斯坦福STAMFORD发电机结构
斯坦福 马拉松 西门子 英格 利莱松玛 法拉弟 科私 威克 三波 ABB发电机电球维修保养维修

斯坦福马拉松西门子英格利莱森玛法拉弟科私威克三波ABB 德丰朗特发电机电球维修保养同步发电机,俗称“电球”柴油发电机组一般是采用同步发电机(也俗称电球) 将柴油发动机的旋转机械能转为电能。
各种用电设备要依靠它发出的电力工作,因此对同步发电机的工作性能要求是很高的。
同步发电机的维修工作原理同步发电机是根据电磁感应原理制造的。
主要组成部分如图1。
现代交流发电机通常由两部分线圈构成;为了提高磁场的强度,一部分线圈绕在一个导磁性能良好的金属片叠成的圆筒内壁的凹槽内,这个圆筒固定在机座上称为定子。
定子内的线圈可输出感应电动势和感应电流,所以又称其为电枢。
发电机的另一部分线圈则绕在定子圆筒内的一导磁率强的金属片叠成的圆柱体的凹槽内,称为转子。
一根轴穿过转子中心并将其紧固在一起,轴两端与机座构成轴承支撑。
转子与定子内壁之间保持小而均匀的间隙且可灵活转动。
这叫做旋转磁场式结构的无刷同步发电机。
工作时,转子线圈通以直流电形成直流恒定磁场,在柴油机的带动下转子快速旋转,恒定磁场也随之旋转,定子的线圈被磁场磁力线切割产生感应电动势,发电机就发出电来。
图1 双轴承发电机剖视图转子及其恒定磁场被柴油机带动快速旋转时,在转子与定子之间小而均匀的间隙中形成一个旋转的磁场,称为转子磁场或主磁场。
平常工作时发电机的定子线圈即电枢都接有负载,定子线圈被磁场磁力线切割后产生的感应电动势通过负载形成感应电流,此电流流过定子线圈也会在间隙中产生一个磁场,称为定子磁场或电枢磁场。
这样在转子、定子之间小而均匀的间隙中出现了转子磁场和定子磁场,这两个磁场相互作用构成一个合成磁场。
发电机就是由合成磁场的磁力线切割定子线圈而发电的。
由于定子磁场是由转子磁场引起的,且它们之间总是保持着一先一后并且同速的同步关系,所以称这种发电机为同步发电机。
同步发电机在机械结构和电器性能上都具有许多优点。
同步发电机转子的励磁所谓励磁即是向同步发电机转子提供直流电使其产生直流电磁场的过程。
DGS6120NC柴油发电机说明书

DGS6120NC柴油发电机说明书一、柴油发电机组的构成:主要分为:柴油发电机组本体、柴油发电机控制柜、柴油发电机出口开关等3大组成部分1、柴油机采用的是重庆康明斯发动机生产的NTA855-GA2型,发动机形式为四冲程、直列6缸,排量为14L2、发电机采用的是stamford300KW发电机二、交流柴油发电机组:1、柴油发电机组参数:型号:300GF相数:3额定功率:额定频率:50HZ额定电压:400/230V额定电流:540A额定转速:1500r/min额定功率因数cos&:0.8三、控制部分发电机控制柜按钮说明:手动/自动转换开关:控制柴油发电机起动方式的高速怠速:指在手动方式下旋转加速指令发出电源启动:在这里是控制电源不动作时发电机控制器无控制电源急停按钮:用于紧急情况使用其它指示灯作用:市电合闸指示灯:指的是保安变低压侧4800开关在合闸位置发电机合闸指示灯:指的是发电机控制柜断路器合闸报警指示:综合报警闪烁蜂鸣报警器(具体报警检查屏幕)1.概述HGM6100UC系列电站自动化控制器集成了数字化、智能化、网络化技术,用于单台发电机组自动化及监控系统,实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。
控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中文、英文、西班牙文和俄文可选界面操作,操作简单,运行可靠。
HGM6100UC系列电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,控制器所有参数可从控制器前面板调整,或使用PC机通过编程接口调整,也可使用PC机通过RS485接口调整及监测。
其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组自动化系统。
斯坦福发电机报价

已下浮
10228.4 11382.15 13301.6 13787.15 15211.95 17741.1 19700.85 21100.95 21677.5
23127 24552.45 27532.7 28804.75
0 30728.75 33638.8 34835.45 35511.45 44102.5 44428.8 49019.75 51121.85 62988.9 69338.1 74290.45 97368.96 104239.98 114547.68 127150.14
STAMFORD斯坦福(英国独资)
型号
PI044D PI044E PI044F PI044G PI044H PI144D PI144E PI144F PI144G PI144H PI144J PI144K
容量 (KW)1800转
单项60Hz
三项60Hz
4.6
6.6
6.2
8.8
7.7
11
9.3
13.2
型号
PI044D PI044E PI044F PI044G PI044H PI144D PI144E PI144F PI144G PI144H PI144J PI144K
容量 (KW)1500转
单项50Hz
三项50Hz
4
6
5.4
8
6.7
10
8.1
12
9.4
14
10.9
16
13.6
20
15
22
16.32
24
19.04
28
21.8
32
22.8
34
配套价(元)
直接
7458 8044 9341 10005 10275 10669 11262 11657 12680 14071 14903 15331
发电机内部结构

发电机内部结构发电机是一种将机械能转化为电能的设备,其内部结构由多个部件组成,每个部件都发挥着重要的作用。
本文将介绍发电机内部结构的各个组成部分,以及它们之间的工作原理和相互关系。
1. 励磁系统励磁系统是发电机的核心部分,它通过提供电流激发发电机中的电磁场。
电磁场的产生是发电机能够转化机械能为电能的基础。
励磁系统通常包括励磁电源、励磁线圈和励磁开关等部件。
2. 轴轴是发电机内部的重要支撑结构,它连接励磁系统和转子部分,并将机械能传递给发电机。
轴的质量和强度对于发电机的正常运行至关重要。
3. 定子定子是发电机的静止部分,它包括定子线圈和定子铁芯。
定子线圈被安置在定子铁芯上,并通过励磁产生的电磁场与转子产生相互作用,从而产生电流。
4. 转子转子是发电机的旋转部分,它由转子磁场和转子轴组成。
转子磁场通过励磁系统激发,与定子线圈产生电磁感应,从而产生电流。
转子轴将机械能传递给转子磁场,使其旋转。
5. 滑环和刷子滑环和刷子是发电机中用于将转子上的电流导出的部分。
滑环与转子轴连接,刷子则与滑环相接触,通过摩擦产生的电流将发电机产生的电能输送到外部。
6. 冷却系统发电机内部的工作会产生热量,因此冷却系统的存在非常重要。
冷却系统通过循环冷却剂来管理发电机内部的温度,确保其正常运行。
7. 外壳外壳是发电机的保护罩,用于保护内部部件免受外界环境的损害。
外壳还可以起到隔音和防护作用,确保发电机的安全运行。
以上就是发电机内部结构的基本组成部分。
每个部件都扮演着不可或缺的角色,相互合作,使得发电机能够高效地工作并产生电能。
了解发电机内部结构的重要性,既能够理解发电机的工作原理,也方便维护和保养。
发电机的发展离不开对内部结构的不断优化和改进,以适应不同的应用需求。
stamford发电机说明书

stamford发电机说明书
一般来说,发电机说明书会包含以下内容:
1. 设备介绍:这部分内容会详细介绍发电机的型号、规格、性能等基本信息。
2. 安装说明:这部分内容会详细介绍发电机的安装步骤,包括电源连接、电缆连接等。
3. 使用说明:这部分内容会详细介绍发电机的使用方法,包括启动、运行、停止等操作。
4. 维护保养:这部分内容会详细介绍发电机的日常维护保养方法,包括清洁、检查、更换部件等。
5. 安全须知:这部分内容会详细介绍发电机的安全注意事项,包括防止触电、防止火灾等。
如果您需要斯坦福发电机的说明书,建议您联系斯坦福发电机官方客服或专业技术人员获取。
同时,为了确保安全,请务必按照说明书上的要求正确使用和维护发电机。
1。
斯坦福SX421-r调压板说明书

AVR还有连接并车电流互感器的接口,可实现与其他同样配置 的发电机并联运行。
技术规格
检测信号输入
电压
最大190-264V ac,2相或3相。
频率
50-60 Hz(额定值)
电源输入
电压
最大190-264 Vac,仅限3相。
6. 要使用过压保护功能,必须安装微型断路器。 7. 无凝结。
TD_SX421.GB_09.02_02
定子 电压检测
下垂 手动微调器
模拟输入
过压检测
分压器与 整流器
直流混 合电路
设计详图
低频检测与 电压下降
参考电压
放大器
过压 探测器
同步电路
电源
斜坡发生器
电位检测与 驱动电路
发电机
断路器
功率控制 设备
TD_SX421.GB_09.02_02
安装与操作(具体连接请参考发电机接线图)
稳定性(STABILITY)调整
AVR本身含有稳压电路或阻尼电路,为发电机提供了良好的稳 态和瞬态特性。 配备的跳线选择器可优化稳压电路对不同规格发电机的响应, 应根据发电机的额定功率并按照图中所示的方法设置跳线帽位 置。 稳定性调整的正确方法是:在发电机空载运行的情况下,逆时 针缓慢转动稳定性调整电位器,直至发电机电压变得不稳定。 然后再从这一点开始顺时针缓慢调整至最佳位置或阻尼临界点 (即,发电机电压介于稳定和不稳定的临界点)。
输入阻抗
1kΩ
并联运行下垂输入
10Ω负载
最大灵敏度
0功率因数下,0.22A对应5%下垂
最大输入:
0.33 A
斯塔姆福德工业电源发电机数据参数表说明书

StandardsQuality AssuranceExcitation and Voltage Regulators AVR Type AS440MX341MX321MX322Voltage Regulation ± 1%± 1%±0.5%± 0.5%Excitation TypeSelf-Excited PMGPMGPMGAlternators are manufactured using production procedures having a quality assurance level to BS EN ISO 9001.STAMFORD industrial alternators meet the requirements of the relevant parts of the IEC 60034 and the relevant sections of other international standards such as BS5000-3, ISO 8528-3, VDE 0530, NEMA MG1-32, CSA C22.2-100 and AS 60034. Other standards and certifications can be considered on request.S4L1D-E41 Wdg.311 - Technical Data Sheetwith 4% Engine GoverningExcitation System Exciter Time Constant (seconds)12 - 90.7 - 0.541 - 392.3 - 2.20.105No Load Excitation Voltage (V)No Load Excitation Current (A)Full Load Excitation Voltage (V)Full Load Excitation Current (A)S4L1D-E41 Wdg.311S4L1D-E41 Wdg.311S4L1D-E41 Wdg.311THREE PHASE EFFICIENCY CURVES50Hz60Hz insert curves of 50Hz insert curves of 60HzS4L1D-E41 Wdg.311Transient Voltage Dip Scaling Factor Transient Voltage Rise Scaling FactorLagging PFScaling Factor<= 0.4 1.00Lagging PF 0.80.830.90.750.50.950.60.900.70.86Scaling Factor<= 0.4 1.250.5 1.200.6 1.150.7 1.10> 0.7 1.000.950.700.950.700.90.750.6 1.150.71.10> 0.7 1.000.60.900.70.860.80.83Lagging PFScaling Factor<= 0.4 1.000.50.95Lagging PF Scaling Factor<= 0.4 1.250.5 1.20S4L1D-E41 Wdg.311Transient Voltage Dip Scaling Factor Transient Voltage Rise Scaling Factor50Hz60Hz3-phase 2-phase L-L 1-phase L-N Voltage Factor Voltage Factor Instantaneous x 1.00x 0.87x 1.30380V X 1.00416V X 1.00Minimum x 1.00x 1.80x 3.20400V X 1.05440V X 1.06Sustained x 1.00x 1.50x 2.50415V X 1.09460V X 1.1010 sec.5 sec.2 sec.440VX 1.16480VX 1.15If MX322 or digital AVR is used, the sustained shortcircuit current value is to be multiplied by a factor of 1.1.S4L1D-E41 Wdg.311The sustained current value is constant irrespective of voltage levelAll other times are unchangedThree-phase Short Circuit Decrement CurveMax. sustained durationSustained Short Circuit = 1600 AmpsNote 1The following multiplication factors should be used to adjust the values from curve between time 0.001seconds and the minimum current point in respect of nominal operating voltage :Note 2The following multiplication factor should be used to convert the values calculated in accordance with NOTE 1to those applicable to the various types of short circuit :Note 3Curves are drawn for Star connected machines under no-load excitation at rated speeds. For other connection the following multipliers should be applied to current values as shown : Parallel Star = Curve current value X 2Series Delta = Curve current value X 1.732S4L1D-E41 Wdg.311Typical Alternator Operating Charts 400V/50HzInser chart480V/60HzInser chartS4L1D-E41 Wdg.311RATINGS AT 0.8 POWER FACTORDe-RatesAll values tabulated above are subject to the following reductions:- 5% when air inlet filters are fitted- 3% for every 500 meters by which the operating altitude exceeds 1000 meters above mean sea level- 3% for every 5°C by which the operational ambient temperature exceeds 40°C- For any other operating conditions impacting the cooling circuit please refer to applicationsNote: Requirement for operating in an ambient exceeding 60°C and altitude exceeding 4000 meters must be referred to applications.Dimensional and Torsional DrawingFor dimensional and torsional information please refer to the alternator General Arrangement and rotor drawings available on our website (/)Note: Continuous development of our products means that the information contained in our data sheets can change without notice, and specifications should always be confirmed with Cummins Generator Technologies prior to purchase.Follow us @stamfordavkCummins Generator TechnologiesView our videos at /stamfordavkFor Applications Support:************************For Customer Service:************************For General Enquiries:************************Copyright 2020. Cummins Generator Technologies Ltd. All rights reserved.Cummins and the Cummins logo are registered trade marks of Cummins Inc. STAMFORD is a registered trade mark of Cummins Generator Technologies Ltd.。
DCEC机组技术参数

APD30C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD43C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD66C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD80C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD94C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD110C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD125C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD145C柴油发电机组技术数据
2008年6月版
APD175C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
注:以上技术数据仅供参考。
APD200C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
注:以上技术数据仅供参考。
APD220C柴油发电机组技术数据
2009年8月版
APD275柴油发电机组技术数据
2009年8月版
注:以上技术数据仅供参考。
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斯坦福STAMFORD发电机结构
斯坦福发电机是一种新型的无碳排放燃气发电机,由斯坦福大学工程师开发设计。
该发电机采用先进的氢燃烧技术,能够高效地将氢气转化为电能。
它的结构主要包括氢气储存系统、氢气供应系统、燃烧系统、发电系统和控制系统。
首先,氢气储存系统用于存储大量的氢气。
这个系统通常由压力容器和氢气填充系统组成。
压力容器可以承受高压氢气,并保持氢气的压力。
氢气填充系统用于向压力容器中注入氢气。
通过这个系统,氢气可以方便地储存并供应给燃烧系统。
其次,氢气供应系统负责将氢气输送到燃烧系统中。
这个系统通常由管道和阀门组成。
管道将氢气从储存系统输送到燃烧系统中。
阀门用于控制氢气的流量和压力。
通过这个系统,氢气可以稳定地供应给燃烧系统,保证燃烧效率和发电效率的提高。
接下来,燃烧系统负责将氢气燃烧产生的热能转化为机械能。
这个系统通常由氢气燃烧室、燃烧器和燃烧控制系统组成。
氢气燃烧室是燃烧系统的核心部分,用于将氢气与空气混合并燃烧。
燃烧器用于点火并维持燃烧过程。
燃烧控制系统用于监测和控制燃烧过程,以保持燃烧的稳定和高效。
然后,发电系统将燃烧产生的热能转化为电能。
这个系统通常由燃气涡轮机和发电机组成。
燃气涡轮机利用由燃烧产生的高温和高压气体驱动涡轮旋转。
涡轮的旋转动力通过轴传递给发电机,引发发电机转动并产生电能。
通过这个系统,燃烧产生的热能可以直接转化为电能,提高能源利用效率。
最后,控制系统用于监测和控制整个发电机的运行。
这个系统通常由传感器、计算机和控制面板组成。
传感器用于监测发电机的温度、压力、转速等参数,并将数据传递给计算机。
计算机根据传感器数据进行计算和分析,并通过控制面板调整燃气供应和燃烧过程。
通过这个系统,发电机可以实时调整运行状态,确保稳定和高效的发电。
斯坦福发电机的结构简单、可靠,具有高效、无碳排放的特点。
它对环境友好,可以大大减少化石燃料的消耗和二氧化碳的排放。
因此,斯坦福发电机在可持续能源领域具有广阔的应用前景,可以为人们提供清洁和可靠的电力供应。