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柴油发电机组出租电机转子定子过负荷的原因与处理方法发电机转子定子一、发电机定子过负荷:现象:1) 定子电流超过额定值;2)“定子对称过负荷”光字牌亮,预告信号铃响;3) 定子温度升高。处理:1)首先,检查发电机功率因素和电压值;2)按定子过负荷表进行监视,密切注意过负荷允许时间;3)允许时间到,则立即减出力。若系统有功不足、频率降低,应降低励磁电流运行;若系统无功不足、电压降低,应减有功。减无功时,不得使发电机功率因素过高或电压过低。二、发电机转子过负荷:现象:1)转子电流、电压超过额定值,定子电流升高;2)“励磁过负荷”光字牌高;3)转子温度升高。处理:1)按转子过负荷表监视运行,正常运行时定、转子线圈温度较高的发电机,应适当缩短过负荷运行时间;2)过负荷允许时间到,则减励磁。若励磁“自动”调节失灵,立即倒“手动”进行调节。


有关发电机强行减励磁的原因,强励的主要作用,强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现,强励的作用,包括增加电力系统的稳定性,提高带时限的过流保护动作的可靠性等。 柴油发电机组出租强行减励磁 当发电机出口端电压下降或出现故障时,为了保持机端电压在一定电压水平,保持电力系统的稳定性,发电机激磁机强行励磁,强行励磁作用是提高机端电压。 强行励磁是通过提高励磁机的励磁电压和电流,提高励磁放大倍数来实现。 在正常运行情况下,励磁电压是不会有那么大的,只有在出现故障的时候才加大励磁电流和电压,所以叫强行励磁。 强励的作用: (1)增加电力系统的稳定性; (2)在短路切除后,能使电压迅速恢复; (3)提高带时限的过流保护动作的可靠性; (4)改善系统事故时电动机的自起动条件. 强励动作后,应对励磁机的整流子,炭刷进行一次检查,看有无烧伤痕迹。 另外,注意电压恢复后,短路磁场电阻的继电器接点是否已打开。

柴油发电机组出租短路的原因所谓短路,是指电力系统正常运行情况以外的相与相或相与地(或中性线)之间的连接。在正常运行时,除中性点外,相与相或相与地之间是绝缘的。产生短路的主要原因是电气设备载流部分的相间绝缘或相对地绝缘被破坏。正常运行时电力系统各部分绝缘是足以承受所带电压的,且具有一定的裕度。但架空输电线路的绝缘子可能由于受到过电压(例如由雷击引起)而发生闪络或者由于空气的污染使绝缘子表面在正常工作电压下放电;其它电气设备如发电机、变压器、电缆等载流部分的绝缘材料在运输、安装及运行中削弱或损坏,造成带电部分的相与相或相与地形成通路;运行人员在设备(线路)检修后未拆除地线就加电压或者带负荷拉刀闸等误操作也会引起短路故障;此外,鸟兽跨接在裸露的载流部分以及大风或导线覆冰引起架空线路杆塔倒塌所造成的短路也屡见不鲜。短路故障分为三相短路、两相短路、两相接地短路和单相接地短路四种,各种短路故障的示意图及符号如图1所示。三相短路时三相系统仍然保持对称,故称为对称短路,其余三种类型的短路发生时,三相系统不再对称,故称不对称短路。电源短路故障的危害分析(a) 三相短路 (b) 两相短路 (c) 两相接地短路 (d) 单相接地短路图1 各种短路故障的示意图及符号电力系统的运行经验表明,在各种短路故障中,单相接地短路发生的机率。而在系统各元件中,高压架空输电线路长距离裸露在空气中,工作条件相对比较恶劣,短路故障发生的机率。


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【柴油发电机组出租电源短路故障的危害分析】供配电系统中的短路故障危害很大,电源短路是一种严重的故障,造成短路的原因多种多样,常见的防止短路故障危害扩大的措施,是在电路中接入熔断器或自动断路器,防止短路故障的二次事故发生。既然是介绍短路故障的危害,那么,先从什么是短路来说起吧,一直说短路这个词,但究竟什么样的电路故障,才称之为短路呢,一起来了解下。一、什么是短路短路是指电路中某两点由一阻值可以忽略不计的导体直接接通的工作状态。短路可发生在负载两端或线路的任何处,也可能发生在电源或负载内部。二、短路故障若短路发生在电源两端此时回路中只存在很小的电源内阻,会形成很大的短路电流,致使电路损坏。因此,电源短路是一种严重的故障,应尽量避免。但是,在电路中为了达到某种特定目的而采用的“部分短路(短接)”不能说成是故障。为防止短路故障的危害扩大,通常在电路中接入熔断器或自动断路器来进行保护。


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二、小型汽油发电机不能起动原因 小型汽油发电机不发电的故障检测方法 小型汽油发电机随着不断的推广和使用,越来越多的见诸于家庭生活周围,然而由于对小型汽油发电机性能上的不熟悉,当柴油发电机组出租不能启动时就比较着急, 1、检查蓄电池电压是否达到额定电压DC24V或48V(视不同电压等级而定)。 因发电机平时处于自动状态时其电子控制模块ECM对整个机组状态的监视与EMCP控制面板之间的联络都是要靠蓄电池供电维持。 当外部的蓄电池充电器出现故障时,蓄电池电量得不到补充引起电压下降。此时必须对蓄电池充电处理。充电的时间视蓄电池的放电情况及充电器的额定电流而定。情况紧急时,一般建议更换蓄电池。 特别注意,卡特发电机所使用的都是非完全密封式铅酸蓄电池,如平时维护不当使蓄电池内部水、酸成分的损失没得到及时补充,易使蓄电池容量下降减少使用寿命。 铅酸蓄电池的化学反应原理如下:副反应充电从上反应式可看出,充电过程中存在水分解反应,析出氧气和氢气逸出。这是其需经常加酸加水维护的重要原因。 蓄电池使用时间较长后,至蓄电池容量下降严重时,即使达到额定电压也无法起动。此时必须更换蓄电池。


在我国对于电容电流高达18-24A的水轮发电机,通常采用第⑤接地方式,即中性点经消弧线圈接地方式,以便将接地故障电流保持在较低的水平。 世界上台消弧线圈(谐振)接地方式,于1917年在德国Pleidelsheim电厂发电机的中性点投入运行。随着理论和实践的不断充实,谐振接地逐渐在世界各地得到了广泛的应用。我国和前苏联大容量的水轮和汽轮发电机,以及欧洲的部分发电机和美国新英格兰电力系统中的所有发电机,中性点全部经消弧线圈接地运行,长期以来效果良好。谐振接地方式已经成为足以与高电阻接地方式匹敌的另一大分支。美国AIEE旋转电机专业委员会曾经在“同步发电机系统接地方式应用指南”中,明确指出了发电机中性点谐振接地方式具有限制暂态过电压等优点。 事例:宝钢4号柴油发电机组出租的接地方式 对于大容量发电机,尽管消弧线圈的接地方式在国内大电容电流发电机上得到一定的应用,但是消弧线圈的接地方式还存在以下不利因素: (1)参数选择须考虑因素较多。如果没有经过地分析计算,选定的参数不合适,将会使发电机三相对地电压长期有较大偏移,甩负荷时,电压偏移更大。

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