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發布時間:2020-08-15 16:37  







選擇發電機機組節約成本的技巧
如上述的機組選用方法,存在一個很大的問題,即認為發電機的額定容量等同發電機組的額定輸出功率,并按此進行選型,結果造成用戶投資浪費,且發電機組長期在輕載條件下工作還會對柴油發動機帶來不利,發動機一般不允許長時間工作于30%負載以下,否則將會出現排氣歧管漏油、運動部件磨損加劇、油耗上升、發動機壽命短等現象。發電機組的輸出有功功率大小取決于柴油發動機的出力,而視在功率則主要取決于發電機的容量,發電機組在帶UPS負載時,只要加大發電機的容量,其瞬態特性就會大大的增強,而整臺機組的輸出有功功率其實并未增加,因而不妨采用“小馬拉大車”的方式來解決,即柴油機的功率按照所有負載有功功率之和略大來選擇,發電機功率則按照上面所說的方法來配置。柴油發電機組水箱內的水垢不僅影響的散熱效果,而且會減少柴油機的使用壽命,應及時清除發電機組水箱內的水垢:具體操作方法是:首先用30公斤水,2。下面以一個案例分析一下還是以400KVA的UPS為例
1)發電機:選用史丹福無刷永磁勵磁形式,LVI634D,其視在功率為1000kVA(發電機容量較大,可耐受更強的諧波沖擊)
2)發動機有功功率需要是UPS有功功率1.2-1.5倍左右,才可確保機組的正常工作:選用瑞典富豪TAD1631GE,其有功功率為:440kW,如下計算
400X0.8=320kWX1.2倍=384kW
由于發動機占有機組整個成本的70%以上,僅僅提高發電機的容量而降低發動機的容量,首先會節省用戶成本,另外也可保證用戶設備的正常使用,而且按上述計算,此時發動機工作好的工作狀態,負載值約為發動機容量的87%(384/440=51%),而如選用1000kVA左右的機組,負載值約為(384/(1000*0.8)=48%)。)如果是自動化發電機組,則不需要怠速運行,因為自動化機組一般都配備水加熱器,使柴油機缸體始終保持在45℃左右,柴油機啟動后可在8-15秒內正常送電。
所以我們合理分析我們的UPS和發電機的合理匹配后就會節約不少的成本了。

英國南安普敦大學下屬Perpetuum公司稱其研制的振動發電裝置PMG17是一種安全且耐用的電池和硬線供電設備替代品。這種微型發電機利用精心設計的共鳴磁鐵和線圈布置將機械振動轉化為電力,從而為整個無線傳感系統提供動力。此微型發電機產生的電力足夠通過多種無線網絡為幾個低能耗無線傳感器提供電力。有關數據顯示,2011年浙江省近期供電能力在3500萬千瓦至3630萬千瓦,缺口250萬千瓦至300萬千瓦。
當Perpetuum的技術經理SteveRoberts于2005年加入南安普敦大學的這家下屬公司時,他面臨的挑戰是將一個“概念驗證”示范品轉化為一個可申請專利并且具有市場價值的產品,并且使其能夠作為無線傳感器可靠、安全且無需維護的電力來源,使用壽命至少20年。Roberts說:“雖然我們知道振動發電機的原理已經很多年了,而在石油行業無線傳感器方面的進步真正給了我們開發具有市場價值產品的動力。停機期間的費用--如海上石油生產平臺--是巨大的,所以操作者們廣泛利用傳感器以確保及早(在引發故障之前)發現破損和潛在問題。在石油行業,一般來說,安裝一個硬線傳感器大約要花費3萬美元,所以你可以正確鑒別為什么使用無線傳感器是如此大的進步。”工廠負責人利用加速表和溫度計來監測發動機、鼓風機、泵和壓縮機等設備的軸承和轉子。溫度升高或不正常的振動表明存在終可能導致機器故障的缺陷。通過對機器的溫度和振動進行監測,工程師可以了解其狀況并預測機器故障。隨著可預計的用電需求進一步增加,浙江省電力公司預計二季度浙江省缺口將達430萬千瓦左右。這樣就可以采取預防措施,如有計劃的保養和維修,以避免因停機而產生的巨大損失。
迄今為止,大多數監測都是通過昂貴的硬線傳感器或的維修人員利用手持監測設備進行檢查來完成的。Perpetuum的振動發電裝置可以使其能夠長期對重要生產線或機器進行持續的監測并提高經濟效益。這種微型發電機如今已經得到了石油行業的認可,并在幾個加油站進行使用,包括殼牌在挪威的Nyhamna工廠,它為無線震動和溫度傳感器提供電力。據殼牌稱,在挪威的試點,無線振動和溫度監測系統已經取得成功,開辟了無線技術作為標準操作在全球應用的道路。殼牌在全球有2000萬個傳感器點,它計劃在未來的10年內都轉換為無線傳感器。概述柴油發電機組是一種小型發電設備,系指以柴油等為燃料,以柴油機為原動機帶動發電機發電的動力機械。
發電機主絕緣內的局部放電產生的原因是什么?有什么危害?
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氣隙內氣體的局部放電屬于流注狀高氣壓輝光放電,大量的高能帶電粒子(電子和離子)高速碰撞主絕緣,從而破壞絕緣的分子結構。5、排氣消聲器,阻抗復合型消聲器的采用,大大降低了廢氣排放出時的噪音。在主絕緣發生局部放電的氣隙內,局部溫度可達到1000℃,使絕緣內的膠粘劑和股線絕緣劣化,造成股線松散、股間短路,使主絕緣局部過熱而熱裂解,終損傷主絕緣。
局部放電的進一步發展是使絕緣內部產生樹枝狀放電,引起主絕緣進一步劣化,終形成放電通道而使絕緣破壞。