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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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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。

柴油发电机组出租母线封闭后防止了绝缘子结露,同时采用测氢和测温等装置,其测量信号可就地显示或传至 DCS系统。提高了发电机运行的可靠性。母线封闭后也为采用通风冷却创造了条。 主要优点: 1)可靠性高,由于每相母线均封闭于相互隔离的外壳内,可防止发生相间短路故障。 2)减小母线间的电动力,由于结构上具有良好的磁屏蔽性能,外壳几乎无磁场,故短路时母线间的电动力大为减少,一般认为只有敞开式母线的电动力的19%左右。 3)防止邻近母线处的钢铁严重发热,由于壳外磁场减小,邻近母线处的钢构件内感应涡流也会减小,涡流引起的发热损耗也减小。 4)安装方便,维护工作量少,整齐美观。 发电机封闭母线的作用 二、封闭母线是什么 封闭母线(Enclosed busbars或者Closed busbars)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。 包括离相封闭母线、共箱(含共相隔相)封闭母线和电缆母线,广泛用于发电厂、变电所、工业和民用电源的引线。



有关柴油发电机组出租容量选择的基本原理,计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点,发电机容量满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分,要进行电动机启动时的电压降校验。 发电机容量的选择 发电机容量选择的基本原理及相关要素;建立容量计算的数学模型;介绍计算容量所用的QBASIC源程序及其操作要点; 给出了若干结论及计算实例。 1、引言 现代高层建筑中,选择柴油发电机组作为备用电源,已属司空见惯;关于其容量确定的理论文章,也屡见于报刊。但在实际工程应用中,许多设计人员仍有茫然无序.颇费周折之感。 到底如何快而准地计算发电机容量,一直都是值得探讨的重要课题。本文将着重以一段QBASIC电脑编程,较简便地解决这一问题。

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柴油发电机组出租不论采用哪一种保护方式,一般应将母线处的来波陡度限制在7.5KV/?s以下;发电机处的来波陡度限制在5KV/?s以下;流过母线上的冲击电流幅值限制在3KA以下。图1为1500KW以下发电机防雷保护接线图。 小型发电机的防雷措施 2、当发电机和变压器直接连接时的防雷措施 此时,变压器对发电机的防雷保护能起一定的作用,因此,对于发电机一变压器组连接方式的发电机,只要可靠地保护了变压器,就不需对发电机再采取保护措施。 但是,如果发电机与变压器之间是由裸露的组合导线或母线桥连接的话,那么,这一段导线还需装设防止直击雷和感应过电压的保护措施。对于直击雷的防护,可以利用独立的避雷针来达到,而对感应过电压的防护则主要依靠吸收电容器。图2为发电机-变压器单元的防雷接线(扩大单元的保护类似)。 采取了上述的防雷措施后,并不能说发电机的雷害事故就可以完全避免了,因为一则避雷器的特性与发电机的绝缘水平之间总会存在一些差距;二则某些发电机绝缘可能存在一些弱点。 因此,对运行人员来说,除了应尽可能多地掌握一些防雷知识和了解设备的绝缘弱点外,在打雷时,还需做好事故预想,特别是甩负荷、着火等方面的事故处理准备。 3、避雷器的选用 传统防雷用避雷器有FS、FZ、FCD等系列阀型避雷器和GB系列管型管型避雷器,但这些避雷器存在间隙,击穿前后电压陡度较大。氧化锌避雷器具有优异的非线性伏安特性,且当过电压一出现时就开始吸收能量,使过电压受到限制,其性能远胜于传统的阀型和管型避雷器。

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