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柴油发电机组出租说到电机的运转温度是多少,不得不提电动机的绝缘等级,电动机允许温升与绕组绝缘度有一定的关系,电机绝缘等级与温度的关系究竟是怎么样的,电动机各部位的温度限度是多少,以及如何测量电动机的温度值,极限工作温度与工作温度又是多少,一起来了解下吧。一、电机正常运转温度是多少?电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。温升是指电动机在额定运行状态下,定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下,如果铭牌上未标出具体数值,则为40℃)。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级允许温度(℃) 105 120 130 155 180绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145在发电机等电气设备中,绝缘材料是为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的温度。人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
对于300MVA及以上的大容量柴油发电机组出租,目前世界各国普遍采用的是第④种或第⑤种接地方式。采用第④接地方式,中性点经高电阻接地的主要目的,是限制接地电弧重燃、中性点出现的积累性电压升高,从而降低电弧接地过电压。发电机中性点经高电阻接地方式有许多方案,其中以单相配电变压器电阻的方案为 。配电变压器二次侧所接的电阻为一消能元件,可增大零序回路阻尼,抑制暂态过电压,但因此也增大了接地电流,这就要求当发电机定子绕组发生单相接地故障时能迅速切除机组。 由于此种装置简单且易于配置,故得到广泛的应用,在西方欧美 已经形成一种使用惯例,在国内许多大型汽轮发电机组和水轮发电机也都采用配电变压器的接地方式。但是这种接地方式的缺点是无法减小接地电容电流,而是增大接地故障电流。因此对于大电容电流发电机,接地故障电流数倍乃至十数倍地超过发电机的接地电流,暂态接地电流更大,即使短时间跳开故障的发电机铁芯迭片的熔化焊接现象也很难避免,这种接地方式就难于适用了。
而某柴油发电机组出租的发电量只与当时的负荷有关。 因为电是一种特殊的商品,发电、供电、用电,这3个环节必须在一瞬间同时完成,如果有足够的用电负荷,你的发电机和锅炉就能多出力、多带负荷。 而如果这个时间段恰巧无人用电,那就一点电也发不出来,如果强行提高转速,那会飞车的,造成严重事故。发电量与转速无关,发电量与发电机功率直接关系。 转速和频率有关,比如,1500转/50HZ,1700转/60HZ。 而发电量与电球有关。 比如:发动机的实际输出功率是650KW,那只能使用耗功在650KW以下的电球。 反之:650KW的电球,你用600KW的发动机是不能带动的 三、发电机发电量不同为什么转速一样? 发电量和转速无关,发电机是将其他能量转换电能的设备。 发电机的转速是恒定的,因为发电机组有调速器等自动控制设备,能够及时根据负荷的需求调整输入发电机的能量的大小,使发电机组的转速保持恒定。 转子的磁力有关系 3000转60万转子的激磁电流大磁性就大 3000转30万转子的激磁电流小磁力小。 发电机内部有电压控制和频率控制,频率控制实际上就是控制发电机的转速,而输出电压的控制是通过改变励磁电流大小来保证输出电压平衡的。
柴油发电机组出租压器本身的容量,调节变压器的电压分接头已经失去了可以有效调节母线电压的作用。1982年国际大电网会议变压器委员会提出过一份报告,特别指出了有了带负荷调节电压分接头,不仅它本身不可靠,同时还增加了变压器整体设计的复杂性。当然这也不是的,也需要视具体情况而定。4、并联电容器:并联电容器早已广泛地用于较低电压的供配电网和用户,又称低容,用于补充无功。特点是价格便宜而又易于安装维护。国际上,各大电力系统都是逐年不断地大且增加采用并联电容器,大多数是为了控制负荷功率因数,也有一些接到主变压器三次侧作为无功补偿调节的手段。并联电容器的性能缺陷是,它的输出功率随母线电压降低而成平方地降低,这在电压低的情况下将可能导致恶性循环。5、并联电杭器:并联电抗器是吸收无功功率的设备。500kV线路直接接到线路上,称为高抗,之前过电压部分已经提到过它的作用(限制工频和操作过电压,避免自励磁、与中性点小电抗相配合,可以帮助超高压长距离线路在单相重合闸过程中易于消弧,从而保证单相重合闸成功);220kV线路一般装在变压器绕组三次侧,为低抗。6、串联电容器:又称串补,用于补偿线路的部分串联阻抗,从而降低输送功率时的无功损耗,因而也是一种无功补偿设备。但串联电容更是电力系统经远距离输电时比较普遍采用的提高系统稳定和送电能力的重要手段。南网运用相当多。串联电容器串联电容器的末端电压的数值QXC/V(即调压效果)随无功负荷增大而增大、无功负荷的减小而减小,恰与调压的要求一致。这是串联电容器调压的一个显著优点。但对负荷功率因数高(cosφ>0.95)或导线截面小的线路,由于PR/V分量的比重大,串联补偿的调压效果就很小。
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柴油发电机组出租副电容器的联结应根据负载情况而定。 典型配电线路 图5-189是两款电动机改发电机的典型配电线路。来自:电工技术之家 三相交流电动机 图a)是采用3kW以下三相交流电动机改发电机的配电线路,主要用于照明。电路中,C是电动机改用的发电机,采用丫形联结。主电容器Cl-C3采用八形联结,副电容器C4-C9分别并联在三路照明灯ELl-EL3(负载)上。S为电压表PV的转换开关。 图b)是大功率电动机改发电机的配电线路,除能用于照明外,还可作为小型电动机(感性负载)的动力电源。电路中,G为电动机改用的发电机;Cl-C3为其主电容器;C4-C6分别为三路照明灯ELl-EL3的副电容器,C7-C9为电动机M的副电容器;Ql-Q4为控制用刀开关;S为电压表PV的转换开关。 使用时,调整原动机 (柴油机或水轮机等)的转速,使发电机G的输出电压稳定为380V、频率为50Hz即可。 2、元器件选择 改发电机的三相交流电动机的额定功率应大于负载的额定功率20%以上。 例如,用4.5kW的电动机发电,所接负载的功率应低于3.6kW。原动机的拖动功率要与发电机的功率匹配。 主电容器和副电容器均应选用无极性电容器。 表5-2是电动机功率与配用电容器容量的对照表。 三相交流电动机
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