以是两个循环或四个循环,并根据操作模式进行选用。水冷发电机要好得多,由于它运转安静且温度可控。1.早期规格的柴油发电机具有更高的噪音和更高的维保成本。但是,与柴油发电机相比柴油发电机维修公司,现代柴油发电机需要较少的维保并且噪声更低。5.配备1800转速水冷发电机的柴油发电机运行12柴油发电机警示牌,000至30,000小时,然后才需要进行任何重大保养。柴油发电机添加水箱宝时,需要注意什么问题
1.在缺水太热时对水箱宝的补充要求。柴油发电机运行温度过高,需补充防冻液。理性做法是:柴油发电机低速运行一段时间后,冷却水温度降到40℃以下,再慢慢添加防冻液。一段时间后,冷却水达到60℃以上,再加载。柴油发电机运行时,如突然加入防冻液,会致使局部温度骤降,致使突然收缩、变形、开裂。2、发电机组在冷天停机时,不可以马上放掉防冻液。因为寒冬外界温很低,柴油发电机刚刚停机,其防冻液温度仍然很高,此时一旦立即加入防锈水,与水接触的缸体外表面就会突然冷却收缩,而机体内温度较高重庆康明斯官网,收缩较小。通过这种方式,因为缸体内外的温度差异,造成机体、缸盖的变形开裂。使用要求:柴油发电机停机后,停机一会儿,等冷却水温度减轻到40℃以下,再加入水箱宝。3.加入冷却液时,必须操作软水康明斯发电机。软水是指不含或少含矿物质的水,例如雨水、清洗雪水等。硬水是指含有较多矿物质的水,如泉水、井水等。例如柴油发电机直接用硬水冷却,易发生大量的矿物沉淀柴油机故障代码大全图,即水垢,严重影响散热效果,造成柴油发电机温度较高。故而,柴油发电机必须用软水冷却。硬水可软化成软水,沉淀后可操作。加工步骤有煮沸、化学等方式。沸腾法是用硬水加热煮沸,使水中游离的钙和镇离子形成碳酸钙和碳酸镇沉淀。等到沉淀物过滤成软水。化学法是将0.7g左右的纯碱加入IL硬水,经沉淀过滤即可使用。在柴油发电机冷却装置中采用软水,只能减轻并不能完全处理垢。柴油发电机的速度探头检测方式
的速度、喷油相位及判缸信号等都是通过这两个传感器信号计算出来的。如果两个转速信号同时丢失,则柴油发电机会停止作业柴油发电机十大厂家。为避免出现这一故障,深圳发电机出租公司首先得进一步熟悉其构造机理。主用的主轴和凸轮轴转速感应器有霍尔式和磁电式两种。 在ECM中,主轴和凸轮轴转速感应器信号是整个柴油发电机作业时序的基础,其作用相当于芯片中的时钟。 磁电式转速感应器利用电磁感应机理进行工作,具体用于检测曲轴、凸轮轴的转速和位置。 磁电式转速探头山铁心、感应线圈和信号盘等部件组成。磁电式转速感应器的工作维保成本过低康明斯发电机厂家,作业时不需要ECM供电。磁电式探头的构成如图7-3所示。柴油发电机运行时,信号盘与探头之间的间隙周期性变化,磁通量也会随之周期性变化,从而在线圈中感应出近似正弦波的交流电压信号。磁电式转速传感器的信号电压大小和信号盘转速成正比,与传感器和信号间的间隙成反比。 磁电式速度探头测量内容包括目视检修、电阻测定、信号电压测定和信号波形测定等。 检查探头装配是否到位、传感器磁头是否有脏污、信号盘沉孔内是否有油泥,必要时进行重新装配和清理。 可拆下传感器插接器,检测探头线圈电阻,然后与标准值进行比较,如果超出规范,则更替感应器。康明斯WP12共轨柴油发电机曲轴转速探头和凸轮轴速度传感器电阻值为770~950Ω。 拆下传感器插接器,在拖动条件下,使用交流电压档检测信号电压。通常状况下,传感器可发生IV左右交流电压。电压值与转速及信号盘齿数成正比 拆下传感器插接器,在拖动因素下康明斯发电机参数表,使用示波器检测感应器信号波形。为测定信号同步性,可利用双通道同时测定主轴、凸轮轴信号。 两探头同步信号波形。凸轮轴传感器的标识齿信号所对应的主轴感应器大齿缺信号之后的216。曲轴转角位置,为1缸压缩上止点。ECU内部的分频电路对曲轴转速信号进行解除,能确定任一瞬间各缸所处行程及活塞所处的准确位置,精度可达1。主轴转角。这就为ECU精确控制喷油时刻供应了条件。 霍尔感应器是根据霍尔效应制作的一种磁场感应器,霍尔感应器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔感应器两种,开关型霍尔感应器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔探头还有一种特殊的形式,称为锁键型霍尔探头,线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器结构,它输出模拟量。,线性霍尔探头又可分为开环式和闭环式。闭环式霍尔探头又称零磁通霍尔传感器。线性霍尔传感器详细用于交直流电流和电压测定。 霍尔发现,如果对位于磁场(B)中的导体施加一个电压(V),该磁场的方向垂直于所施加电压的方向,那么则在既与磁场垂直又和所施加电流方向垂直的方向上会出现另一个电压(EH),人们将这个电压叫做霍尔电压,发生这种现象被称为霍尔效应。 根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、构造简易、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。 由于霍尔元件发生的电势差很小,故一般将霍尔元件与放大器电路、温度补偿电路及稳压电源电路等集成在一个芯片上,称之为霍尔感应器。霍尔传感器也称为霍尔集成电路。康明斯发电机组PT燃油装置的基本作业原理及其构成
PT燃油系统通过改变喷油泵的输油压力(Pressure)和喷油器的进油时间(Time)来改变喷油量,因此,把它命名为“PT燃油装置”或“压力-时间系统”。由液压机理可知,液体流过孔道的流量与液体的压力、流通的时间及通道的截面积成正比。PT燃油机构即根据这一原理来改变喷油量。该装置的喷油器进油口处设有量孔,其尺寸经过选择后不能改变。燃油流经量孔的时间则详细与柴油发电机的转速有关,随速度升降而变化。改变喷油量具体通过改变喷油器进油压力来达到。PT燃油机构的结构如下图所示。其中齿轮式输油泵、稳压器、柴油滤清器、断油阀、节流阀及调速器、等组成一体,并称此组合体为PT柴油泵。通常康明斯上只装PTG两极式调速板,而在工程机械(如发电机组)或负载变化频繁的康明斯上加装的有机械可变速度全程式调速板(MVS)、可变转速全程式调速板(VS)或专用全速速度控制器(SVS)。当只装PTG两极速度控制器时柴油发电机故障图标大全,节流阀与调速手柄连接,调节手柄可以使节流阀旋转,从而改变节流阀通过的截面积。若加装MVS、VS或SVS全程式速度控制器,则节流阀保持全开位置不动,MVS、VS或SVS调速器在PTG速度控制器不起功用的转速范围内起调速作用。当发电机工作时,柴油被齿轮式输油泵从柴油箱中吸出,经柴油过滤器2滤除燃油中的杂质,再经稳压器清除燃油压力的脉动后,送往柴油滤清器5。经过滤清的柴油分成两路,一路进入PTG两极式调速器和节流阀,另一路进入到MVS(VS、SVS)全程式调速板,其压力经过调速板和节流阀调节后,经断油阀供给喷油器。在喷油器内柴油经计量、增压后被定时的喷入汽缸。多余的柴油经回油管流回柴油箱。喷油咀的驱动装置包括喷油凸轮柴油发电机十大厂家、摆臂发电机厂家排行榜前十名、喷油咀摇臂和喷油器推杆。喷油凸轮与配气机构凸轮共轴。电磁式断油阀用来切断燃油的供给,使柴油发电机停转。柴油发电机很难起动甚至不能开启的故障分析
1)蓄电池存电不足,柴油发电机运转无力或速度低;2)启动吸铁开关打滑,电刷接触不好;3)接触线)导线过长、过细,导致电阻过量,产生电压降;5)起动系统接线不准确。可能的因由详细有:1)燃油箱无油或管路不通,输油泵不输油,会出现输油泵出油量少或出泡沫状柴油现状;2)喷油泵泵端压力偏低,供油量少或不供油,空气未排净;3)燃油滤清器有水或受堵和有空气未排净,会出现白烟;4)喷油嘴失灵、磨耗、柴油发电机有烟排出;5)燃油燃油泵喷油时间不对柴油机常见故障及解决办法,可能为柱塞错用或齿轮装错;6)燃油的牌号不符要求或质量不纯,自燃点偏高柴油发电机故障码大全,燃油无法完全燃烧时排黑烟;7)停机手柄未复位。问题详细在于:1)进气受堵,这具体为空滤器积尘过多或受潮所至;2)进排气门间隙过度或过小,柴油发电机会有异常响声;3)配气定时不对,装错或消切后位移;4)排气受堵,可能为进气压缩力不足方面。问题具体在于:1)缸套严重磨损重庆康明斯发电机官网,失圆,活塞环结碳、结胶过多,失去弹力或卡死;2)气门、座圈的密封面烧损或严重磨损。主要表现为:1)柴油起蜡,柴油结冰;2)机油粘度偏高;3)外界气温在-5摄氏度以下,此时可作增强温度方面的相应方案,如加开水作水箱宝、加热机油、明火助燃等。1)配套输出机械带负载启动;2)配套上对柴油发电机有向前方向的轴向力;3)配套输出机械与柴油发电机曲轴不一样轴度超差;4)某一气缸内进入大量的水或油;5)主轴不能转动,可能为抱轴、咬缸和其他异常情形。硅整流发电机用途和原理组成图解
摘要:蓄电池充电发电机有直流发电机和硅整流发电机两种,目前柴油发电机上应用较广泛的是硅整流发电机。当柴油发电机工作时,硅整流发电机经六只硅二极管三相全波整流后,与配套的充电发电机调整器配合操作给电瓶充电。康明斯公司在本文中概述了硅整流发电机和充电机电压调整器的工作原理、功用、产品类型以及部件结构的相关常识点。硅整流发电机机理如图1所示。当电源开关接通时,蓄电池电流通过上方调整器流向发电机的励磁线圈,励磁线圈周围便发生磁通,大部分磁通通过磁轭和爪形磁极形成N极,再穿过转子与定子之间的空气隙,经过定子的齿部和轭部,然后再穿过空气隙,进人另一爪形磁极形成s极,最后回到磁轭,形成磁回路。另有少部分磁通在定子旁边的空气隙中及N与s极之间通过,这部分称为漏磁通柴油发电机故障排除。当转子磁极在定子内旋转时,转子的N极和s极在定子内交替通过,使定子绕组切割磁力线而产生交流感应电动势。三相绕组所发生的交流电动势相位差为120°,所发出的三相交流电经6只二极管三相全波整流后,即可在发电机正负接线柱之间获得直流电。其输出、空载、外特征曲线所示。硅整流发电机与并励直流发电机相比具有体积小、毛重轻、构造大概、维修方便柴油发电机常见型号、使用寿命长、柴油发电机低速时充电性能好、相匹配的调整器构造大概等特点。硅整流发电机详细由定子、转子、外壳及硅整流器等四部分结构。转子是发电机的磁场部分,由励磁线圈、磁极和集电环构造。磁极形状像爪子,故称为爪极。每一爪极上沿圆周均布数个(4、5、6或7个)鸟嘴形极爪。爪极用低碳钢板冲制而成,或用精密铸造铸成。每台发电机有两个爪极,它们相互嵌人。爪极中间放人励磁线圈,然后压装在转子轴上,当线圈通电后爪极即成为磁极。转子上的集电环(滑环)由两个彼此绝缘且与轴绝缘的铜环组成。励磁线圈的两个端头分别接在两个集电环上,两个集电环与装在刷架(与壳体绝缘)上的两个电刷相接触,以便将发电机输出的经整流后的电流部分引人励磁线)定子整流系统一般由6只硅整流二极管构造三相桥式全波整流电路(结构如图3所示,dianlu如图4所示)。其中3只外壳为负极的二极管装在后端盖上,3只外壳为正极的二极管则装在一块整体的元件板上。元件板也用铝合金压铸而成,与后端盖绝缘。从元件板引一接线柱(电枢接线柱)至发电机外部作为正极,而发电机外壳作为负极。直流电流从发电机的电枢接线柱输出,经用电装备后至柴油发电机机体,然后到发电机外壳。发电机组在运转流程中,发电机转速变化范围很大,由于发电机与发电机的传动比是固定的,所以发电机的转速将随发电机速度的变化而变化,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。充电机在对用电气装备供电和向电瓶充电时,都要求其电压稳定,因此必须对发电机的输出电压进行调节,使之保持在某一数值上基本不变。由于发电机的输出电压U=Crcc,对某一台发电机,C是常数。在工作过程中,速度n是不断变化的,要使发电机端电压保持不变,可以通过改变磁通少的大小来进行调节,而磁通的大小是由励磁电流决定的。因此,当发电机速度增高时,可以减轻励磁电流使磁通减小,保持发电机的输出电压不变;反之,当发电机速度减轻时,增大励磁电流。因此电压调节器的作用就是在发电机转速变化时,自动改变励磁电流的大小,使发电机输出电压保持不变。电压调节器分为触点式和电子式两类,触点式又有双级式和单级式之分,电子式又分为晶体管式与集成电路式两种。如图5所示。FT61型双级触点式调节器的结构调整器的磁扼与铁心铆固在一起,铁心上绕有磁化线圈,动铁一端的上、下各有一片触点(称为活动触点),活动触点与低速触点支架的触点构造了低速触点K1,与搭铁触点构成了高速触点K2,动铁的另一端用弹簧拉紧,使K,为常闭触点,K2为常开触点。调节器上有加载电阻R1、附加电阻R2和温度补偿电阻R3。有火线接线柱“B;(或“+”和磁场接线柱“F 以及底板上的搭铁螺钉。如图6所示。FT111型单级触点式调整器的增加了一个退磁线的一端与固定触点臂相连接,另一端通过退磁二极管V搭铁,在触点K的两端还接入了电容器C。○电路中接入Lz与V后,当触点断开时,发电机励磁绕组产生的自感电动势自励磁绕组搭铁端,经二极管V,L2回到磁场绕组另一端形成回路,使触点断开时的火花明显减弱。○由于退磁线圈Lz的功用是加快K的闭合。增强了触点的振动频率,减轻了愉出电压的脉动性。○电容器C的功用是在触点断开时,感生电动势对电容器充电,使火花减少,延迟了触点寿命,减少了无线电干扰。如图7所示。电子调整器按所配套发电机励磁绕组的搭铁形式不一样可分为内搭式和外搭铁式。按元件的组合形式不同可分为分立元件式和集成电路式。分立元件式调整器就是将二极管、三极管、稳压管、电阻、电容等电子元件焊接在一块印刷线路板上,然后封装在外壳内。电子调整器种类繁多,但基础作业机理相同。都是根据发电机端电压的变化,使稳压管及时地导通或截止柴油发电机故障大全,进一步控制大功率晶体管饱和导通与截止,接通或切断发电机励磁电流,使发电机端电压保持不变。JFT106型调节器是分立元件外搭铁式调节器。它与14V,750W发电机配套使用。调整电压为13.8~14.6V。集成电路式调整器通常是将集成电路与部分不便于集成的电子元件焊接在一起。其作业原理与晶体管调节器相同,这种调整器具有体积小、质量轻、调整精度高等特点,可将其装在发电机内部,形成整体式发电机。柴油发电机齿轮式机油泵损伤后的修理要点
1、柴油发电机齿轮式机油泵主动轴与衬套损伤后的修理由于机油泵主动齿轮本身毛重及被动齿轮啮合时发生的径向推力柴油发电机维修全图解,容易使轴和衬套孔产生偏磨,间隙增大。因此在工作中机油会因间隙增大而出现泄漏,供油量减轻。主动轴与衬套磨耗后,可用修轴颈或修衬套对策来恢复配合间隙。在轴颈磨损轻微时,只需压出旧衬套换上新衬套,而轴通常可不修,这样配合间隙可恢复到允许的范围内。在轴与衬套磨损都很严重,配合间隙增加很大时,不仅要更换衬套,而且轴也运用镀铬或振动堆焊将直径加大,然后再磨削到标准尺寸,以恢复轴颈与衬套的配合要求。泵壳内腔与轮齿磨耗后,对泵油量影响很大。当轴与衬套或轴孔磨损严重时,工作中齿顶与泵壳内腔表面会发生不应有的接触。又因为出油腔比进油腔压力高,在其压力差用途下,齿顶与泵壳的进油腔附近接触较多,因此泵壳内腔在此处磨损较多,使内腔与齿顶间隙增大。因而造成机油泵进康明斯柴油发电机价格、出油腔间的压力差降低,使轮齿刮油和压油作用降低,造成供油压力下降,泵油量减少。泵壳内腔的损伤通常采取内腔镶套法加以修复。其次,因为轮齿在齿厚方向的损伤,使主、被动齿轮的啮合间隙增大。其磨损优点是单侧磨耗较重,因此可将齿轮翻转180度使用。齿轮端面与泵盖内平面之间留有一定的间隙,称端面间隙。作业中齿轮端面与泵盖内平面的接触面出现的损伤会使此端面间隙增大,当超过极限时,对泵油量将有明显的影响。当齿轮端面损伤时,可把端面磨平,同时再研磨机油泵壳体分解面,以保证泵的端面间隙在要求的范围内国产十大品牌发电机排名。柴油发电机的高原适应力:为你准备的坚实后盾
首先,柴油发电机在高原地区的气候条件下运转时,需要注意氧气稀薄的问题。因为高原地区的海拔偏高,氧气含量相对偏低,会影响柴油发电机的燃烧效率和动力输出。因此,在高原地区操作柴油发电机时,需要注意调节喷油装置和提升进气量,以确保燃烧效率和动力输出的正常运行。其次,因为高原地区的气温过低,柴油的黏稠度随之增加,增加了柴油发电机的启动难度。因此,在高原地区操作柴油发电机时,可以考虑操作预热器或加热剂来提升柴油的温度,从而更容易启动柴油发电机。此外,高原地区的空气湿度偏低,容易出现静电,而静电会影响柴油的点火性能。因此,在高原地区操作柴油发电机时,需要注意防范静电积聚,减少火花引发安全隐患问题。最后,高原地区的温度变化较大,尤其是夜间温度的骤降,会引起柴油凝固和结冰康明斯柴油发电机组各型号。因此,在高原地区使用柴油发电机时,应使用低凝点的柴油,预防在低温条件下产生凝固和结冰的状况。总之,在高原地区使用柴油发电机时,需要注意氧气稀薄、柴油稠度增加、静电积聚和柴油凝固结冰等问题,采取相应的方法来保证柴油发电机的正常运行。1、柴油发电机功率减轻并且燃油消耗增加。由于海拔过高,空气密度和压力会下降,使得柴油发电机进气量、气缸压缩压力和温度也会相应减小,导致混合气变得过浓,从而引发燃烧不完全并发生黑烟。针对这种状况,可以通过调整燃油泵的途径来解决,也就是减小供油量,直到排气不再冒黑烟为止。2、在海拔高度在2000至3000米之间时,可以将供油提前角度调节为1°至2°;而在3000至4000米之间时,可以调节为2°至4°。3、电瓶很容多发坏。因为水的沸点偏低,故而电瓶内的电解液中的水分容易蒸发,引起液面下降,危害电瓶的正常运转柴油发电机打不着火。因此,应该经常检测蓄电池液面的高度,并及时添加蒸馏水。4、当柴油发电机温度过高时,会加剧其损伤。由于水的沸点下降,冷却水容易沸腾,致使柴油发电机发热,减小了润滑油的性能,从而危害柴油发电机的使用年限。因此,康明斯发电机公司必须要注意柴油发电机的水温,并随时补充防锈水。同时,康明斯发电机公司要按照原装规定选用合适的润滑油,不能减少润滑油的质量。5、天气冷的时候,装备的起动会遇到困难。当气温低于-10℃时,需要用热水进行启动。如果没有预先加热起动机,一方面会容易损坏启动机,另一方面也会导致蓄电池的电能迅速耗尽。在低温环境中停机时间过长时,一定要把水排尽发电机组,以防止柴油发电机和散热器冻裂。