柴油发电机组运行论文
柴油发电机组范文

柴油发电机组范文柴油发电机组的核心组成部分包括柴油发动机和发电机。
发动机通过燃烧柴油产生热能,驱动连接在一起的发电机旋转,进而通过电磁感应的原理将机械能转化成电能输出。
柴油发电机组的性能主要由发动机和发电机的质量和技术参数决定,其中关键指标包括额定功率、额定转速、燃油消耗率、耗油量、发电机功率因素等。
柴油发电机组的主要应用领域包括工业、农业、采矿、建筑、通信和交通等。
在无电或电力供应不稳定的农村地区,柴油发电机组可以满足农田灌溉、农机装备、家庭用电和农村小企业的电力需求。
在采矿、建筑和工业领域,柴油发电机组可以提供临时或备用电力,保障生产和运营的连续性。
在通信和交通领域,柴油发电机组用于供电基站、路灯、船舶等设施,确保通信和交通的正常运行。
柴油发电机组的优点之一是高效节能。
相对于汽油发电机组,柴油发电机组具有更高的能量密度和热效率,同样功率下的燃油消耗更低。
柴油发动机具备燃烧自燃而不需要点火系统的特点,同时具有较高的压缩比和热效率,可以以较低的燃油消耗产生更高的功率。
此外,柴油发电机组还可以利用余热进行热电联产,进一步提高能源利用效率。
另一个优点是可靠性。
柴油发电机组的发动机结构坚固,耐用性好,抗震、抗压、抗磨损能力强,能够在恶劣环境和高负荷工况下长期稳定运行。
柴油发动机燃烧的柴油可在极低温度下燃烧,无论是在恶劣气候条件下的寒冷地区还是高原地区,柴油发电机组都能保持高效的工作状态。
此外,柴油燃料也相对稳定可靠,易于储存和运输,适用于远离城市和电力供应不稳定的地区。
然而,柴油发电机组也存在一些不足之处。
首先是噪音和排放问题。
柴油发动机的振动和噪音相对较大,对于一些对环境噪音有严格要求的应用场合,需要进行有效的隔音和降噪措施。
此外,燃烧柴油会产生氮氧化物、颗粒物、硫化物等废气排放物,对环境造成一定的污染。
因此,在敏感环境和对废气排放有限制的地区,需要采取相应的净化和排放控制设备。
柴油发电机组在今后的发展中依然具有广阔的应用前景。
柴油机发电工作业指导范文(二篇)

柴油机发电工作业指导范文柴油机发电工作是一项重要的能源转换过程,通过柴油机将燃料能转化为电能,为人们生活提供了方便与便捷。
在进行柴油机发电工作时,需要注意许多方面的问题,以确保发电过程的安全和高效。
本文将从柴油机的工作原理、发电系统的组成、运行注意事项等方面进行论述,为大家提供一份详实的指导范文。
一、柴油机的工作原理柴油机是一种内燃机,其工作原理与汽油机类似,但有一些不同之处。
柴油机的工作循环分为四个阶段:进气、压缩、燃烧和排气。
首先是进气阶段。
柴油机通过进气门吸入空气,将其压缩到高压状态。
相比之下,柴油机的进气系统通常比汽油机更为复杂,因为柴油机需要将空气压缩到更高的压力。
接着是压缩阶段。
柴油机通过活塞的上升运动将空气压缩,达到高压状态。
柴油机的压缩比通常较高,这也是其高效率的原因之一。
然后是燃烧阶段。
柴油机利用高压状态下的空气,通过喷油器将燃油喷入燃烧室内,与空气混合并自燃燃烧。
柴油机的燃烧过程产生的高温高压气体推动活塞下降,驱动曲轴旋转,完成功的输出。
最后是排气阶段。
柴油机将燃烧后的废气排出,以便进行下一次新鲜空气的进气。
二、发电系统的组成柴油机发电工作需要一个完整的发电系统,它通常由柴油机、发电机、控制系统和辅助设备等组成。
各部分的协调工作保证了整个发电系统的可靠性和稳定性。
柴油机是发电系统的核心部分,它负责将燃料能转化为机械能,驱动发电机工作。
柴油机的选择应根据发电负荷和运行环境等因素进行合理匹配,以确保其运行在最佳工况下。
发电机是将柴油机输出的机械能转化为电能的装置。
它通过电磁感应原理,在定子和转子之间产生磁场,进而产生电流。
发电机的输出电压、输出功率以及电压和功率的稳定性等都是发电系统设计需要考虑的重要因素。
控制系统是对发电系统进行监控和控制的关键部分。
它包括发电系统的自动控制、保护和监测等功能,能够实现对柴油机的启动、停机、调节等操作,并提供实时数据和报警信息,确保发电系统的稳定和安全运行。
柴油发电机运行规程范文(4篇)

柴油发电机运行规程范文第一章总则第一条为了确保柴油发电机的正常运行和安全使用,制定本规程。
第二条本规程适用于所有柴油发电机的运行和维护,包括日常运行、定期维护和故障处理。
第三条本规程的执行人员必须具备相应的资质和培训。
第四条在运行柴油发电机时,必须严格遵守国家有关法律法规和安全生产规范。
第二章运行管理第一条运行前准备1. 了解柴油发电机的基本结构和原理。
2. 确认柴油发电机是否处于良好的工作条件,如冷却液、润滑油、燃料油等是否充足。
3. 检查柴油发电机的外部设备,如冷却水泵、油泵、电池等是否正常工作。
4. 检查柴油发电机的控制系统,如控制面板、自动启停装置等是否正常工作。
第二条运行过程中1. 操作人员必须严格按照柴油发电机的操作规程进行操作,不得随意更改设置参数。
2. 注重观察柴油发电机的运行情况,如油压、水温、转速等是否处于正常范围。
3. 定期检查柴油发电机的润滑油和冷却液,及时更换。
4. 注意柴油发电机的燃油消耗情况,及时补充燃油。
5. 定期清洁柴油发电机的滤清器和散热器,保持其正常运行。
6. 定期检查柴油发电机的电气设备,确保其正常工作。
第三条停机与保养1. 定期进行柴油发电机的停机和保养,保证其长时间的正常运行。
2. 停机前必须进行全面检查,确保发电机处于良好的工作状态。
3. 停机时必须关闭相关设备的电源,并进行消除残余电荷的操作。
4. 在停机期间,及时清理柴油发电机及周边的积尘,保持其干净整洁。
5. 经常检查柴油发电机的电线、接头和绝缘情况,发现问题及时处理。
6. 定期更换柴油发电机的滤清器、火花塞和油封等易损件。
第四条故障处理1. 发生故障时,应及时切断柴油发电机的电源,并查找故障原因。
2. 故障分为机械故障和电气故障,操作人员应有相应的维修技能。
3. 在修理和更换柴油发电机零件时,必须遵守相应的操作规程。
4. 修理后,必须进行全面的测试和试运行,确保柴油发电机的正常工作。
第三章安全管理第一条使用柴油发电机必须遵守以下安全规定:1. 操作人员必须具备相应的安全知识和技能,严禁未经培训和授权人员操作柴油发电机。
如何提高发电厂柴油发电机组运行的可靠性

如何提高发电厂柴油发电机组运行的可靠性摘要:在目前的大型发电厂中,柴油发电机作为备用保安电源得到了广泛的应用。
对发电厂因突然失电造成汽轮机轴承润滑油的损坏,汽轮机大轴无法正常转动冷却,锅炉磨煤机润滑油无法正常运转等,机组突然停电安全停机起到了良好的保护作用。
柴油发电机的配置在国内200MW以下由一台柴油发电机供给两台机组的保安电源,200MW以上机组采用一对一供电模式。
由于一对一的供电模式如果出现不能正常启动的情况,会对机组造成影响,导致严重的后果,因此,要对一对一的供电模式进行技术改进,以提高柴油发电机作为备用保安电源的可靠性。
关键词:发电厂;柴油发电机组;运行;可靠性1柴油机组工作原理简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。
首先在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。
柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为“做功”。
各汽缸按一定顺序依次做功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用“电磁感应原理”,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
2柴油发电机组的技术要求2.1带负荷稳定运行功能柴油发电机组启动成功后,保安负荷分级投入,各项参数指标正常。
机组在功率因数为0.8的额定负载下运行,允许有累计1 h的1.1倍过载运行。
整套柴油发电机组能满足不小于0.2倍柴油发电机额定容量(P)的四极笼型异步电动机全电压启动。
2.2自动调节功能柴油发电机组的空载电压整定范围为95%~105%,线电压波形正弦畸变率不大于±2%。
柴油发电机组在空载额定电压时的电压波形正弦畸变率不大于5%,柴油发电机组各部位温升不超过额定运行工况的水平。
柴油发电机在一定的三相对称负载下,在其中一相加上25%的额定功率的电阻性负载,应能正常工作。
柴油发电机组在高速公路上运用论文

浅谈柴油发电机组在高速公路上的运用摘要:介绍柴油发电机组的结构、工作原理和特点,并对柴油发电机组的选购、安装、使用进行阐述,结合高速公路施工和运营的实际情况,浅谈柴油发电机组在高速公路上的运用。
关键词:柴油发电机组高速公路电气0 引言柴油发电机组是以柴油机为原动机带动发电机发电的一种供电设备。
在高速公路上,柴油发电机组经常被作为应急电源用于施工和运营供电,为高速公路的正常运行提供了强有力的后备保障。
本文根据柴油发电机组的结构、工作原理和特点,并对柴油发电机组的选购、安装、使用进行阐述,结合高速公路施工和运营的实际情况,浅谈柴油发电机组在高速公路上的运用。
1 柴油发电机组简介1.1 柴油发电机组的结构柴油发电机组是以柴油机为原动机带动发电机发电的一种供电设备,主要由柴油机、发电机以及控制系统三部分组成。
柴油机——这是机组的动力部分,它的主要功能是给机组提供动力,将柴油的内能转换为发电机需要的机械能。
发电机——这是机组的转换部分,它的主要功能是将机械能转换为电能以提供对外的输送。
控制系统——这是机组的心脏,也是机组中结构最复杂的部分,它的主要功能是在输出功率变化时保证机组的转速,以维持输出电压及频率的恒定不变。
另外,它还兼有对各部分的监控及保护等辅助作用。
1.2 柴油发电机组的工作原理柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。
在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。
柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为“作功”。
各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。
将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。
1.3 柴油发电机组的特点柴油发电机组发电迅速、使用范围广,经济效率高,整套机组可以安装在基础上,固定使用,亦可车载,供移动使用,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。
柴油发电机组的运转性分析及优化设计

柴油发电机组的运转性分析及优化设计随着经济的快速发展和工业的迅猛增长,能源的需求量越来越大,发电机组作为一种主要的能源发生器具备着不可替代的作用。
其中,柴油发电机组由于其使用方便、效率高、使用寿命长等优点被广泛使用。
但是在使用过程中,由于各种因素的影响,柴油发电机组的运转性可能会出现问题,造成一定的安全隐患和经济损失。
因此,在运转性分析和优化设计方面的研究变得尤为重要。
一、柴油发电机组的运转性问题及其原因柴油发电机组在使用过程中,可能会出现以下几种运转性问题:1、功率不足:柴油发电机组本来应该输出某个功率,但是实际输出的功率却不够,在使用过程中会对电力负载造成影响,造成经济损失。
2、能效降低:在使用过程中,柴油发电机组的能效会下降,主要表现为燃料的消耗增加,工作效率降低。
3、故障频繁:柴油发电机组在使用过程中,容易出现各种故障,如转速不稳定、机油温度过高等情况,导致停机维修的次数增加,经济效益的降低。
这些问题的出现,主要是由以下因素引起的:1、负载过重:运行时电力负载过重会导致柴油发电机组负荷过大,使得发电机组无法输出足够的功率,影响发电机组的效率和运作质量。
2、燃料选择不当:柴油发电机组在使用过程中,不能使用规定范围之外的燃料,否则可能会对柴油发电机组的运转质量产生不利的影响。
3、设备老化:柴油发电机组作为一种精密的机电设备,随着使用时间的增加,其各项性能可能会出现逐渐下降的情况,或出现故障,从而降低设备的运转质量和性能。
二、柴油发电机组运转性优化的途径为了解决柴油发电机组运转过程中的问题,可以采取以下策略进行运转性优化:1、建立合理的负载计划:当负载过重时,应该及时减少输出负载,调整电力的使用。
例如:对于一些不需要长时间使用的电器,可以灵活的进行开启和关闭。
从而避免负载过重,影响柴油发电机组的运转质量。
2、选择优质的燃料:在选择燃料的时候,应该尽量采用规定范围内的燃料,以确保柴油发电机组的正常运转,从而提高其运转模式和效率。
浅析核电厂应急柴油发电机组的运行

浅析核电厂应急柴油发电机组的运行摘要:在核电厂的生产过程中,应急柴油发电机组是重要的组成部分,作为核电厂的应急电源,只有保证应急柴油发电机组能够正常运行,才能够保证核电厂的生产过程能够顺利进行。
因此,我们必须重视核电厂应急柴油发电机组的运行状态,对其采取科学合理的机电保护措施,保证发电机组的正常运行,充分发挥其在核电厂生产过程中的作用。
本文将对核电厂应急柴油发电机组的作用与技术要求进行分析,探讨核电厂应急柴油发电机组的继电保护措施。
关键词:核电厂;应急柴油发电机组;继电保护1引言在核电厂的运行过程中,应急柴油发电机组是保证核电厂运行稳定性的应急电源,也是影响生产效率的关键因素。
在核电厂的主电源、备用电源及主发电机失电的情况下,应急柴油发电机组需要在10秒钟内启动,并达到额定电压和额定频率,进行程序带载,保证应急照明,并在堆内余热导出后将设备关闭,避免出现严重的后果。
因此,只有保证应急柴油发电机组的正常运行,才能有效的提高核电厂生产效率,促进核电厂的健康发展。
2核电厂应急柴油发电机组概述2.1核电厂应急柴油发电机组的作用在核电厂的生产过程中,会发生剧烈的化学反应,这样的化学反应会产生巨大的热量,这些热量主要聚集在堆芯内,将作为核裂变过程的主要放射源。
随着时间的推移,堆芯内的余热会不断降低,一旦堆芯内的温度无法在有效时间内降低至最低点,就会造成堆芯烧毁。
因此,核电厂通常会为发电机组配备应急柴油发电机,每个发电机组配备2~4台,如果出现主电源与备用电源全部关闭的情况,这些急柴油发电机就会启动,保证堆芯内的的热量能够顺利的排出,避免出现堆芯烧毁的现象。
如果核电厂中没有配备辅助电源,一旦主电源与备用电源关闭,发电机组中多有的配电系统都会断开电源,导致堆芯内的热量无法及时的排出,内部配电设备将会被烧毁。
为了避免这种情况的发生,核电厂应急柴油发电机组不但需要有较大的运行功率,而且需要较大的电机承载容量。
此外,为了保证核电厂生产过程中的冷却水等系统能够正常运行,在主电源与备用电源出现故障的情况下,应急柴油发电机应保持在热备用状态,以便为所有核电设备提供安全稳定的运行环境,有效的提高核电厂的生产效率。
柴油发电机运行规程范文(三篇)

柴油发电机运行规程范文一、安全操作规程1. 操作前安全检查:- 确保发电机周围没有明火、易燃物品等安全隐患;- 检查发电机的油位、水位、冷却液位等是否正常;- 检查电缆及连接是否牢固,绝缘是否完好。
2. 启动操作:- 检查发电机的主控开关是否处于关断状态;- 打开柴油发电机的运行控制面板;- 按照启动程序操作,启动柴油发电机;- 检查发电机的各项指示灯及仪表是否正常。
3. 运行稳定期间注意事项:- 定期检查柴油发动机的水温、油温等参数是否在正常范围内;- 当发电机运行期间出现异常情况(如温度过高、噪音异常等),应及时停机检修。
4. 停机操作:- 先将柴油发电机的负载降至最低,然后逐渐停机;- 关闭发电机的运行控制面板;- 清理发电机周围的杂物,确保安全环境。
二、维护保养规程1. 清洁保养:- 定期检查清洁发电机外观,去除灰尘及杂物;- 柴油发电机可以适当使用压缩空气吹扫,但要注意避免损坏电缆及连接部件。
2. 润滑维护:- 定期检查柴油发动机的润滑油位,确保在正常范围内;- 定期更换柴油发动机的润滑油和滤清器,保持润滑系统的正常工作。
3. 冷却系统维护:- 定期检查冷却液的质量和液位,及时更换;- 清洗冷却器,保持散热效果;- 定期检查水泵、水管等冷却系统的连接是否正常。
4. 电气系统维护:- 定期检查发电机的接线情况,确保连接牢固;- 定期检查并清洁发电机的电刷和换向器。
5. 管路维护:- 定期检查柴油发动机的燃油进气管路,确保通畅无堵塞;- 定期检查柴油发动机的排气管路,确保畅通无阻。
三、故障排除规程1. 发电机不能启动:- 检查柴油发动机的供电是否正常;- 检查发电机的燃油供应是否顺畅;- 检查电缆和连接是否存在故障。
2. 发电机运行不稳定:- 检查发电机的油位、水位等是否正常;- 检查发动机的供电是否稳定;- 检查发电机的负荷及配电线路是否超负荷。
3. 发电机温度过高:- 检查柴油发动机的冷却液是否充足;- 检查冷却液循环系统是否正常工作;- 检查是否有堵塞的散热器或风扇故障。
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柴油发电机组运行论文
摘要:电站并联运行的两个重要环节是并联运行和调频调载。
通常并联运行用同步控制器,调频调载用负荷分配器。
可以通过先进的单片机与自动控制技术将这两个功能集成在一个模块上,很显然,这比传统的控制装置要优良的多,节省了安装空间,还有控制灵活、精确、可靠性高、便于改进等显著的优越性。
为了保证柴油发电机组供电的可靠性,提高供电质量(电压和频率),增加运行的灵活性,做到经济运行,往往需要将柴油发电机组并联运行。
然而多台机组并联运行也不是一件简单的事,下面将探讨关于柴油发电机组并联运行的问题。
一、两机并联运行的基本条件
在并联两组同步发电机时,需要防止在两发电机组间产生较大的冲击电流,以及由此在发电机转轴上产生的冲击转矩。
因此,将投入并联的发电机应该满足以下3个条件。
(1)待并列发电机组相序一致
如果将并列的两发电机相序不同,此时并列时,相当于两发电机组端点上被相互加上一组负序电压,这将会出现非常严重的故障情况,因为这时电流和转矩的冲击都很大,系统将难以稳定运行,这必须要加以防止。
(2)待并列的两发电机运行频率相同
假如发电机的频率不相同,则三相所对应的电压在大部分时候都不相等,以至于两边对应的相量间相位差将会在0°~360°之间不断变化,电压差值也不断地在0~2UN之间改变。
而且频率相差越大,这个变化的速度就会越快,若此时合闸,必然会产生冲击电流以及冲击转矩,这将使并列后两发电机组达到同步稳定的过程时间加长甚至难以达到稳定运行。
(3)待并列的两发电机端电压相等
电压相等应该包括相位相同、频率一致和有效值三者相等,即相量相等。
通常大型同步发电机的转向和相序在出厂之前都已标定其相序。
对于没有明确标明转向和相序的发电机,可以使用相序指示器来确定。
而调节原动机的转速和发电机的励磁电流就可以调节频率的高低和电压的大小,在通过调节发电机的瞬时速度可以调整电压的相位。
此调节过程也称为整
步过程,即为了将发电机投入电网并联所运行的调节和操作过程。
以上所述并联的3个条件中,条件一是必须满足的,其它两个条件在实际运行中会略有出入,一般不会严格相同,并列完成后,两机经短暂的同期过程后就会进入均压、同步运行状态。
都会因瞬时值不等,而出现环流。
其中相序相同必须严格遵守,其它三个条件允许稍有出入。
一般说来,相序可由设计制造及安装自动满足,对于没有标明转向和相序的电机,可以利用相序指示器来确定,并联时将主要检查频率及电压的大小和相位。
二、投入并联的方法
电力系统中,为了投入并联所进行的调节和操作过程,称为同步过程。
同步又可分为自同步和准同步两种方式。
1、自同步方式
自同步并联运行的操作是将未加励磁电流的发电机组的转速升到接近额定转速;然后,把发电机组投入并联,再立即加上直流励磁,此时,依靠定、转子磁场间所形成的电磁转矩,即可把转子自动牵入同步。
自同步法的优点是,投入迅速,不需要增添复杂的装置,缺点是投入时定子电流冲击稍大。
2、准同步方式
准同步方式是将待并发电机组在投入系统前通过调速器调节原动机转速,使发电机组转速接近同步转速;通过励磁调整装置调节发电机组励磁电流,使发电机组端电压接近系统电压;在同步条件中的频差及压差满足给定值时,选择在零相角差到来前的合适时刻合上开关,发电机组迅速被拉入同步运行。
准同步并联运行的优点是,投入瞬间电网和电机基本没有冲击。
根据自动化程度的高低,准同步方式又可分为手动并联运行和自动并联运行。
其中,手动并联运行包括灯光熄灭法(直接接法)、灯光旋转法(交叉接法)、粗同步法等;自动并联运行有晶体管自动并联运行、继电器自动并联运行和单片机控制自动并联运行等。
随着微机控制技术的发展,单片机自动控制的并联
运行技术得到了很大的应用。
由单片机控制的自动并联运行装置具有体积小、成本低、控制灵活等显著的优越性,因此,自动并联运行实现单片机控制已是一种趋势。
其原理是,根据前面发电机组并网的条件,利用单片机检测发电机组的电压差、频率差和相位差,并根据该差率的大小自动对发电机组进行调整,当差值非常小,认为已满足条件时,发出合闸脉冲,实现同步运行。
因此,只要掌握了柴油发电机组并联运行的条件,充分熟悉各种并联的方法,就可根据工程的具体情况,适当地选用某种并联方式。
既可做到操作简便、迅速,可靠性高,又可防止并联瞬间出现的冲击电流和电压波动。
但是,发电机组同步运行后,还有一个重要的环节,就是对发电机组进行功率分配。
三、有功功率和无功功率的调节与分配
在多台柴油发电机组并联运行的系统中,负载的任何变化都会引起频率和电压的波动,导致并联运行的柴油发电机组间出现功率交互振荡。
三相四线制中在中线形成的以三次谐波为载波的调幅电流,又加剧了功率振荡。
可见要使并联机组稳定运行,发电机组均分负荷是必要的。
所谓均分负荷,则力求把并联机组的运行状态调的一致,即有功功率按容量大小成比例分配,无功功率的分配则力求把所有发电机组的功率因数调的一致。
1、发电机组间有功功率的调节与分配
发电机组输出的有功功率是由原动机的机械功率转化而来的,这样,改变并联运行同步发电机组有功功率的分配必须通过调节调速器
来实现的。
而发电机组要求原动机能保持恒定的转速,使得频率稳定,因此,调频与调载间有着内在的联系。
目前,在我国由于地区经济差距比较大,各地装配的发电机组种类繁多,功率的调节与分配方式也各种各样,既存在手动控制,又存在自动控制等。
下面将对自动控制做简单的介绍。
对电网频率的自动调节和功率的自动分配,有许多不同的方案可供采用,有模拟式控制系统和数字式控制系统两种。
在控制系统的控制下能经常地保持电网的频率为额定值,电力系统的负荷则按给定比例进行分配。
模拟式控制系统原理如图1所示。
原理:负荷分配器中的功率测量电路在并行电缆(平衡链)中产生一个正比于发电机组有功功率的直流信号。
由于所有的并行电缆都连接在一起,当有功功率分配不均衡时,并行电缆之间将产生电流信号,负荷分配器侦测到该信号时,自动对该发电机组进行调整,实现有功功率的调节与分配。
数字式控制系统则主要是用单片机来进行控制功率的调节与分配。
首先,利用单片机测出各机组的功率以及功差,再根据功差的大小对调速器发出调节信号,以达到消除功差的目的,从而实现有功功率的调节与分配。
2、发电机组间无功功率的自动分配
改变并联运行的同步发电机组无功功率的分配是通过改变各台发电机组的励磁电流来实现的,又因为励磁电流与同步发电机组的电势直接相关,因此,无功功率的分配与电压的调节是密不可分的。
发电机组的自动电压调节器能改变励磁电流,以自动维持发电机组端电压
的恒定,同时其附加装置也调整了无功功率,使并联运行的发电机组间的无功功率得到合理的分配。
发电机组间的无功功率的分配,又取决于电压调节器的电压调整特性。
最常用的是采用均具有有差电压调整特性的发电机组并联运行,为了达到这一要求,通常在发电机组间增设调差装置和均压连线。
2.1调差装置
在按电压偏差,调压的励磁系统中,调差系数足,一般是很小的,甚至几乎接近是无差的。
这样,在发电机组并联运行时,就会使无功功率的分配不稳定。
为了使调压特性曲线具有足够倾斜度的有差调整特性,且Kc相同,以稳定而平均的分配无功功率,所以,在调压器上加装可以改变调差系数的装置。
2.2均压连线
均压线根据连接在励磁硅整流器的直流侧还是交流侧可以分为直流均压线和交流均压线。
其接线图如图2,图3所示。
(A)直流均压线
对相同容量发电机组的并联运行,可采用直流均压线来使各发电机组的励磁电流在任何时候都相等,以保证各发电机组的无功负荷在任何时候都平均分配,如图2所示。
当两台发电机组的励磁电流不同时,均压线上将出现平衡电流,使两台发电机组的励磁电流保持相等。
(B)交流均压线
对不同容量的发电机组的并联运行,可采用交流均压线,如图3所示,其作用原理与直流均压联接基本相同。
由图可见,将两台发电机组调压装置的移相电抗器通过均压线并联。
当两台发电机组出现电压差时,通过均压线使发电机组输出电压均衡,以保持无功负荷分配均衡,交流均压线对无功负荷分配好、均压电流小,但并联运行时冲击电流较大。
结语
电站并联运行的两个重要环节是并联运行和调频调载。
通常并联运行用同步控制器,调频调载用负荷分配器。
可以通过先进的单片机与自动控制技术将这两个功能集成在一个模块上,很显然,这比传统的控制装置要优良的多,节省了安装空间,还有控制灵活、精确、可靠性高、便于改进等显著的优越性。
还可以对该模块的功能进行扩展,最后可实现电站的自动启动、自动并联运行、自动调频调载、自动解列、自动停机、各种保护与报警等功能,构成一个完备的柴油机电站控制系统。
参考文献
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[2]闫利伟.柴油发电机组并联运行分析与综合研究[D].北京:华北电力大学,2007。