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250kW静音型发电机组应用的技术标准
1、规范性引用文件:
GB2819 《交流工频移动电站通用技术条件》;
GB2920 《250到3200行瓦临沧柴油发电机组通用技术条件》;
GB4712 《自动化临沧柴油发电机组分级要求》;
GB12786 《自动化临沧柴油发电机组通用技术标准》;
GBT2820 《往复式内燃机驱动交流发电机组》;
GB755 《旋转电机基康明斯技术要求》;
静音发电机组.png
2、术语与定义
(1)额定输出功率
额定输出功率就是正常条件下, 的输出功率(12小时以内)。
(2)持续工作功率
是指发电机不停歇的发电,一般指连续12小时以上的发电,发电机组运行的时间越长,功率就会下降得越多。
(3)备用功率
发电机组 能发出的电量,一般是指超负荷运行时能发出的电量。(1小时以内)
3、工况条件
(1)发电机组供电对象:
康明斯发电机组作为应急备用电源,在市电断电时,主供自动仓生产工作,自动仓装机容量450kW,运行负荷约200kW。康明斯发电机同时作为消防备用电源,供消防水泵、防火卷帘门之用,运行负荷130kW。
(2)发电机组与厂区配电系统连接方案:
发电机安装在厂区配电房室外,通过#柜#回路与厂区配电系统连接,连接电缆采用 YJV22 0.6/1kV 3×120+2×70,具体请见附件二《发电机接线系统图》
(3)发电机组安装位置及方式:
详见附件三《发电机安装平面图》
(4)当地自然环境条件:
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临沧维曼发电机出租、租赁中心山东省可出租地区:
济南市: 市中区 | 历下区 | 天桥区 | 槐荫区 | 历城区 | 长清区 | 章丘市 | 平阴县 | 济阳县 | 商河县
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.北京市
16个市辖区、2个县。
东城区 西城区 崇文区 宣武区 朝阳区 海淀区 丰台区 房山区 通州区
顺义区 昌平区 大兴区 怀柔区 平谷区 密云县 延庆县
门头沟区 石景山区
2.天津市
15个市辖区、3个县。
和平区 河东区 河西区 南开区 河北区 红桥区 塘沽区 汉沽区 大港区
东丽区 西青区 北辰区 津南区 武清区 宝坻区 静海县 宁河县 蓟 县
3.河北省11个地级市,36个市辖区、22个县级市、108个县、6个自治县。
辛集市 藁城市 晋州市 新乐市 鹿泉市 平山县 井陉县 栾城县 正定县
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青龙满族自治县 丰宁满族自治县 宽城满族自治县 孟村回族自治县
围场满族蒙古族自治县
4.山西省
11个地级市;23个市辖区、11个县级市、85个县。
太原市 古交市 阳曲县 清徐县 娄烦县 大同市 大同县 天镇县 灵丘县
阳高县 左云县 广灵县 浑源县 阳泉市 平定县 盂 县 长治市 潞城市
长治县 长子县 平顺县 襄垣县 沁源县 屯留县 黎城县 武乡县 沁 县
壶关县 晋城市 高平市 泽州县 陵川县 阳城县 沁水县 朔州市 山阴县
右玉县 应 县 怀仁县 晋中市 介休市 昔阳县 灵石县 祁 县 左权县
寿阳县 太谷县 和顺县 平遥县 榆社县 运城市 河津市 永济市 闻喜县
新绛县 平陆县 垣曲县 绛 县 稷山县 芮城县 夏 县 万荣县 临猗县
忻州市 原平市 代 县 神池县 五寨县 五台县 偏关县 宁武县 静乐县
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吉 县 安泽县 大宁县 浮山县 古 县 隰 县 襄汾县 翼城县 永和县
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兴 县 临 县 方山县 柳林县 岚 县 交口县 交城县 石楼县
扎兰屯市 杭锦后旗 四子王旗 阿巴嘎旗太仆寺旗 正镶白旗 阿尔山市
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苏尼特左旗 苏尼特右旗 锡林郭勒盟 乌兰浩特市 阿拉善左旗 阿拉善右旗
阿鲁科尔沁旗 新巴尔虎左旗 新巴尔虎右旗 鄂伦春自治旗 西乌珠穆沁旗
东乌珠穆沁旗 科尔沁左翼中旗 科尔沁左翼后旗 鄂温克族自治旗 察哈尔右翼前旗
察哈尔右翼中旗 察哈尔右翼后旗 科尔沁右翼前旗 科尔沁右翼中旗
达尔罕茂明安联合旗 莫力达瓦达斡尔族自治旗
6.辽宁省
14个地级市;56个市辖区、17个县级市、19个县、8个自治县。
沈阳市 新民市 法库县 辽中县 康平县 大连市 庄河市 长海县 鞍山市
海城市 台安县 抚顺市 抚顺县 本溪市 丹东市 东港市 凤城市 锦州市
凌海市 北宁市 黑山县 义 县 营口市 盖州市 阜新市 彰武县 辽阳市
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西丰县 朝阳市 凌源市 北票市 朝阳县 建平县 兴城市 绥中县 建昌县
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岫岩满族自治县 清原满族自治县 新宾满族自治县 阜新蒙古族自治县
宽甸满族自治县 桓仁满族自治县 本溪满族自治县 喀喇沁左翼
![(临沧)[本地]租赁发电机询问报价](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/3814/5460/202401161645481429.jpg)
发电机组寿命的长短取决于是否正确使用
发电机组寿命的长短不仅要做好平时的科学正规的保养,平时正确使用也有很大关系。就发电机组何时运行负载也有讲究。
发电机组在运行负载前应好以下准备:
1:临沧柴油发电机启动成功后空载电压400V,频率50HZ,三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大,频率低于47HZ或者高于52HZ应对临沧柴油发电机进行检查维修方可进行负载运行;
2:散热器内冷却液应在饱和状态,冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载,运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作;
3:机油液位在规定刻度线内,启动后机油压力不要低于0.2MPA;
4:发动机空滤污染警示标志应为绿色,如果显示红色在运行负载前更换新空滤芯;
5:发电机组整机有牢靠有效接地,电缆连接正确牢靠无破皮现象;
6:发电机空气开关分合自如灵活,空气开关容量应接近发电机电流大小并有效保护;
7: 简单也很重要的环节,临沧柴油发电机油箱内有足够量的柴油供发电机负载运行。
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![(临沧)[本地]租赁发电机询问报价](http://2024aiimg.059t.com//ypm_soft/3814/5460/202401161645405596.jpg)
永磁同步风力发电机的原理和前景
我国风能资源非常丰富,可开发的风能潜力巨大。根据相关资料显示,我国陆地风能资源可开发量大约有23.8亿千瓦,海上风能资源可开发量约2亿千瓦。我国风能资源比较集中,“三北”地区(华北、东北和西北)以及东南沿海地区、沿海岛屿潜在风能资源开发量约占全国的80%.风能资源与煤炭资源的地理分布具有较高的重合度,与电力负荷则呈逆向分布。
“十三五”时期,我国风力发电机装机容量占发电机总容量比例将进一步加大,出于电网安全考虑,风力发电机组必须在“低电压穿越”保障下“御风而行”。根据 发改委能源研究所有关人士透露,2020年陆地风电的成本将与煤电持平,之后风电将逐步脱离 补贴,“降低成本”也成为风电行业未来发展面临的新的“瓶颈”。扬州市引江发电设备有限公司成功推出2.5MW高速永磁同步风力发电机,实现了发电机低成本制造,使机组极易实现低电压穿越,在国内处于技术领先水平。
永磁同步风力发电机由于机械损耗小、运行效率高、维护成本低等优点成为继双馈感应风电机组之后的又一重要风力发电机型受到社会广泛关注,并逐渐开始投入使用。永磁同步风力发电机主要由风力机、永磁同步发动机、变频器和变压器组成。
(1)基本原理
永磁同步风力发电的基本原理,就是利用风力带动风力机叶片旋转,拖动永磁同步发电机的转子旋转,实现发电。永磁同步风力发电系统和笼型变速恒频风力发电系统类似,只是所采用的发电机为永磁式发电机,转子为永磁式结构,不需外部提供励磁电源,提高了效率。它的变频恒速控制是在定子回路中实现的,把永磁同步发电机的变频的交流电通过变频器转变为电网同频的交流电,实现风力发电的并网,因此变频器的容量与系统的额定容量相同。
(2)技术特点
随着科学技术的发展和更新,由于永磁材料性能和电力电子装置的改善,永磁同步发电机已变得越来越具吸引力了。
采用永磁同步发电机的风力发电系统具有以下特点:1)永磁同步发电机系统不需要励磁装置,具有重量轻、效率高、功率因数高、可靠性好等优点;2)变速运行范围宽,即可超同步运行也可以亚同步运行;3)转子无励磁绕组,磁极结构简单、变频器容量小,可以做成多极电机;4)同步转速降低,使风轮机和永磁发电机可直接耦合,省去了风力发电系统中的齿轮增速箱,减小了发电机的维护工作并降低噪声,使直驱永磁风力发电机系统。
(3)适用场合
1)在电力供应匮乏、交通不便、燃料短缺,但是风力资源丰富的地区,可以解决部分用电问题,如为高速公路照明设备提供电源等;2)在单机容量比较小的风场,永磁同步发电系统能够高效并网发电;3)为农村、牧区、边防哨所、气象台站等偏远、负载较轻的用户,提供电力。
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浅谈发电机内冷水处理技术的进展状况
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,严重时会使线棒发热、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生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,造成的经济损失巨大。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年华能岳阳电厂发生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。《关于防止电力生产重大事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。
1.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年代开始的初步研究阶段、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。
1.1初步研究阶段(1958--1976)
1958年上海电机厂生产出了世界上 台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,取得了良好的效果。在当时环境下,生产部门虽然取得了很好的处理效果,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,便能保证内冷水的低含氧量。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。
限于当时的情况和诸多原因,这两种方法未能得以推广。只能靠加强排污,调节水质pH值和换水来维持内冷水的含铜量。操作和控制均很麻烦,除盐水损失也很大,而且每次停下吹管时,均会从中空导线中冲出大量黑棕色浑浊物。
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