来源:东莞市广力机电设备有限公司 时间:2024-12-12 11:34:59 [举报]
发电机操作安全技术交底
1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应严格按照内燃机操作安全交底操作。
2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5Mn,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。
3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表、有效。
4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。
5、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步,三相应保持平衡。
发电机三相不平衡电流超标
处理:
发电机三相不平衡电流超过规定时,应检查是否由于互感器回路故障引起,否则应降低定子电流使其不超过规定值,同时还应严密监视发电机各部温度,当发现温度异常升高,不平衡电流增加时,应紧急解列停机。如果并网运行,不平衡电流没有超过额定值10%,减小外送有功,看不平衡电流是否变小,如果变小,是外网引起的。可以维持运行。或断开外网。
发电机组的技术能力的提升使得工农业生产、以及科技都相继步入自动化操作阶段,这从网络上咨询“发电机组哪家技术好”人数持续增多也可以得到有效证实。发电机组的应用已实现跨领域、跨区域的全覆盖且绝大多数都是使用并机操作,那么发电机组的并机操作具有哪些好处呢?
1.提升供电系统的稳定性
发电机组的并机操作可以将多个不同的发电机组地组合在一起形成更稳定可靠的电网。并联后的电网不仅供电电压会比较稳定而且供电频率也会持续保持稳定,这般并联操作有助于提升电网负荷发生变化时的冲击承载力。
由于气隙和固体绝缘的介电系数不同,在电场作用下,当工作电压达到气息的起始放电电压时,便产生了局部放电。
发电机主绝缘局部放电的危害是相当大的。因为当发生放电时,会出现流注状高压辉光,大量的高能带电粒子,电子和离子,高速碰撞主绝缘,瞬间稳定可达1000度,使主绝缘受热而发生线圈松散,损坏。
局部放电的进一步发展是使绝缘内部产生树枝状放电,穿透绝缘体,形成放电通道,是绝缘破坏。
在运行中有损耗,主要有以下五个方面:
1.直流损耗,即发电机定子电流通过定子绕组发生的损耗
2.铁损,即发电机磁通在发电机内产生的磁号,它包括主磁通在定子铁芯内产生的磁至损耗,涡流损耗和附加损耗三个方面。
3.励磁损耗。即发电机运行时励磁电流在转子电路中产生的损耗。、
4.电器附加损耗。机发电机端部漏磁通在其附近中产生的损耗。各种谐波磁通产生的损耗。次谐波和高谐波在转子表层产生的铁损耗等。、
5.机械损耗,即发电机在运行中的通风损耗及传动部件摩擦损耗等。
更多的好处还来自于以下的几个方面:
1、不用投入大量的人力参入管理、维护;
2、享受进口发电机组低油耗、低故障、稳定性强的优势;
3、不用考虑机组故障、维修成本风险;
4、发电机组与电机容量选配时,建议考虑安全系数1.5即1.5倍的电机容量(必需是软启动方式)。
5、因素影响选用发电机组的大小,其中系统用电负载的特性就是一个重要的因素。
6、每年不超过200小时以平均80%大功率运行,另外每年以100%大功率运行的时间不应超过25小时。
7、发机器时我们会根据您的租期随机备用一些耗材和常用零配件,定期保养,确保机器保持运转;
8、发电机转速:可提供500转—1800转发电机组。
柴油发电机拉缸,是指气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。拉缸是发动机的一种重大事故。
柴油发电机拉缸的根本原因是气缸内壁与活塞环、活塞之间难以形成油膜,因而造成润滑不良,甚至出现干磨擦的现象。而造成这种状况的具体原因有多种,
归结起来大致有以下三个方面:
活塞组方面的原因
1.活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小,发动机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。
2.活塞销窜出。由于活塞销卡簧未装或脱落、折断,活塞销在运动中窜出,很容易拉伤气缸内壁,造成气缸窜气至曲轴箱。
3.活塞的配缸间隙过小或过大。如果活塞的材质不良、制造尺寸误差过大,或者装配活塞销后活塞产生变形,造成活塞与气缸的配合间隙过小,活塞受热膨胀后被卡住,进而拉伤气缸壁。
4.活塞环严重积炭。过多的积炭造成活塞环粘结或咬死在环槽内,同时积炭是一种硬质磨料,会在气缸壁上磨成纵向沟槽。
5.活塞严重偏缸。由于连杆弯曲和扭曲变形,连杆轴颈、主轴颈、活塞销座的平行度和同轴度偏差过大,引起活塞明显偏缸,会加速活塞环、活塞及气缸壁的磨损,破坏油膜的形成。
气缸套方面的原因
1.气缸套的圆度、圆柱度公差超出允许的范围,使活塞与缸套密封性大大降低,气缸内的高温气体下窜,破坏活塞与气缸壁之间的油膜,进而引起拉缸。
2.在对气缸套装配过程中产生变形。例如:缸套上端面凸出量过大,安装气缸盖后将缸套压得变形;缸套阻水圈太粗,压入机体后造成缸套变形,都容易引起拉缸。
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