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有关柴油发电机组出租过电压保护的定义与作用,发电机过电压保护,用于防止发电机过电压破坏绝缘,装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,来选择合适的技术参数。 发电机过电压保护 发电机过电压保护是在汽轮发电机组甩负荷后的一种保护,用来防止发电机过电压破坏绝缘。 发电机在甩负荷后,如果调速系统动作迟缓,转速会上升很快,出现不允许的过电压,可能导致发电机的绝缘损坏,因此需设置过电压保护。 对于水轮机,由于调速系统动作迟缓,在甩负荷后,转速上升容易出现不允许的过电压。 因此,规定装设过电压保护,一般根据发电机的绝缘状况,动作电压取1.5倍额定电压,经0.5s解列灭磁;对晶闸管整流励磁的水轮发电机,动作电压取1.3倍Un,动作延时是0.3s 对于中小型汽轮发电机,通常不装设过电压保护。但是200MW及以上汽轮发电机,则都装设了过电压保护。



柴油发电机组出租计算方法:不少人都认为年利用小时数=年发电量/装机容量,公式没错,但不严谨,容易算出利用小时数偏小。准确的方法:用报告期发电量除以发电设备容量计算出来的运行小时数。同样概念的还有一个指标:设备利用率,是用报告期发电设备利用小时数与该时期日历小时数的比率。这里要注意是用报告期,我们在用这两个指标时都要注意报告期是什么时候。例如:如果一台3MW的风机1月1日投运,到年底累计发电6000kWh,另一台2MW的风机7月1日投运,到年底累计发电3000kWh,则他们当年的利用小时数分别是2000小时和1500小时,利用率分别是2000/8760和1500/4416,即22.8%和34.0%,明显第二台风机的利用程度更高。(8760和4416分别是全年和下半年的小时数,8760=24×3654416=24×184)都换算成一年的话,利用小时数分别是2000和3000小时,也能看出来第二台风机的利用程度更高。把两台风机看做一个风电场,则整个风电场全年可发电量是12000kWh,装机5MW,则风电场年利用小时数是2400小时。如果不注意报告期而直接加总的话,发电量只有9000小时,直接除会得出1800小时的错误结果。对于风电场、光伏电站等可再生能源发电厂,往往众多的风机或光伏板是分期分批并网发电,计算利用小时数时要注意各期各批的报告期是什么时候。利用小时数和利用率的概念不止适用于发电设备,不论是生产还是生活中的东西都有个利用小时数和利用率的问题。应用这种方法可以计算出各类设备的利用小时数和利用率,比如家里的电视、微波炉、洗衣机什么的。一年内用不了几次的东西 少买,用的时候可以租,而常用的东西应该要买质量好的。可见,手机、电脑等设备的利用率太高了,买个价格高些,质量好些的并不吃亏。

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当柴油发电机组出租发电电压达到85 %额定电压时, 先从电网断开负载电路, 经延时发出卸载指令, 卸去次要负载(以另一组常开常闭触点控制) ,再经延时接通发电电源。当电网电压恢复正常(达到85 %额定电压以上) 后, 经延时将负载电路从发电电源断开, 再经延时, 自动切换到电网供电。二、双电源自动转换开关怎么接?双电源自动转换开关双电源自动转换开关双电源自动转换开关双电源自动转换开关电器适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压400V,额定工作电流63A及以下的双回路供电系统。可根据需要对两路电源之间的选择性转换。产品具有短路、过载、欠电压、失压保护功能,同时还具有备消防、双分和输出合闸信号功能。特别适用于需有消防要求的写字楼、商场、银行、车站、医院及高层建筑照明线路的安装使用。三、双电源自动转换开关的性质?双电源自动转变开关由单个(或几个)转变开关电器和其他必需的电器组成,用于监测电源电路、并将单个或几个负载电路从单个通信电源转变至另单个通信电源的开关电器。双电源自动转变开关是采用塑壳断路器或负荷开关,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转变开关.双电源自动转变开关用于常用电源和备用电源之间的转变,要求电源转变开关的操作机构不应使负载电路与常用通信电源或备用通信电源长期断开,电源转变开关应提供指示所连接电源位置的辅助触头。

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柴油发电机组出租同步发电机的冷却方式及优缺点对比】同步发电机如何进行冷却,一般同步发电机的冷却方式,分为外冷和内冷两种,这二种冷却方式又有功能上的细分,那么,同步发电机的二种冷却方式有什么区别,一起来了解下。同步发电机的冷却分为外冷和内冷:1、外冷包括空冷和氢冷 空冷:冷却介质为空气即用空气把发电机内因损耗而产生的热量带走这种方式结构简单但冷却效率不高。装机容量可达100MW左右; 氢冷:冷却介质为 氢气即用氢气把热量带走。与空气相比冷却能力高。通风损耗较小但结构复杂需配置储氢设备。装机容量可达200MW左右;2、内冷包括定子水内冷转子氢内冷等。内冷(直接冷却方式):冷却介质为水、油、氢气即将氢、水或油通过导线内部直接把热量带走与前述两种表面冷却方式相比冷却能力高可以缩小发电机体积节省材料便于制造大容量发电机但发电机结构复杂铜损较大铁损和机械损耗较小总损耗相差不多。


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