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发电机组主要参数
当前,---良的柴油发电机是一个功能完善、功率容量范围大、对环境和场地条件要求低、安装使用方便的小型发电设备。其使用相对广泛,输出容量从数kva到数兆va。柴油发电机组主体主要由发动机、发电机和控制系统三部分组成。其中与现代柴油发电机组配套的同步交流发电机由于性能及结构的特点,普遍采用自励恒压型,通常选用自激式同步交流发电机和pmg永磁式激励式同步交流发电机。发电机组包括以下几项主要性能参数。
电压调整率:在负载功率因数为0.8-1、负载空载至满载变化、从冷机到满机及转速下跌4.5%以内等情况下,电压调整率可以控制在±1%以内。
频率调整率:负载从0-90%范围内变化,频率稳定不变。
随机频率波动:负载处于0-90%功率之间任何值,随机频率波动率值±0.25%。
电压波形:电路开路空载,总波形畸变1.5%,只相平衡负载总波形畸变5%。
二、发电机使用中容易产生的问题
金融业机房一般采用“市电——发电机——ups”并机系统组成的供电系统。系统中,发电机的负载主要包括ups、机房空调、应急照明、消防电梯等,这些负载启动或运行时都会对发电机产生振荡和干扰。尽管在组成“市电——发电机——ups”供电系统时,发电机的负载量在其额定输出容量范围内,但在实际情况中,市电中断而发电机投人运行过程中却经常发生工作不稳定,产生多种使“发电机——ups”系统不能正常工作的现象。
1、负载反馈的波动电压造成发电机输出电压稳定度较差,常出现发电机组输出电压振荡现象。ups整流器允许的输人电压范围一般在±15%巧或更宽,发电机的输出电压不稳定对其影响较小。
2、ups整流器的输人谐波造成多个过零点。
3、发电机的频率转速振荡一般情况下,4914091康明斯调速板,频率振荡比电压、电流振荡范围小,但影响比较大,导致ups处于频繁切换及非正常工作状态。频率振荡一般在±5%以内,由于负载有规律地忽大忽小,造成发电机组工作也忽强忽弱,加剧机组振动,加速机械磨损,甚至引起机件---损坏。频率振荡明显的特征之一,即柴油机工作噪声有规律地忽大忽小,4914091康明斯转速控制器,因此必须引起高度重视。
4、工作不正常空调压缩机启动和电梯升降的瞬间会导致发电机发生±hz频率漂移,造成ups频繁切换。当频率、电压振荡变化超出ups输入工作范围时,ups由蓄电池供电,而发电机在无ups负载时恢复正常,随即ups又自动投人,这样交错进行。频率漂移会对ups正常运行产生两方面影响。
不能旁路。在旁路电源的频率和电压处于允许的范围内,ups的逆变器输出---旁路电源,逆变电源与旁路电源锁相、同步。当旁路电源由发电机提供时,频率会发生快速的变化。当频率变化超出预先设定的---值时,逆变器频率变化就跟不上旁路电源的频率变化。这时静态旁路开关将禁止切换到旁路在这种情况下切换,有可能造成逆变器过流、短路。在这种旁路电源频率无法---的状况下,ups只会发出警示性告警,逆变器仍继续提供电源给负载。
电池寿命缩短。瞬间的大负载波动可能导致发电机频率产生±5hz的漂移,这将导致可控硅整流器的驱动信号与输入交流电失去同步,造成整流器关闭。在整流器重新启动进人正常工作期间,ups转为电池供电,这样过分的放电循环将明显缩短电池寿命,更---的情形是会将电池能量全部放光,中断输出。
而缸内直喷gdi技术则是机从柴油机“偷”来的,缸内直喷发动机的喷射系统直接将喷射到燃烧室内,形成油气混合气。这样缸内直喷的发动机就可以根据进气门开启和关闭的时刻,来知道进入汽缸燃烧的空气量的多少,从而根据进气量来决定喷出的燃油量。而进气量可以通过整车的负荷来决定,在怠速或者低负荷时,3044196康明斯转速控制器,进气门开度小,喷油量少。高负荷时,进气门全开,进气量大,喷油量也大,---发动机的功率能满足需求。这样,既能---发动机功率,又能实现节能的目标。但需要强调的一点是,即使是缸内直喷的机,压缩的仍然是油气混合气,只是将喷油的位置从进气道变到了燃烧室内,而柴油机压缩的是空气,这是缸内直喷的机和柴油机---的不同。而且缸内直喷机虽然也是高压喷射20bar左右,但是相比柴油机的高压来还是小巫见大巫。
no.2 涡轮增压
涡轮增压技术早是在船用柴油发动机上开始采用的,随后在飞机以及---上逐步采用。在汽车用涡轮增压动力早期的发展史中,是将涡轮增压技术推广到乘用车发动机上的企业之一。直到上世纪七十年代,涡轮增压技术才因为石油危机的原因迎来了大发展的时期。1973年---的石油危机直接导致了和柴油价格在范围内的疯涨,此时在商用车市场中搭载涡轮增压器的柴油车开始。随后,涡轮增压发动机开始在赛道上大放异彩,1968年,搭载涡轮增压发动机的stp-paxton获得了indy500赛事的。由于涡轮增压先是搭载在柴油机上,随后才搭载在机上,因此也能认为是机从柴油机上“偷”过来的。
一、圆盘发电机简介
圆盘发电机制构造跟现代的发电机不同,在磁场所中转动的不是线圈,而是一个紫铜做的圆盘。圆心处固定一个摇柄图1,圆盘的边缘和圆心处各与一个黄铜电刷紧贴,用导线把电刷与电流表连接起来;紫铜圆盘放置在蹄形磁铁的磁场中。当法拉第转动摇柄,使紫铜圆盘旋转起来时,电流表的指针偏向一边,这说明电路中产生了持续的电流。
图一:圆盘发电机原理
二、圆盘发电机的电生
我们可以把圆盘看作是由---根长度等于半径的紫铜辐条组成的,在转动圆盘时,每根辐条都做切割磁力线的运动。如图9-4所示,当辐条转到oa位置时,辐条和外电路中的电流表恰好构成闭合电路,电路中便有电生了。随着圆盘的不断旋转,总有某根辐条到达oa位置,因此外电路中便有了持续不断的电流。
图2:圆盘发电机电生
三、圆盘发电机:法拉第
迈克尔·法拉第michaelfaraday,莱芜康明斯,公元1791~公元1867英国物理学家、化学家,也是的自学成才的科学家。生于萨里郡纽因顿一个贫苦铁匠家庭。仅上过小学。1831年,他作出了关于力场的关键性突破,永远改变了人类文明。1815年5月回到---研究所在戴维指导下进行化学研究。1824年1月当选---学会会员,1825年2月任---研究所实验室主任,1833----1862任---研究所化学。1846年荣获伦福德奖章和---。
四、圆盘发电机为什么不能普及?
我们对比下两种方式就可以知道。
圆盘发电图
线圈发电图
从上图可以看出,线圈方式能够限度利用线圈进行发电,整个线圈一直在做切割磁感线运动。而圆盘很大一步在外面没有做切割磁感线运动,这样就浪费了很大一部分的机械能,发电的效率大打折扣。另外圆盘和线圈相比也存在材质很难分布均匀,导---阻增大,将会产生比线圈更多的热量,浪费机械能。后圆盘和线圈在实际运用中,线圈能够---的利用机械能,他的运动方向---控制。圆盘则不行。所以,鉴于这些原因,圆盘方式没有得到普及。
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