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榄核康明斯发电机修理消音工程 康明斯中国服务商

发布者:康明斯(深圳)电力技术有限公司  时间:2020-11-9 








1 概述

  发电机内冷水处理方法选择不合理时,很可能导致水质指标达不到标准要求,并且容易发生空心导线的堵塞或腐蚀,---时会使线棒---、甚至绝缘烧毁,导致事故停机。据1993~1995年不完全统计,全国300mw及以上容量发电机发电机本体事故及故障53台次,其中发电机定子内冷水系统事故及故障29次,占54.7﹪;堵塞事故9台次,占17.0﹪。堵塞事故处理所需时间长,造成的----。转子旋转时,转子磁场随同一起旋转、每转一周,磁力线顺序切割定子的每相绕组,在三相定子绕组内感应出三相交流电势。通常单台机组事故处理时间长达上千小时,少发电量数亿千瓦。

  在1998年前,国内发电机内冷水处理主要以加缓蚀剂处理技术为主。自1998年华能岳阳电厂发电机绝缘烧毁事故以来,越来越多的电厂对发电机内冷水水质给予了高度重视。1概述发电机内冷水处理方法选择不合理时,很可能导致水质指标达不到标准要求,并且容易发生空心导线的堵塞或腐蚀,---时会使线棒---、甚至绝缘烧毁,导致事故停机。《关于防止电力生产重-故的二十项重点要求》和《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》dl/t80l一2002的发布和实施,对发电机内冷水水质提出了更高的标准,加缓蚀剂处理方案已经不能满足新标准的要求。

  国内经过40余年的研究和探索,使内冷水处理技术得到了长足进展,出现了多种内冷水处理技术:加缓蚀剂处理法、小混床处理法、超净化处理法、h/oh混床+na/oh混床交替处理法、加naoh处理法、除氧法等等。

  2 国内内冷水处理技术的发展状况

  国内内冷水处理技术的发展历程,大致可以分为三个阶段:20世纪60年始的初步研究阶段、20世纪70年代形成的加药处理技术为主常规离子交换处理为辅的阶段和碱性离子交换处理技术为主阶段。

  2.1 初步研究阶段(1958--1976)

  1958年上海电机厂生产出了l2mw双水内冷发电机,自此开始了内冷水水质处理技术的试验研究。由于当时国外只有定子冷却水处理的经验,因此需要自行研究解决双水水质的处理技术和控制方法。

  在上海某调峰机组进行了初的离子交换处理的尝试:离子交换柱采用塑料制成,取部分内冷水进行净化处理,内冷水的电导率和含铜量均有明显降低,取得了-的效果。2选择机组的容量当柴油发电机组启动向负载供电时,由于ups已经在停电的若干秒时间内由电池组向负载放电,因此机组供电时首先接入的将是ups的整流元器件,而且还有蓄电池的充电电流的大小影响。在当时环境下,生产部门虽然取得了-的处理效果,但是在设计制造的落实上却遇到了困难,未能配备上这种装置。

  另一种处理方法是降低内冷水中的含氧量。在华北某电厂采用开放式运行系统,将凝汽器凝结水通过凝结水泵直接送人发电机水系统,通过发电机吸收热量后,直接送人除氧器。这样,由于凝结水的含氧量很低,又没有再循环,不可能有大量的氧漏人,便能-内冷水的低含氧量。平均每周需要5小时来减载负荷,这导致企业不得不重新启用柴油发电机。经过处理后,内冷水的含氧量和含铜量均很低。但采用此方法,发电机的运行就取于凝结水泵的状况,很不安全。



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。国内经过40余年的研究和探索,使内冷水处理技术得到了长足进展,出现了多种内冷水处理技术:加缓蚀剂处理法、小混床处理法、超净化处理法、h/oh混床+na/oh混床交替处理法、加naoh处理法、除氧法等等。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。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全,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。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,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。《关于防止电力生产重-故的二十项重点要求》和《大型发电机内冷却水质及系统技术要求》dl/t80l一2002的发布和实施,对发电机内冷水水质提出了更高的标准,加缓蚀剂处理方案已经不能满足新标准的要求。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,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。”工厂负责人利用加速表和温度计来监测发动机、鼓风机、泵和压缩机等设备的轴承和转子。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。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。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。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。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。


 柴油发电机组自循环式水加热器,是整个柴油发电机组里很总要的部件之一,本文将着重介绍其用途、功能及技术参数。

  一、主要用途:适用于康明斯、帕金斯、卡特比特、沃尔沃、上柴135、潍柴斯泰尔等适用与各种国产、进口柴油发电机组,以及与其相似的水冷式柴油发动机、发电机及工程机车,作预热启动和暖机防冻之用。

  二、主要技术参数:ac220

  绝缘电阻:***10mω

  电气强度:1500v/1min常态

  控温范围:25℃-85℃可调

  接口有螺纹和喉箍两种

  本产品采用不锈钢加工而成,

  配备恒温控制装置,具有恒温控制加热功能,

  具有外形美观、耐腐蚀、-等特点,

  三、主要功能:恒温控制加热,防止冬季冻坏发动机,并且能够快速启动柴油发电机组



 发电机主绝缘内的局部放电产生的原因是什么?有什么危害?

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   气隙内气体的局部放电属于流注状高气压辉光放电,大量的高能带电粒子(电子和离子)高速碰撞主绝缘,从而破坏绝缘的分子结构。三、注意观察运行中的工作状态发电机组在工作中,要有专人值班,经常注意观察可能出现的一系列故障,尤其要注意机油压力、水温、油温、电压、频率等重要因素的变化。在主绝缘发生局部放电的气隙内,局部温度可达到1000℃,使绝缘内的胶粘剂和股线绝缘劣化,造成股线松散、股间短路,使主绝缘局部过热而热裂解,终损伤主绝缘。

   局部放电的进一步发展是使绝缘内部产生树枝状放电,引起主绝缘进一步劣化,终形成放电通道而使绝缘破坏。



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