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發布時間:2021-07-11 04:11  








發電機的基本結構
發電機的基本結構與發電機的基本結構一致,磁場固定(對應圖1中的線圈A),金屬線圈的線圈可旋轉切割磁力線。力(對應于圖1中的線圈B)。線圈繞組被取出(稱為電樞繞組),這種結構的發電機稱為旋轉電樞發電機。由于電樞旋轉運動,電樞繞組的電流被電刷和滑環拉動,電刷和滑環有效接觸以提供負載。因此,輸出電流和電壓不應太大,一般不超過500V,否則在電刷和滑環之間會產生大的火花。從重負荷連接(F曲線)3s內的頻率變化可以看出,頻率波動與負荷的大小和性質有很大關系。很少使用這種類型的發電機。傳統的同步發電機以這樣的方式構造:輸出電壓和電流的繞組(即,電樞)是固定的(對應于圖1中的線圈B),并且線圈繞組產生磁力線旋轉(相當于圖1中的旋轉)。線圈A),其磁場自然隨其旋轉,稱為旋轉磁場發生器。發電機的轉子部分僅產生直流磁場,并且消除了滑環和電刷。定子部分具有更多的空間,其中嵌有排放樞軸繞組和絕緣材料。電樞產生的電流可以直接傳遞給負載,機械強度和絕緣性能良好,可靠性也大大提高。因此它也被稱為無刷同步發電機。
輸出電壓的調控
輸出電壓的調節調節的目的是在同步發電機的額定范圍內實現負載,無論其性質和尺寸如何,都可以穩定輸出電壓。調節的技術方法隨發電機的額定功率和每個時期的技術發展程度而變化。有許多類型的簡潔和。但一般的想法是:實時獲取主發電機電樞的電壓和電流,并在自動電壓調節器整流和負反饋調節后將其提供給勵磁機的定子線圈,因此改變規律與主發電機輸出電壓的變化規律。直流電磁場。當負載的一部分連接到并聯單元的母線或從并聯單元的母線移除時,有功功率和無功功率不可避免地在并聯單元之間重新劃分,導致單元循環的波動和每個單元的頻率。該磁場還必須以相同的方式改變勵磁機轉子電樞的輸出電壓和由旋轉整流器提供給主發電機的轉子線圈的直流電流。因此,主發電機轉子的磁場被實時調節,使得主發電機在額定負載范圍內保持良好的輸出特性。電壓調節裝置的自動控制邏輯如圖1所示。自動電壓調節器在發電機輸出電壓的調節中起重要作用。它可以由圖1的流程表示。可以看出,通過激勵器對主發電機的轉子繞組的磁場的實時調節可以穩定輸出電壓。其中一個重要的部分是具有負反饋的自動電壓調節器。它通常也被稱為恒壓激勵裝置。圖2中的(198)指的是該裝置。
柴油發電機組通常用作數據中心的備用電源,并與UPS配合形成完整的不間斷電源系統。但是,由于其技術和結構特性,在接入或取出重載時電壓和頻率會同時波動。特別是,頻率波動經常干擾電壓設備,例如具有電壓波動的UPS。本文介紹了一種降低柴油發電機組頻率波動的新技術。——穩頻裝置及其維護經驗。發電機組的技術和結構特征柴油發電機組(稱為發電機組)通過柴油發動機的曲軸(主軸)與發動機相比剛性連接到同步發電機(因為發動機大于發動機,中型和大型發電機組都是柴油發動機)。 (發電機軸)旋轉軸(轉子軸)是同一速度和同步旋轉發電機。無論驅動負載如何變化,速度都可以通過快速調節穩定在25r/s。為了有足夠的動力驅動發電機發電,發動機的輸出功率是發電機輸出功率的1.6到2倍。這稱為匹配率。根據技術和結構的需要,如果于發電機組的發動機沒有特殊要求,主軸轉速為1500r/min(25r/s)。這是因為發電機定子三相繞組和中間轉子勵磁繞組的結構特征。當發動機與轉子軸一起旋轉時,轉子上勵磁繞組的電磁場掃過三相繞組,繞組產生的電壓恰好為50Hz。符合國家電力標準。也就是說,發電機的輸出頻率由發動機速度決定。為了在不考慮負載的情況下保持輸出頻率穩定,如果發電機組在額定輸出功率范圍內,則必須通過頻率穩定裝置實時調節發動機速度。頻率波動的原因和影響與主電源相比,輸出功率大的發電機可以忽略不計。由于其輸出功率容量有限,它對負載的輸入功率,輸入電流的高次諧波分量和輸入功率因數有自適應要求。否則,電氣設備和發電機組將處于惡劣的工作狀態。
兩個或多個發電機組并聯運行以滿足負載變化要求并大大降低發電機組的運行成本。因此,市場上對發電機組的并行需求也在增加。解釋并行的基礎知識:
首先,發電機組并聯運行的條件
將發電機組并聯運行的整個過程稱為并聯運行。首先運行一個發電機組以將電壓發送到母線,并且在啟動另一個發電機組之后,它與先前的發電機組并置。常用的AVR類型采樣從自主發電機輸出電壓的一部分,并從(8)和(9)的兩端進入電壓測量單元。在關閉時,發電機組不應有有害的浪涌電流,軸不會受到突然的沖擊。關閉后,轉子應該能夠快速拉入。 (即轉子速度等于額定轉速)因此,發電機組必須具備以下條件:
發電機組電壓的有效值必須與波形相同。
兩個發電機電壓的相位相同。
兩臺發電機組的頻率相同。
兩個發電機組的相序是相同的。
第二,發電機組的準同步并置是什么?如何進行同期并列?
準同步是確切的周期。采用準同步方法并聯運行,發電機組電壓必須相同,頻率相同且相位相同。這可以通過兩個電壓表,兩個頻率計以及同步磁盤上的同步計和異步指示器進行監控。請按以下步驟操作:
其中一個發電機組的負載開關閉合,電壓發送到母線,另一個單元處于待機狀態。每個發電機組輸出頻率的穩定性和同步性是并聯運行的重要條件之一。關閉同一時期的開始,調整發電機的速度等于或接近同步速度(另一個單位的頻率在半個周期內),調整發電機的電壓與另一個相結合的時候發電機組電壓接近,當頻率和電壓接近時,同步儀表的轉速越來越慢,同步指示燈也越來越亮;
當要與另一個單元組合的單元具有相同的相位時,同步儀表的指針指示上中間位置,同步指示燈是暗的。當設備與另一個設備異相時,同步表指向較低的中心位置。同步燈是亮的。當主發電機由于負載超過額定值而輸出大電流時,柴油機也需要輸出大量功率,使其速度低于額定值。當同步臺的指針順時針旋轉時,這表示發電機的頻率高于另一個單元的頻率,發電機組的速度應該降低。否則,計數器指針是逆時針方向。旋轉時,提高要連接的發電機組的速度。當同步臺的指針沿順時針方向緩慢旋轉并且指針接近同步點時,待連接單元的斷路器立即閉合,使得兩個發電機組并置。串聯后,同步儀表開關和相關的同步開關被移除。