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高压发电机组投入并列运行的整个过程叫并列,将一台发电机组先运行取来,把电压送至母线上,而另一台发电机组启动后,与千亿台发电机组并列,在合闸瞬间,发电机组不应出现有害的冲击电流,转轴不受到突然的冲击。合闸后,转自应能很快的被拉入同步,因此发电机并列必须具备以下条件:
1. 发电机组电压的有效值与波形必须相同。
2. 两台发电机电压的相位相同。
3. 两台发电机组的频率必须相同。
4. 两台发电机组的相序一致。
发电机组一般由发动机、发电机、机组综合控制系统、油路系统和配电系统组成。通信系统中发电机组的动力部分——柴油发动机或燃气轮机发动机对高压机组和低压机组来说基本无差别;油路系统的配置和燃油量主要和功率有关,故高低压机组也没有明显差异,从而为机组提供冷却的机组进排风系统的要求无差别。高压发电机组与低压发电机组在参数和性能上的差别主要体现在发电机部分和配电系统部分。
1.体积和重量的差异
高压发电机组使用高压发电机,电压等级的提高使得其绝缘要求更高,相应地,发电机部分的体积和重量比低压机组大。故10kV发电机组整体机身的体积和重量比低压机组略大。外观上除发电机部分略有差别外,并无大的不同。
2.接地方式的差异
两种发电机组的中性点接地方式不同。380V机组绕组为星形接线,一般低压系统为中性点直接接地系统,故发电机的星形接线中性点设置为可抽出型,在需要使用的时候可直接接地。10kV系统为小电流接地系统,中性点一般不接地或经过接地电阻接地。因此,10kV机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
3.保护方式的差异
高压发电机组一般要求装设电流速断保护、过负荷保护、接地保护等。当电流速断保护的灵敏性不符合要求时,可装设纵联差动保护。
高压发电机组在运行中发生接地故障时,对人身和设备产生很大的安全隐患,因此需要设置接地故障保护。
发电机中性点通过电阻接地,当发生单相接地故障时,可检测到流经中性点的故障电流,通过继电保护实现跳闸或停机保护。发电机中性点通过电阻接地,可将故障电流限制在发电机允许的损坏曲线内,发电机可带故障运行。通过接地电阻,可有效地检测到接地故障,驱动继电保护动作。高压发电机组与低压机组相比需增加电阻柜、接触器柜等中性点配电设备。
高压发电机组必要时需设置差动保护。
在发电机的定子绕组上提供三相的电流差动保护。通过安装在发电机每组线圈两个出线端的电流互感器,测量线圈进出线端的电流差值,以此来判断线圈绝缘情况。当任意两相或三相发生短路或接地时,均能在两个互感器内检测到故障电流,从而驱动保护。
4.输出电缆的差异
在相同容量等级下,高压机组的出线电缆线径要比低压机组电缆细得多,故对出线通道的空间占用要求更低。
5.机组控制系统的差异
低压机组的机组控制系统一般都可以整合在机身上发电机部分一侧,而高压机组考虑到信号干扰问题,一般需要独立的机组控制箱,与机组分开布置。
6.维护要求的差异
高压发电机组在油路系统和进排风系统等各方面的维护要求与低压机组相当,但是机组配电为高压系统,需要维护人员配备高压上岗证。
表1为高低压发电机组技术比较表,其中发电机组的容量都为2000kW。
表1 2000kW高低压发电机组技术对比
序号 |
比较项目 |
380V发电机组 |
10kV发电机组 |
1 |
发动机 |
相同 |
相同 |
2 |
发电机 |
380V |
10kV,绝缘加强,重量和尺寸增加 |
3 |
占地面积 |
相当 |
相当 |
4 |
安装方式 |
相同 |
相同 |
5 |
额定电流 |
3800A |
144A |
6 |
机组成本 |
低 |
比低压略高,约10% |
7 |
配电设备 |
低 |
增加PT柜及保护,高 |
8 |
中性点设备 |
无 |
一套接触器柜和电阻柜 |
9 |
电力传输距离 |
短,需考虑线损和压降 |
长 |
10 |
供电电缆或母线 |
电流大,线径粗,布放困难,土建费用高 |
电流小,线径细,布放方便,土建费用低 |
如果仅考虑机组本身的造价,那么高压发电机组的造价比低压发电机组高10%左右。如果考虑到高压机组配电电缆少,与市电的倒换点少,并因此节省土建费用,则高压发电机组的综合造价要比低压发电机组低。表2以1800kW机组为例,对高低压机组的经济性作粗略对比。
表2 高低压发电机组经济性比较
序号 |
分项投资比较 |
高压发电机组方案(万元) |
低压发电机组方案(万元) |
1 |
机组费用 |
400万元 |
300万元 |
2 |
机组配电及控制柜费用 |
12万元/台×3台 15万元(直流操作电源)=51万元 |
15万元/台×1台=15万元 |
3 |
高低压系统增加设备费用 |
12万元/台×2台=24万元 |
30万元/台×2台=60万元 |
4 |
设备费用小计 |
475万元 |
375万元 |
5 |
机组至进线柜的电缆费用 |
348.81元/米×30米=1.05万元 (电缆规格:YJV10kV3×95) |
223.03元/米×(25×30)米=16.73万元 (电缆规格:RVV1kV1×240) |
6 |
机组馈电柜至市电油机转换柜的电缆费用 |
790.07元/米×(2×100)米=15.80万元 (电缆规格:YJV10kV3×300) |
223.03元/米×(25×100×2)米=111.52万元 (电缆规格:RVV1kV1×240) |
7 |
电缆费用小计 |
16.85万元 |
128.25万元 |
8 |
合计 |
491.85万元 |
503.25万元 |
1、起动后才加冷却水。柴油机起动后,机内温度立即升高,如果这时加入冷却水,汽缸体与汽缸盖急剧冷却,就会因冷缩而裂缝。
2、停机后,没有放冷却水。机内水冻结成冰,体积增大,发生汽缸体和汽缸盖胀裂。
3、柴油机运转时,冷却水不足或水箱开锅机温过高,突然加入冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷收缩也会引起开裂。
4、柴油机长时间运转,机内温度高,停车后立即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。
5、使用减压机停机,使高温的气缸盖突然遇到寒冷空气而导致开裂。
防止各类汽缸体和汽缸盖开裂有以下方法:
1、起动柴油机前,应先给水箱加入温热水,严冬季节要灌注热水2~3次,待放水阀中流出的水约30~50℃时起动为佳。
2、柴油机运转时间较长时,停机后应等待半个小时左右,机温下降到40~50℃时再放冷却水。放完水后最好用细铁丝捅通放水阀开关,防止沉淀物堵塞放水阀。
3、柴油机运转过热严重缺水时,应让柴油机低速空转10~15分钟,然后再慢慢加入冷却水。
高压发电机组分为柴油、重油两用,具有调压精度高,动态性能好,电压波形畸变小、效率高,结构紧凑,维修方便,工作可靠,使用寿命长,经济性能好等特点。
在一般的通信枢纽中,低压发电机组就能解决备用电源的问题。而在大型通信枢纽,特别是大型IDC,就比较适合用高压发电机组。就是说,高压发电机组适合使用在需要油机保证的负荷较大、柴油机房距离负荷较远,因而需要大容量机组的场景。高压发电机组的单机容量都比较大,主要集中在1000kW以上。以卡特皮勒10kV发电机组为例,其单机容量在1500r/min系列中为1000kVA~3100kVA,在1000r/min系列中为2688kVA~7150kVA。
高压发电机组的应用,引出发电机组与市电的转换点问题。在380V低压系统中,发电机组与市电的转换点自然在低压侧。而对于高压发电机组而言,仍然在低压侧与市电进行倒换,就会因低压负载比较分散而产生多处倒换点,使得系统复杂性增加。因此,在使用高压发电机组的场合,通常采用在高压侧与市电进行倒换的方案。
按照设备重量套安装定额乘系数0.5
大体都一样 的安装布置 无论机组大小
价格有点偏高,上柴发电机组要经济很多!
严寒时节应进行预热
柴油发动机在冷启动时,因不能达到柴油的压燃温度是影响启动性能的重要原因。对此,可将热水加入发动机冷却系预热,这是改善启动性能的有效途径。具体做法是:连续加热水(让水流出缸体),并逐渐提高水温进行预热。当流出的水温度较高时再关闭放水开关。此外,可用喷灯等明火对油底壳进行加热,以提高机油的流动性能,以减轻机件的运动阻力。
提高汽缸的密封性能
柴油机与汽油机的区别之一就是压燃式,因此要求汽缸应有较高的密封性能。冬季冷启动发动机时,因活塞环与汽缸壁上的机油很少,密封效果不佳,会出现反复启动而不能着火运转的现象。有时因汽缸磨损较重而严重影响汽缸的密封性能,使启动更加困难。对此,可将喷油器拆下,每缸内加入30~40ml机油,以增强汽缸的密封性能,提高压缩时的压力。排除油路中的空气
旋松高压油泵上的放气螺钉,用手泵油以排净低压油路中的空气;然后,再将高压油路中的空气排净。具体方法是:旋松各喷油器上的油管接头,使油门处在最大供油位置,转动曲轴,直到各缸喷油器油管接头出油急促为止。
高压发电机组并机方案
. 柴油发电机组自动并机系统方案 一、环境条件与系统参数 1.极限最高温度: 70 摄氏度 IEC 60068-2-1 2.极限最低温度: -25 摄氏度 IEC 60068-2-2 3.相对湿度: 25 摄氏度时≤95% 4.海拔高度: 2000米内 5.抗震能力: 地震烈度 8 度 6.输入电压: 40VAC-600VAC 7.输入电流: <5A 8.最大输入电流: 4倍额定电流长期 20倍额定电流 10秒 9.编程继电器: 8A 250V 10.工作电源: 8-36VDC 25W 11.测量精确度: 1.0 IEC 60688 12.防护等级: 面板 IP52 整体 IP20 IEC/EN 60529 二、功能描述 1.并机系统概述 并机系统用于柴油发电机组的自动化并联运行, 配合主控柜可实现无人 . 值守运行方式,满足自动启动、自动并联输出的功能,总共 2台
高压发电机组方案..
第 1 页 共 27 页 高压柴油发电机组设计方案 /10.5KV 解决方案: 该项目高压柴油发电机组、机组控制系统及消音工程,由济柴 6000 系列发动机驱动:满足环境温度 40 ℃水箱散热器,皮带驱动冷 却风扇,带风扇安全护罩;英格单轴承发电机, IP23 防护等级, F级 绝缘;极好的抗振能力使其适用于多种场合, 特别是恶劣环境以及极 端工作环境,便于发动机维修的设计,将停机时间降到最低,确保了 最长时间的可用性。 主要优点说明 : ? 稳定:配置济柴发动机,动力强劲,高扭矩易维护,易启动, 反应迅速。 结构紧凑, 具有多重内部隔振的整体式紧密结构, 体积小, 性能可靠,工作寿命长。 ? 安全:装备有监测系统,可实时了解机组运行情况,具有多项 数据显示、监控和报警停机功能,耐用可靠。 输出接线板采用双重 保护,降低了误碰触接线柱或雨水浸入而导致漏电的可靠性。 ? 抗干扰性强:采
高压发电机组凭借输出距离远,损耗小的优势,在金融、保险、通信、教育等领域的大型数据中心发挥着举足轻重的作用。通过高压发电机组,可为数据中心提供后备电源,避免中心完全断电,保护数据传输不会中断。
高压发电机组分为柴油、重油两用,具有调压精度高,动态性能好,电压波形畸变小、效率高,结构紧凑,维修方便,工作可靠,使用寿命长,经济性能好等特点。
康柴产品覆盖3kw-10000kw,系列分为自启动智能发电机组、自动并网发电机组、移动式电站、静音箱型发电机组、高压发电机组、汽油发电机组等供电产品。产品主要适用于军工、航天、电信、信息中心、工矿、公路、铁路、地产、酒店、学校、医院、地质勘探、抢险救灾、建筑工地等各行业用户,是用户理想的稳定电源供应商。