柴油发电机组安全隐患

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柴油发电机组安全隐患

编号:AQ-JS-06359

( 安全技术)

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柴油发电机组安全隐患

Hidden danger of diesel generator set

柴油发电机组安全隐患

使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

由于现在通信行业用的柴油发电机组后端负载未达到满负荷运载,甚至大部分低于半载运行,属于“大马拉小车”现象,这样平时不易及时发现问题和处理问题。在应急情况下,市电停后,柴油发电机组必须马上向后端负载提供用电,虽然通信设备都有蓄电池和UPS等后备电源,但这都属于短时间供电设备,所以柴油发电机组就成为了通信后备电源的最后一道保障,一旦柴油发电机组的带载能力和各项电特性指标不符合通信用电要求,将无法正常供电,就会导致通讯中断,这种事故时有发生,全国各地都有,我们可以把产生这种事故的原因分析一下,以便提出有效的解决方案。

根据我们在通信行业后备电源的长期调查研究,总结以下几点需要特别引起重视:

一、柴油发电机组竣工后的验收

由于没有专门的仪器进行加载试机,因此无法检测工程竣工后

输出额定功率及带载能力能否达到设计要求,直接影响工程验收;有的机组房加装降噪设备后环境噪声虽然减小了,但对机组输出功率却存在一定影响,无法检测究竟损失了多少机组输出功率,降噪工程质量按原设计是否满足合同要求以及保证机组的合理损耗功率是多少。

如何延长发电机的使用寿命,让发电机发挥最大的能量,柴油发电机组的前期安装十分重要,以下是安装注意事项:

1、安装地点需通风良好,发电机端应有足够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力。

2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、在室内使用,必须将排烟管道通导室外,管径必须≥消音器

的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进入汽缸的空气减少,就会造成柴油发电机组带载能力下降。

4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

5、机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由专业人员进行中性接地,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认。

7、起动电瓶的接线必须牢固。

综上所述柴油发电机组安装完毕以后,必须要进行验收,主要是带载能力测试和电特性测试,是否能达到当初招标要求的功率等级或是否满足当初设计的容量要求,这样可以做到心中有数,避免安全事故的发生。

二、柴油发电机组的日常维护中局限性

目前柴油发电机组的维护作业计划实施仅限于以下维护手段:对机组的四漏现象、表面、启动电池、机油和燃油等的检查;

清洁改善机房环境,定期更换三滤;

每月进行空载,每半年进行加载试机等方面维护;

使用电源监控进行实时观测电质量参数。

维护手段局限性:

现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;

柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试;

空载试机和小功率带载产生的大量积碳。

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上) 柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。 当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。 其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。 目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。 1 为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。 而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。 因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。 2 但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成

核电厂中应急柴油发电机组的作用和组成 摘要:核电厂应急柴油发电机作为全厂应急安全电源与核安全直接相关,目的 是为了在核电站的厂用工作电源和辅助电源都发生故障时,确保机组安全停堆和 防止关键设备损坏。从而在保护燃料元件不受损坏和保证核安全方面发挥非常重 要的作用。 关键词:应急柴油发电机核电站核安全 1 引言 在核电厂中,利用U-235的裂变来产生热量。由于裂变产物衰变放出缓发伽 马射线,堆心成为放射源,因此在反应堆停止运行时,堆心除了裂变产物的衰变 热外,还自行存在放热,形成总的堆芯预热。 由于堆芯余热的存在,如果不能有效冷却,就会足以导致堆芯持续升温以致 融化,自发突破反应堆设计中的多重实体屏障,将大量放射性物质释放到环境中。日本福岛核电站的部分堆芯融化就是因为堆心余热未能及时有效导出造成的。余 热导出采用的途径就是设置外动力源持续驱动相关系统,不断冷却堆芯,导出余热。这种外动力源就是核电厂应急柴油发电机。 当高压厂用变压器提供的正常电源和高压厂用辅助变压器提供的后备电源失 效时、或发生安全壳压力高高时、或发生安注动作,它们能够立即紧急启动,并 自动对相应的6kV专设安全设施供电,为应急电源供电的设备提供可靠的电源, 以确保反应堆安全关闭、堆心余热的及时顺利导出、以及一回路压力边界的完整性,从而阻止放射性物质向大气泄露。本文主要介绍核电厂应急柴油发电机的工 艺流程。 2 核电厂应急柴油发电机的作用 应急柴油发电机的主要功能是在核电厂的厂用工作电源和辅助电源同时发生 故障或降负荷时提供紧急电源。 当出现以下几种情况之一时:主变与辐变进行切换、安全注入信号出现、安 全壳喷淋信号出现、LHA(6KV交流应急配电系统A系列)电源失电、 LHB(6KV 交流应急配电系统B系列)电源失电、LGC(6KV交流正常配电系统)电源失电,都必须要有应急柴油机组为用电设备提供应急电源。 某核电厂1、2号机组共有5台应急柴油机,每个堆有2台应急柴油机,分 布在核岛;第5台柴油机是备用机组,可以使系统的可靠性达到最大,它分布在 常规岛。柴油发电机组共有六大辅助系统,分别是:燃油系统、润滑油系统、进 排气系统、压缩空气系统、高温水系统、低温水系统,下面就分别介绍这六大系 统的功能以及工艺流程。 2.1燃油系统 系统功能主要用于向柴油机系统不间断的提供燃油。 系统的组成主要由主燃油贮油箱、燃油日用油箱、两台燃油输送泵、燃油增 压泵、燃油机带泵、燃油过滤器、超速保护装置、压力和温度测量仪表、阀门和 压力开关等等。 主储油罐的总储油量是280m?,分布在-8.6层,能满足柴油发电机组以额定功 率输出时可靠运行7天。两台燃油输送泵是互为备用的,其中一台是备用的话, 另一台就是运行泵。柴油机转速比较低的时候启动燃油增压泵。 仪表和控制简单描述:主储油罐的侧面有就地1E级仪表,实时监测主储油 罐内油位,当油位<261m?时会产生低液位报警,当油位<8 m?时,停止两台燃油

应急柴油发电机组容量的计算

应急柴油发电机组容量的计算 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 李兴林(518033) 中国建筑东北设计研究院北京分院 李华英(100037) 内容提要:本文系统地介绍了应急柴油发电机组容量计算的原则、公式及有关表格 应急柴油发电机组是民用建筑中重要的应急电源设备,对保证人身和财产的安全起着至关重要的作用。 1、应急柴油发电机组的供电范围 按照IEC和国家标准的有关规定,应急柴油发电机组主要是为一级负荷中特别重要负荷及消防负荷供电。除此之外,为充分发挥柴油发电机组的作用,还可以向一些比较重要的商用负荷供电,这部分商用负荷多数为一些收费较高的营业场所。多数情况下首先根据火灾情况确定应急柴油发电机组容量,然后再根据发电机的容量确定对商用负荷的供电范围。 2、应急柴油发电机组负荷计算中的几个原则问题 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行应急柴油发电机组的负荷计算时,首先应明确以下几个原则: 2.1应按火灾和非火灾两种情况分别计算 根据应急柴油发电机组的供电范围,在进行负荷计算时,应按火灾和非火灾两种情况分别计算。 2.2应急柴油发电机组火灾情况下的负荷计算 在进行火灾情况下应急柴油发电机组负荷计算时,应根据《建筑设计防火规范》的规定,对建筑群和住宅小区按一个建筑发生火灾计算,对一个建筑按一个防火分

区发生火灾计算。此时消防负荷包括:应急柴油发电机组供电范围内全部消防电梯、全部应急照明,加上发生火灾时,根据防火分区所使用的消防负荷,如消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机等。大多数工程是与地下室、塔楼相对应的首层防火分区发生火灾时消防负荷最大。此时投入使用的防排烟风机有地下室、首层、二层对应防火分区的防排烟风机。对于超高层建筑,当高区采用接力方式供水时,有可能在高区发生火灾投入使用的消防负荷最大。对于复杂工程,发生火灾时投入使用的消火栓泵、喷淋泵、防排烟风机的容量应由相关专业提出。 此外,还应考虑到最不利的情况,即停电事故在先,火灾发生在后,即火灾发生在应急柴油发电机组供电的过程中,所以在计算应急柴油发电机组容量时,还应考虑在其供电范围内位于其他防火分区的一级负荷中特别重要负荷。还应考虑在其他防火分区内的由柴油发电机组供电的某些商用负荷,在接到切除的指令后,可能需要作些后续工作才能切除。 2.3应急柴油发电机组非火灾情况下的负荷计算 应急柴油发电机组在进行非火灾情况下负荷计算时,除考虑由发电机供电的一级负荷中特别重要负荷外,还应考虑消防电梯,平时与火灾兼用的应急照明、平时与火灾兼用的通风机、新风机组等消防负荷。此外还需要根据工程实际情况考虑一些并非特别重要负荷或消防负荷的比较重要的商用负荷。除特别重要工程外,多数是根据发电机容量确定对这部分负荷的供电范围,以免供电范围过大超过了发电机的负荷能力。 2.4应急柴油发电机组负荷计算的需要系数和同时系数 2.4.1需要系数 消防负荷中的电动机类负荷,除消防电梯外,同一用电设备组的设备在火灾时

柴油发电机组容量的选择方法

同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。 一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。 (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。 (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。 ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

柴油发电机容量选择计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选

择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中:P—自备柴油发电机组的功率kw;Pj —负荷设备的计算容量kw;P∑—总负荷kw;η—发电机并联运行不均匀系数一般取0.9,单台取1;k—可靠系数,一般取1.1。

国科研究数据中心柴油发电机组带容性负载能力.docx

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力 柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,国科数据中心将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。 解决方案思路 从油机成功带载的测试看,只要错开每套高压直流的启动时间,同时优化高压直流的功率walk in缓启动特性,延长ATS1和ATS2投切开关之间的间隔时间,避免油机带载启动过程的所有高压直流系统同时大电流加载,即可解决该问题。因此可以根据该思路从以下几个方面进行改造优化: 一)高压直流系统方面 1)修改高压直流模块软件改变模块启动方式(增加功率walk in 功能):让每个整流模块的输出电流逐步增加,经过几秒到几十秒的爬坡时间,最后增加到额定输出电流。通过这种模式设计,解决了模块通电启动瞬间直接满载输出的情况,使整个启动过程缓慢加载,避免了对后级电池过电流充电的风险,同时减少油机的直接冲击。该修改只要对模块出厂前设计好即可,现场无需再修改设置。 2)通过监控模块修改系统启动时间:目前整流模块的启动时间是固定的一个值写在整流模块里,可以修改监控软件增加监控模块对整流模块启动时间设置功能。即可以对每套高压直流系统设

置不同的来电后启动时间,该启动时间值会写入所有整流模块,模块来电自启动后,待延时至预设置的时间后,才启动输出。根据现场情况,可以设置每套不同的启动时间,错开每套启动的时间。该修改需要在现场根据实际情况进行设置。 二)低压配电系统方面 1)通过错开ATS1和ATS2的自动切换时间,避免两个ATS在同一时刻切换,减少对柴油发电机的同时大电流冲击。同时适当延长ATS1和ATS2之间的时间间隔,适当减少两者负载增加过程的重叠部分,但间隔不宜过长导致电池过度放电。 2)在配电方面还可以考虑通过PLC硬件控制电操机构,逐个合闸高压直流系统输入开关,避免同时启动。以案例为例,可以对每套高压直流的整流屏的输入开关换成带延时功能的接触器,通过设置不同的来电合闸时间,也可以实现每套系统分别启动。 方案解决及重新带载测试验证 A、B高压直流厂家经了解情况后,对系统及模块的运行方式均进行了修改,主要修改了以下几个方面: 1)修改了每套系统启动时间,每套错开数秒,避免所有系统同时启动; 2)打开了模块walk-in功能,使系统内每个模块按每秒一个逐个启动,避免了同一套系统内所有模块同时启动; 3)调整了模块输出电压模式,采用跟踪直流母线电压方式,启动时输出直流电压比蓄电池低5V,后续输出电压按1V/秒进行

核电站应急柴油发电机组的特点分析和调试

核电站应急柴油发电机组的特点分析和调试 发表时间:2018-08-02T15:29:30.037Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:徐勇强[导读] 摘要:针对核电站应急柴油发电机组的特点,制定了较为合理的试验方案。 (中电华元核电工程技术有限公司) 摘要:针对核电站应急柴油发电机组的特点,制定了较为合理的试验方案。对调试中发现的不足进行了分析并制定了相应的改造方案,通过调试对改造方案的合理性进行了验证。对调试过程中遇到的问题进行了详细分析并介绍了相应的处理方法,这些方案和方法对后续应急柴油发电机组的调试及新建核电站有一定的参考价值。 关键词:应急柴油发电机;调试;同期;调速;励磁应急柴油发电机是核电站内独立的能够自动快速启动按程序带载的应急交流电源,每台核电机组配备两台相互独立的柴油发电机组。在由核岛高压厂变提供的正常电源和由220kV辅助变提供的后备电源失效时,可自动对相应的6kV专设安全设备供电,对由LHA/LHB供电的设备提供可靠的足够的电源,以确保反应堆安全关闭,保证一回路压力边界的完整性,确保放射性物质不向大气泄漏。应急柴油发电机对核电站的安全起着极其重要的作用。核电站的应急柴油发电机系统有其自身特点:如该系统的调试要求高、项目多、涉及的系统重要。主要调试项目和调试中遇到问题并对问题进行了详细分析,对于新建同类电厂该系统的设计和调试有一定的参考价值。 1应急柴油发电机组的特点分析 1.1急柴油发电应机组的运行方式 1.1.1应急柴油发电机组的正常运行特点 应急柴油发电机组的运行方式:正常情况下,应急柴油发电机组保持在热备用状态,做好应急启动的准备,预润滑和预热系统保持连续运行状态,以便能使柴油机启动后在尽可能短的时间里达到满功率。柴油机从接到应急启动信号开始,经过带载程序最终达到稳定运行。 1.1.2就地运行模式 1.1.3维护模式将001CC置于“维护”模式,此模式下,应急柴油发电机组不可能就地或应急启动。 1.1.4应急柴油发电机的停运不论柴油机以何种方式启动,手动停机只能在就地进行。 1.2同期系统的特点 为了检查应急柴油发电机组承受额定负载的能力,在调试和停堆换料期间,必须进行应急柴油发电机组的并网试验。为此设置了一台移动式同期试验装置,在试验时,同期台与应急柴油发电机组连接的插座是独立设置的。同期台上设有一个三位置选择开关:自动同期/手动同期/试验。正常情况下,同期并网是在自动同期方式下进行的。只有当自动同期回路失效时,才采用手动同期并网。 1.3励磁系统的特点 发电机的励磁系统采用了三机无刷励磁,在发电机的轴上装有主励磁机和副励磁机(永磁发电机)。励磁系统在自动电压调整器(A VR)的控制下运行。A VR系统由自动和手动单元构成,手动单元作为自动单元的后备。A VR系统还设置了必要的保护和控制功能:励磁机过电流保护;可控整流桥故障检测功能;调差系数调节功能;强励检测功能;低励磁限制功能;过励磁限制功能等。 1.4调速系统的特点 调速系统由机械和电子调速器构成。如果在应急柴油发电机运行期间电子调速器电源失去或损坏,除了柴油机的速度由于从电子调速器向机械调速器切换时,速度信号短暂失去而导致速度升高一些外,对应急柴油发电机组的正常运行没有任何影响。此时,柴油机的速度调节靠调速器的液压传动部分来完成。另外,调速系统还具有应急柴油发电机并网后,速度调节由无差调节自动转变为有差调节。这样可避免在并网带满负荷试验时,由于过负荷而导致的跳闸。 1.5发电机保护系统的特点 .检验A VR的定子电压测量卡的参数。A VR系统的空载和额定转速下的调试 a.将A VR系统恢复到正常状态; b.检查电压预设值是否正确; c.分别检查自动、手动模式下的电压调节范围; d.分别进行自动到手动、手动到自动情况下的模式切换试验。差动保护采用的是比率制动方式;失磁保护采用的是下抛圆方式;逆功率保护采用反时限方式;定子接地保护采用的是直流注入式方式,在并网后自动退出运行。 2应急柴油发电机组的调试 2.1发电机短路特性试验步骤 a.短路点选在发电机出口断路器柜内发电机侧; b.试验时,保护柜内的所有低电压保护退出。缓慢升励磁电流使发电机一次电流为额定电流的5%~10%,检查发电机机端和中性点TA 的变比和回路的完好性; c.纵差保护的校验:首先将纵差保护的一侧TA短接并退出缓慢升励磁电流直到保护动作停机,记录动作值并与整定值进行核对 d.修改过流保护的整定值为100%发电机额定电流,动作时间改为最小 e.增加励磁电流使定子电流为5%~110%额定电流 f.缓慢升励磁电流时过流保护的动作与返回值的校验,并与整定值进行核对 g.检验A VR定子电流测量卡的参数 2.2发电机开路试验步骤是试验时,保护柜内的所有低电压、过电压保护退出 2.4同期并网试验 a.核相:包括同电源核相和不同电源核相。 b.假同期试验:包括正常厂外电源进线断路器和应急柴油发电机出口断路器的手动、自动假同期试验。此试验检验的是断路器的同期合闸回路以及合闸时的频差、角差、压差等电气参数。

柴油发电机容量选择计算知识讲解

柴油发电机容量选择 计算

柴油发电机容量如何选择 1、设置原则一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92 3.1条规定:一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷,更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。根据这些规定,笔者总结了自备柴油发电机组的设置原则:(1)当民用建筑需按一级负荷要求供电时,若城市电网能提供二路独立电源(一用一备或相互备用),则可不设柴油发电机组;但当一级负荷中有特别重要的负荷时,则一般应设柴油发电机组作为应急电源。(2)当电网只能提供一路电源时,为满足对一、二级负荷的供电要求,一般应设置柴油发电机组,此时柴油发电机组将作备用电源及应急电源使用。(3)大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。 2、容量选择自备柴油发电机组容量的选择,目前国家尚无统一的计算公式:有的简单地按电力变压器容量的10%-20%确定;有的按消防设备的容量相加;有的则根据投资者的意愿选择,造成了自备发电机组容量选择的不准

确性,若容量选择太大造成一次投资浪费,选择太小则在事故时满足不了使用要求。那么,如何选择自备发电机组的容量呢? (一)方案或初步设计阶段自备发电机的容量按供电变压器总容量的10%-20%计算。 (二)施工图阶段(1)建筑物的用电负荷可分为三类:第一类为保安型负荷,即保证大楼内人身及设备安全和可靠运行的负荷,如消防水泵、消防电梯、防排烟设备、应急照明、通讯设备、重要的计算机及相关设备等;第二类为保障型负荷,即保障大楼运行的基本设备负荷,主要是工作区照明、部分电梯、通道照明;第三类为一般负荷,即除了上述负荷以外的其它负荷,例如:空调、水泵及其他一般照明、动力设备。计算自备发电机组的容量时,第一类负荷必须考虑在内,即必须采用柴油发电机组:第二类负荷则根据大楼功能及电网情况来定,若大楼功能要求较高或城市电网供电不稳定,则应将第二类负荷考虑在内,但若将第一类、第二类负荷简单相加来选择柴油发电机容量,则所选容量偏大,因为在消防状态时,只需保证消防设备的运行,第二类负荷不使用;而在非消防状态下电网停电时,消防设备不使用。可以选择两者中较大者作为柴油发电机组的容量。 设备容量统计出来后,根据实际情况选择需要系数Kx(一般取0.85-0.95),计算出计算容量Pj=KxP∑,自备柴油发电机组的功率按下式计算P=kPj/η式中: P—自备柴油发电机组的功率kw; Pj —负荷设备的计算容量kw; P∑—总负荷kw;η—发电机并联运

柴油发电机组耗油计算方法

柴油发电机组耗油计算方法 柴油发电机组耗油计算方法跟燃油消耗率、用电负载的大小两大因素有关。一般客户在购买柴油发电机组之前很少有去了解燃油消耗情况,而大多数客户都不知道柴油发电机组油耗量的大小以及如何怎样计算柴油发电机组耗油量的方式,接下来我们东莞团诚为大家提供一个详细的计算方法表,以供大家参考。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;给大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 三、柴油发电机的油耗量具体的计算公式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。 柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。 30kw—500kw的发电机油耗量计算值如下: 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算

数据中心机房柴油发电机组容量选择和计算 在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,柴油发电机除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大,容量选得过大,则运行经济效益差。文中探讨了该如何选择单台柴油发电机的容量,选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费的问题。 柴油发电机是内燃发电机的一种,它以柴油为一次能源,柴油机为原动机,它有如下几个特点: ①燃料价格便宜,容易保存 ②构造简单,辅助设备少 ③起动迅速,带负荷和停机的动作时间短 ④操作维护简单、方便。 正是因为上述特点,柴油发电机在数据中心的使用范围也越来越广泛。随着数据中心机房规模的逐步扩大,高级别配电系统的数据中心机房也在成比例的增加,由于A级机房要求供电系统不能中断,所以,在规模较大的数据中心机房,数台甚至十几台柴油发电机并列运行的情况越来越多。在市电中断时,除在最快的时间内能自起动外,还应该最大限度的满足应急负荷的起动及供电容量的要求,若容量选择小,电动机起动时电压降过大。容量选得过大,则运行经济效益差。那么,该如何选择单台柴油发电机的容量呢?选用几台柴油发电机并列才能既满足系统的应急要求,又不造成容量的浪费呢? 1、柴油发电机的功率 (1)持续功率(COP)(恒定负荷持续运行) COP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以恒定负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (2)基本功率(PRP)(变负荷持续运行) PRP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组以可变负载持续运行,且每年运行时间不受限制的最大功率。 (3)限时运行功率(LTP) LTP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,机组每年运行时间可达500h 的最大功率。 (4)应急备用功率(ESP) (变负荷限时运行)ESP为在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,在市电中断或在试验条件下,机组以可变负载运行且每年运行时间可达200h的最大功率。 数据中心机房的应急柴油发电机性能等级不应低于G3级;A级数据中心发电机组应按照基本功率(PRP)选择;B级数据中心发电机组的输出功率可按照限时运行功率(LTP)来选择。 2、选择柴油发电机的必要条件 选择柴油发电机的必要条件如下: (1)安装现场的环境温度、湿度和海拔高度 当使用环境的温湿度和海拔高度超过发电机的额定值时,发电机需要降容使用 (2)柴油发电机供电负荷总容量 需要所有柴油发电机供电负荷的容量数据,包括装机容量、负荷系数、功率因数等。电动机负荷还要给出台数、效率、起动电流倍数等参数 (3)起动顺序

柴油发电机功率要点

柴油发电机功率 柴油发电机功率 1. 、持续功率(COP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以恒定负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。 2、基本功率(PRP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组以可变负荷持续运行且每年运行时数不受限制的最大功率。24h 运行周期内运行的平均功率输出(Ppp )应不超过PRP 的70%,除非与RIC 发动机制造商另有商定。在要求允许的平均功率输出Ppp 较规定值高的应用场合,应使用持续功率COP 。 3、限时运行功率(LTP ):在商定的运行条件下并按照制造商的规定进行维护保养,发电机组每年运行时间可达500h 的最大功率。按100%限时运行功率,每年运行的最长时间为500h 。 4、应急备用功率(ESP ):在商定的运行条件下并制造商的规定进行维护保养,在市电一旦中断或在实验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时间可达200h 的最大功率。24h 运行周期内允许的平均功率输出应该不超过70%ESP,除非与制造商另有商定。 柴油发电机组与其负载匹配 数据中新柴油发电机组负载特性概述 要正确地选型备用柴油发电机组,了解负载的特性是非常重要的。负载类型一般分为电阻性(如电阻、电炉、白炽灯等)、电感性(如感应电动机、变压器等)、电容性(如电容器等)等线性负载和采用整流技术和SCR (晶闸管)技术的非线性负载(又称整流性负载)。 UPS 负荷 UPS 作为整流性设备,在采用单相或三相不控或相控整流时,因为整流器的输出端一般会配置直流母线滤波电容,所以输入电流呈瞬间脉动大电流特征,内部

柴油发电机消耗量

一、燃油消耗率,不同品牌的柴油发电机组,其燃油消耗率不同,消耗油量就不同; 二、用电负载的大小,负载大了油门大耗油就大些,反之负载小了相对油耗也就要小些。 为方便大家了解发电机组的大致耗油量,计算发电机组的使用成本;星火机电告诉大家计算下大致的参考值(30kw—500kw)。 30kw柴油发电机组油耗量=6.3公斤(kg)=7.8升(L) 45kw柴油发电机组油耗量=9.45公斤(kg)=11.84升(L) 50kw柴油发电机组油耗量=10.5公斤(kg)=13.1升(L) 75kw柴油发电机组油耗量=15.7公斤(kg)=19.7升(L) 100kw柴油发电机组油耗量=21公斤(kg)=26.25升(L) 150kw柴油发电机组油耗量=31.5公斤(kg)=39.4升(L) 200kw柴油发电机组油耗量=40公斤(kg)=50升(L) 250kw柴油发电机组油耗量=52.5公斤(kg)=65.6升(L) 300kw柴油发电机组油耗量=63公斤(kg)=78.75升(L) 350kw柴油发电机组油耗量=73.5公斤(kg)=91.8升(L) 400kw柴油发电机组油耗量=84.00公斤(kg)=105.00升(L) 450kw柴油发电机组油耗量=94.50公斤(kg)=118.00升(L) 500kw柴油发电机组油耗量=105.00公斤(kg)=131.20升(L) 以上只是估算值,仅供参考。 柴油发电机的油耗量具体的计算方式如下: 一升柴油约等于0.84-0.86公斤(1L=0.8-0.85KG)左右。

柴油发电机的制造商使用参数大多都会用G/KW.H,其意思是指发电机组一千瓦一小时耗多少克(G)油,再将单位换成升(L)从而就能知道你一小时耗油成本。 什么是发电机的温升 柴油发电机组的温升是指某一点的温度和参数温升之差。柴油发电机组温升是指发电机某部件和周围冷却介质温度的差别。温升过高,则表示发电机有故障。也就是说,发电机组上升的温度中超过周围空气的温度的这一部分温度称为温升,温升的单位为K。 在国家标准,旋转电机定额和性能中明确规定;柴油发电机组在额定负载下长期运行达到热稳定状态时,其极限温度为130度,考虑其风冷器的出口温度为40度,则柴油发电机组绕组的最大允许温升为85K,但是在实际运行中,由于减温计可能存在一定的误差,所以发电厂实际运行中所控制的温升为75K. 引起发电机组温升过高的原因主要有: 1.发电机组负荷时间过长 2.发电机定子与转子铁心摩擦。 3.发电机定子绕组存在短路或漏电。 4.发电机组整流状态不良 5.发电机组受潮。 6.发电机组风道散热不良。

核电站应急柴油发电机组调试浅析

核电站应急柴油发电机组调试浅析 发表时间:2018-05-14T10:47:22.817Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:夏睿杜勇 [导读] 摘要:在国内核电站中,除了500kv和220kv开关站作为核电站应急状态下的外部主备用电源外,应急柴油发电机组作为后备应急电源得到广泛应用。 (中国核电工程有限公司华东分公司浙江嘉兴 314300) 摘要:在国内核电站中,除了500kv和220kv开关站作为核电站应急状态下的外部主备用电源外,应急柴油发电机组作为后备应急电源得到广泛应用。作为核安全应急系统供电的最后一道屏障,核电厂应急柴油发电机组发挥着巨大的作用。为实现核电站应急柴油发电机组启动和运行的高可靠性,对其自动控制系统提出了非常高的要求。为此文章针对核电站应急柴油发电机组调试进行分析研究。 关键词:核电站;应急柴油发电机组;调试 前言: 在核电站工作中,设置的应急柴油发电机组可以快速完成启动,对核电站的设备、工作等起到保护的作用。应急柴油发电机组在核电站工作中发挥着重要的作用,为核反应堆有稳定、可靠、安全、足够的电源,在正常电源出现故障时,可以保证核反应堆安全地关闭,不释放放射性的物质。因此强化核电站应急柴油发电机组调试研究十分重要。 1 核电站应急柴油发电机组概述 应急柴油发电机是核电站内独立的能够自动快速启动按程序带载的应急交流电源,每台核电机组配备2台相互独立的柴油发电机组。在由核岛高压厂用变压器提供的正常电源和由220kV辅助变压器提供的后备电源失效时,可自动对相应的6kV专设安全设备供电,对由LHA/LHB供电的设备提供可靠的足够电源,以确保反应堆安全关闭,保证一回路压力边界的完整性,确保放射性物质不向大气泄漏。应急柴油发电机对核电站的安全起着极其重要的作用[1]。核电站的应急柴油发电机系统有其自身特点,如对系统的调试要求高、项目多、涉及的系统复杂和重要等。总结了该系统的特点、主要调试项目和调试中遇到问题,并进行了详细分析,对于新建同类电厂此类系统的设计和调试有一定的参考价值。 2 核电站应急柴油发电机组运行方式 核电站应急柴油发电机组运行方式包括三种,首先是就地运行模式,这个模式主要用于应急柴油发电机的定期试验。通过就地001PP 盘面02CC开关来启动柴油机,与应急启动不同,在手动启动柴油机的过程中,励磁开关不会自动合闸,必须在002JA断开以及转速大于80%条件下就地用015CC手动合闸。在就地运行模式下,正常连锁和应急连锁都将闭锁柴油机的启动。就地运行模式并不妨碍柴油机的应急启动,一旦柴油机接到应急启动命令,一切运行过程同应急启动一样。其次是维护模式将001CC置于/维护0模式,此模式下,应急柴油发电机组不可能就地或应急启动。这种情况主要用于应急柴油发电机组的维护状态,并为维护人员进入中压盘柜进行检修创造安全条件。需要启动盘车装置时,也要置于此模式。最后是应急柴油发电机停运模式不论柴油机以何种方式启动,手动停机只能在就地进行。在应急启动运行工况下,首先在主控室按下014TO停机认可按钮,允许就地停机的情况下,才能在就地使用001PP上的002CC开关使应急柴油发电机停机[2]。对于应急柴油发电机在就地启动的工况下,就地手动停机,不需通过主控制室认可。在发出正常停机信号的同时出现应急启动信号,则后者具有优先权。不管是何种性质的启动信号,就地应急停机按钮001TO都能使应急柴油发电机跳闸,并发出报警信号。 3 核电站应急柴油发电机组调试分析 3.1 发电机短路特性调试 通过对核电站应急柴油发电机组制定了较为合理的试验方案,可以为核电站运行安全提供保障,其中发电机短路特性调试是核电站应急柴油发电机组调试的重要环节步骤,主要调试方面包括以下七个方面。1)首先在发电机出口断路器柜内侧选取短路点;2)在进行发电机短路特性试验时,要求将保护柜内所有的低电压保护退出,然后对励磁电流缓慢调升,检查发电机机端和中性点TA的变比,使发电机一次电流为额定电流的5%~10%范围内;3)进行纵差保护的校验,缓慢升励磁电流直到保护动作停机,同时将电路中纵差保护的一侧TA短接,最后将所记录的动作值与整定值进行核对;4)定期修改过流保护的整定值,使之与发电机的额定电流相等;5)选取发电机的短路特性曲线,同时要将其与出厂曲线进行对比,使这些值接近;6)升励磁电流过程中,使返回值与过流保护的动作进行校验;7)检验自动电压调节系统电流测量卡的参数,确保该参数与电机运行参数相符。 3.2 发电机开路调试 核电站中,应急柴油发电机是能够独立进行自动快速启动并按程序带载的应急交流电源,每台核电机组配备2台相互独立的柴油发电机组。通过正常供电电源以及后备电源都失效后,可自动对相应的专设安全设备供电,对由1E级供电的设备提供可靠的足够电源,保证一回路压力边界的完整性,确保放射性物质不向大气泄漏,因此核电站应急柴油发电机组开路调试同样是发电机组调试的重要环节步骤,主要调试方面包括以下五个方面。1)试验时,保护柜内的所有低电压、过电压保护退出。缓慢将发电机电压升高到10%的额定电压,检查发电机机端TV的变比和回路的完好性[3]。2)缓慢增加发电机电压从0~120%UN,录取发电机的开路特性曲线,与出厂曲线进行比较,应无大的差异。3)通过调整励磁的方法进行低电压保护、过电压保护的校验,并与整定值进行核对(观察继电器动作信号)。4)通过调整转速的方法进行低频保护、过频保护的校验,并与整定值进行核对(观察继电器动作信号)。(5)检验AVR的定子电压测量卡的参数。 3.3 同期并网调试 同期并网试验是应急柴油发电机组调试中的重要环节,此项试验内容主要包括以下几个方面。1)手动同期:ⅰ检查增减速度和增减定子电压回路的正确性;ⅱ调整速度和定子电压,使速度和定子电压在略高于系统的情况下,观察整步表指针,提前一定角度进行同期合闸;ⅲ记录柴油机组从启动至额定电压所需时间。启动时间一般不超过10S,二次启动间隔时间不小于20S,连续启动三次不成功必须停止启动,检查出原因后再启动;ⅳ注意检查机油压力、水温、充电等发电机仪表指示,倾听有无异响。如有不正常状况应立即紧急停机;ⅴ检查冷却水、燃油、排气、排风管有无泄漏;ⅵ检查主控室画面显示正确。2)自动同期:ⅰ通过自动同期的检测回路,检查自动同期回路是否正常;ⅱ投入自动同期方式,观察自动同期过程及并网后的负荷;ⅲ通过降低柴油机的频率来检查逆功率保护;ⅳ通过降低励磁的方法来检查失磁保护。 3.4 突加和突甩负荷调试 突加和突甩负荷调试目的是验证电机本体性能、调速系统的综合性试验,是反映调试质量及柴油机系统稳定的关键项目。因此强化突

电机可靠性状态监测与诊断检测报告

电机可靠性状态监测与诊断检测报告 西马力检测仪器公司 BMA Advanced Instrumrnt Ltd. 前言 电动机在实际生产中应用很广,电动机和机械系统不可避免地劣化并发生故障,这些故障可能使生产停顿,导致代价昂贵的维修和停机损失。因此如何在运行中更早知道电机的运行状态,做出维修计划。在故障来临之际如何快速、及时、准确地在线检测出电机的故障,是运行部门和维护部门十分关心的一个重要议题。 根据EPRI的报告,电机故障的53%源于机械原因,如轴承故障、不平衡、松动等;47%源于电气原因。这其中,10%源于转子,如铸件缺陷导致的不平衡气隙、断条等;37%源于定子绕组。 运行中的电动机会导致那些故障 运行中的电动机产生的故障主要有: 第一:匝间短路,绝缘损坏,相与相之间,相与地之间的故障,铁芯损坏,偏心等。 第二、对于笼型转子电机,严重时有转子的导条和端环断裂等故障。这些电机的故障如不能及时查出,会产生严重的后果,如当感应电动机鼠笼转子出现断条时,会使

电机噪声增大,定子电流增大,效率降低,转矩下降,断条数目逐步增多,甚至会导致事故的发生。 对于电机监测和故障诊断的困惑! 对于电机故障的监测和故障诊断,我国工厂中大部分目前仍在采用的检测方法就是:电机定期检查和故障维修,这种方法的缺点是可能造成人力的浪费和电机使用效率的降低,更不能杜绝意外事故停机的发生。那么如何进行有计划、预知性的维护? 电机静态测试判断的原理标准及故障的细化 MCA技术的核心理论 ü阻抗测试 阻抗是对绕组电路电磁特性的综合评判。初期匝间短路导致的电阻值的变化微乎其微,难以检测。但由此产生的电感失效可通过阻抗真实反映出来。尤其是对阻抗的长期监测,是对于直流电机励磁回路、电枢回路、交流电机定转子平衡,以及潜在故障程度的有力判据。 ü倍频测试 电机绕组通入交流信号,通过频率加倍,得出电流的减

安全操作规程-200KW柴油发电机

G1282LD-200KW型柴油机发电机操作规程 一、目的 通过了解设备工作原理、技术参数、使用操作步骤、HSE提示与注意事项同、常见故障处理。以保障设备和人员的安全及正常运行。 二、适用范围 本规程适用于公司G1282LD-200KW型柴油机。 三、工作原理 凸形电极界磁交流发电机(他激磁,自激磁并用电刷AVR式)通过轴承、机座及端盖将发电机的定子,转子连接组装起来,使转子能在定子中旋转,通过滑环通入一定励磁电流,使转子成为一个旋转磁场,定子线圈做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路中,便产生了电流。四、技术参数 2.1 控制盘 2.2 挂钩 2.3 冷却液加注口 2.4 燃油箱盖 2.5 箱门 2.6 发动机排油螺塞

2.7 空气过滤器 2.8 蓄电池 2.9 辅助冷却液箱 2.10 燃油阀 2.11 机油加油口 2.12 量油尺 2.13 机油滤清器卡筒 2.14 散热器 2.15 冷却液排液塞(散热器) 2.16 冷却液排液塞(发动机) 2.17 燃油箱:J320(发动机型号:V1305-BG)燃油箱容积79升(20.9加仑)2.18 发动机 2.19 消声器 2.20 基座 2.21 叉车叉槽 2.22 油量表 2.23 接线端子盖 2.24 轻松自检器(当发动机运行时,如果轻松自检器发现某一部分运转不良而 引起工作异常,指示灯将闪烁,以提醒操作人员可能会发生故障。) 2.24.1轻松自检器自检项目: a充电警告灯。 b水温过热警告灯,当冷却水的温度升高至华氏234℉至244℉时,该指示灯会闪烁。 c机油油压过低指示灯,当机油油压低于39-59Kpa(0.4-0.6kgf/cm2)时,该指示灯会闪烁. d预热指示灯。 五、使用操作步骤 1、供电准备 1.1将发电机组接地端子,(#6AWG柔软的接地铜线,符合N.E.C.标准的金属接 地线柱)插入大地湿润泥土中。

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