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(5)轴承加润滑脂过多或过少,应按规则加润滑脂,一般为轴承室的1/2~1/3(转速低的取上限,转速高的取下限),并以不超越轴承室的70%为宜。 (6)柴油发电机组出租轴承磨损。若磨损不严峻,使轴承部分过热;若磨损严峻,有可能使定子和转子冲突,形成定子和转子避部过热。应查看轴承有无噪音,若发现定子和转子冲突,应立即停机进行维修或替换轴承。 (7)定子铁芯绝缘损坏,导致片间短路,形成铁芯部分的涡流丢失添加而发热,严峻时会使定子绕组损坏。应立即停机进行维修。 (8)定子绕组的并联导线断裂,使其他导线的电流增大而发热。应立即停机进行维修。 2、发电机中性线对地有反常电压 (1)正常状况下,因为高次谐波影响或制作技术等因素形成各磁极下的气隙不均、磁势不等而呈现的很低电压,若电压在一至数伏,不会有风险,不用处理。 (2)发电机绕组有短路或对地绝缘不良,导致电设备及发电机功能变坏,简单发热,应及时维修,避免事端扩展。
柴油发电机组出租反过来说,接到超高压电网特别是位于远方的发电机组需要具有适当的进相运行能力(吸收无功),使能在系统低负荷期间,吸收配出的超高压线路的部分多余无功功率,以保持电厂送电电压不超标。这点在工程实践中往往是一个后备方案,即机组的进相运行来调整电压。我国一般现在机组都会做进相运行试验。2、输电线路:输电线路既能产生无功功率(由于分布电容)又消耗无功功率(由于串联阻抗)。当沿线路传送某一固定有功功率,线路上的这两种无功功率适能相互平衡时,这个有功功率,叫做线路的“自然功率”。所以有功潮流大的线路,无功消耗也大,自然产生较少无功;空载线路也容易贡献无功,从而抬升电压。尤其是500kV层面小负荷方式下容易无功剩余。无功补偿1无功补偿来源23、变压器:变压器是消耗无功功率的设备。除空载无功损耗外,当传输功率时,又通过串联阻抗产生无功损耗。依前所述理由,通过变压器传送大量的无功功率在运行中应当是力求避免的,当变压器短路阻抗大时更当如此。通过变压器传送功率产生的电压降,可以适当选择变压器的电压抽头予以补偿。电压器主要分为三类:供电变压器、电厂升压变、电网联络变。
柴油发电机组出租相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。(3)匝间绝缘:每相定子绕组各线匝间的绝缘。电动机接线盒内的接线:电动机接线盒内都有一块接线板,三相绕组的六个线头排成上下两排,并规定上排三个接线桩自左至右排列的编号为1(U1)、2(V1)、3(W1),下排三个接线桩自左至右排列的编号为6(W2)、4(U2)、5(V2),.将三相绕组接成星形接法或三角形接法。凡制造和维修时均应按这个序号排列。3、机座作用:固定定子铁心与前后端盖以支撑转子,并起防护、散热等作用。构造:机座通常为铸铁件,大型异步电动机机座一般用钢板焊成,微型电动机的机座采用铸铝件。封闭式电机的机座外面有散热筋以增加散热面积,防护式电机的机座两端端盖开有通风孔,使电动机内外的空气可直接对流,以利于散热。转子(旋转部分)1、三相异步电动机的转子铁心作用:作为电机磁路的一部分以及在铁心槽内放置转子绕组。构造:所用材料与定子一样,由0.5毫米厚的硅钢片冲制、叠压而成,硅钢片外圆冲有均匀分布的孔,用来安置转子绕组。通常用定子铁心冲落后的硅钢片内圆来冲制转子铁心。一般小型异步电动机的转子铁心直接压装在转轴上,大、中型异步电动机(转子直径在300~400毫米以上)的转子铁心则借助与转子支架压在转轴上。
对于300MVA及以上的大容量柴油发电机组出租,目前世界各国普遍采用的是第④种或第⑤种接地方式。采用第④接地方式,中性点经高电阻接地的主要目的,是限制接地电弧重燃、中性点出现的积累性电压升高,从而降低电弧接地过电压。发电机中性点经高电阻接地方式有许多方案,其中以单相配电变压器电阻的方案为 。配电变压器二次侧所接的电阻为一消能元件,可增大零序回路阻尼,抑制暂态过电压,但因此也增大了接地电流,这就要求当发电机定子绕组发生单相接地故障时能迅速切除机组。 由于此种装置简单且易于配置,故得到广泛的应用,在西方欧美 已经形成一种使用惯例,在国内许多大型汽轮发电机组和水轮发电机也都采用配电变压器的接地方式。但是这种接地方式的缺点是无法减小接地电容电流,而是增大接地故障电流。因此对于大电容电流发电机,接地故障电流数倍乃至十数倍地超过发电机的接地电流,暂态接地电流更大,即使短时间跳开故障的发电机铁芯迭片的熔化焊接现象也很难避免,这种接地方式就难于适用了。