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結構原理
小型內燃發電機的調節
頁面更新時間:2016-02-20 09:37

      

  小型內燃發電機的調節崔倫元小型內燃發電機和電網內大型電廠相比,運行經濟性要差得多,但其有起動迅速的優點,因此常被用作備用發電機組,在電網斷電時起動發電。通常這種發電機作為孤立機組在一個小范圍內供電,由于失去了大電網的支持,運行中頻率與電壓的調節任務較重,而且也不易穩定。

  有功功率的調節眾所周知,電是一種基本上無法貯存的商品。外界需要多少電(包括輸變電過程中的電能損失),電廠就要發多少電,兩者一定要取得平衡,頻率才可以平穩地維持在50Hz.若負載減小,發電機的轉速或電網的頻率就要升高,運行中的電動機的轉速也即相應加快,使它拖動的機械多用一些電,電能的供需也就在稍篼的頻率下達到一個新的平衡。為使頻率回復到原來的數值,電廠就應關小內燃機的油門使發電機減少發電量,一般發電用的原動機都配備有調速系統,通過值班人員微調,使調速特性曲線的位置作出小量的上下移動,從而在特定的負荷下正好以額定頻率運行。調節頻率,主要是調節內燃機的進油量。

  無功功率的調節如只改變發電機有功輸出,而不同時對發電機的勵磁作出相應的調節,將會影響到發電機的無功輸出。這時必將破壞原來無功電力的供需平衡而影響到電網的電壓水平。當系統中無功電力求過于供時,電壓就會降低,無功電力的上分析,中性點不接地系統發生單相接地故障時,至少有一相線路的對地電壓升篼。據此可以確認單相接地故障的存在。

  根據三相線路對地電壓表的指示來判斷哪一相接地時,擔任絕緣監視的三個電壓表有兩種可需求量也會適當減少(例如變壓器、電動機的激磁電流會減�。篃o功電力在一個稍低的電壓水平下取得新的平衡。這時電廠的反應就應該是增加發電機的勵磁,即增加發電機的無功輸出,以恢復電壓。一般小型的發電機都配備有電壓自動調整系統,其電壓調整特性也必須調整到隨著無功輸出的增加而電機的端電壓略有降低,否則運行中可能出現不穩定狀態。所以也和頻率的調節一樣,需要值班人員對勵磁進行微調,以減小系統電壓的波動范圍。如果發電機沒有電壓自動調整系統,則只能靠值班人員根據當時的電壓數值手動調節發電機的勵磁,一般也能滿足要求。

  3.小型發電機組調節特點U)電壓調節與頻率調節有不同之處。在一個系統里,頻率數值不分地域都是一致的,有功電力的平衡也是整個系統的電力平衡,而電壓水平在不同用電區域里是不一致的,無功平衡主要是在不同區域里的平衡,電廠調節電壓的能力所及也只能是其周圍個不大的區域以內。

  多臺發電機并列運行,用上述方法對一臺機組進行調節時,對系統頻率和電壓的作用不顯著,其主要是調節機組間的負荷分配,特別是在大系統里的小機組,輸出大小不會對電壓和頻率發生實質性影響,可根據需要對機組進行調節。所以并網運行的小發電機的調節要簡單得多。

  能的顯示:(1)兩相對地電壓比相電壓值低,一相對地電壓比相電壓值篼。這種情況在相對較大時出現,此時對地電壓最低的那一相并不一定是接地故障相,而比對地電壓升高的相滯后120的那變時,改變勵磁即可改變發電機的無功輸出和功率因數;勵磁電流保持不變時,增加有功輸出,發電機的無功輸出會下降,如需使之不降低,就必須相應增加勵磁。低功率因數運行時,必將增加勵磁系統的負擔,為了不超越滿負荷額定工況時的勵磁電流,發電機輸出(千瓦及千伏安)應受到限制。為了保證發電機穩定運行,保持并聯電機間一定的穩定裕度,應對發電機勵磁進行控制,避免進相運行,不能把勵磁電流減得過小,更要采取措施防止失磁。

  運行中有十分重要的作用,而且在結構上也是發電機最為薄弱和故障率最篼的部位。因此,為確保發電安全,必須對勵磁系統給以足夠的重視。在停機后及開機前都要對之進行必要的檢,特別是同軸勵磁機的電刷裝置,要檢電刷、刷握以及換向器表面的技術狀況,必要時還應進行吹掃;運行中要經常檢電刷有無冒火和跳動;加強對勵磁系統的檢、維修、保養。這是防止發電機發生故障的重要手段之一。

  特點是“養兵千日,用在一朝”。

  因此在閑置不用時,很可能出現受潮的情況。最積極的預防措施是請制造廠對繞組絕緣進行防潮處理。在現場如能使發電機內部溫度高出環境5~10,是一種有效的防潮方法。如已受潮、絕緣不合格時,切不可對電機施加電壓而須先行烘燥。此外,實行發電機的定期試運行制度也是保證機組處于良好狀態的常用方法。(編輯幻影)一相是故障相。

  值高,一相對地電壓比相電壓值低。這種情況在相對較小時出現。此時發生接地故障的就是對地電壓下降的那一相。

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