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附1,汽车发电机出故障不发电几种检测故障的方法 柴油发电机组出租发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。其功用是将液体或气体的化学能通过燃烧后转化为热能,再把热能通过膨胀转化为机械能并对外输出动力。 汽车的动力来自发动机,开车的朋友对汽车发动机并不陌生。当我们怀疑发电机有故障时,经常会在车上进行初步检测,如果还是解决不了,那就要将发动机拆下进行一步检测。检测时所用工具可以是万用表(电压、电阻档)、一般的直流电压表、直流电流表和示波器等,也可以用汽车灯泡、手电灯泡自制小试灯等,还可通过改变汽车工作状态来检测。 一、就车检测法 当怀疑发电机不发电时,可以不拆卸发电机,在车上对其检测,概略判断是否有故障。 1.万用表电压档检测 将万用表旋钮旋至直流电压30V档(或用一般的直流电压表适当档),把红表笔接发电机“电枢”接柱,黑表笔接外壳,让发动机运转在中速以上,12V电气系统的电压标准值应在14V左右,24V电气系统的电压标准值应在28V左右。若测的电压为蓄电池电压,则表明发电机不发电。


2、柴油发电机组出租异常运行方式 发电机不正常运行方式主要有:定子绕组过负荷,转子绕组过负荷,发电机过电压;发电机过激磁,发电机误上电、逆功率、频率异常、失磁、发电机断水及非全相运行等。 二、发电机保护的配置 发电机定子绕组或输出端部发生相间短路故障或相间接地短路故障,将产生很大的短路电流,大电流产生的热、电动力或电弧可能烧坏发电机线圈、定子铁芯及破坏发电机结构。 转子绕组两点接地或匝间短路,将破坏气隙磁场的均匀性,引起发电机剧烈振动而损坏发电机;另外,还可能烧伤转子及损坏其他励磁装置。 发电机异常运行也很危险。 发电机过电压、过电流及过激磁运行可能损坏定子绕组;大型发电机失磁运行除对发电机不利之外,还可能破坏电力系统的稳定性。其他异常工况下,长期运行也会危及发电机的。 为确保发电机经常运行,必需配置完善的保护系统。 1、短路故障的主保护 发电机内部短路故障的主保护有:纵差保护,横差保护(单元件横差及三元件横差保护),发电机定子绕组匝间保护(主要有单元件横差保护、纵向零序电压匝间保护及负序功率方向保护),转子两点接地保护,励磁机纵差保护。 2、短路故障的后备保护 发电机短路故障的后备保护主要有:复压闭锁过流保护,对称过流及过负荷保护,不对称过流及过负荷保护、负序过电流保护,转子过流及过负荷保护、转子两点接地保护、带记忆的低压过流保护。


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有关电网与柴油发电机组出租中性点的接地方式,详细介绍了非有效接地方式、有效接地方式、非常有效的接地方式,以及发电机的接地方式等,一起来了解下。电网与发电机的中性点接地方式一、非有效接地方式1、不接地在电网发展初期,系发电机直配线供电。当时人们对过电压、过电流和绝缘耐受能力等研究不足,因直接接地的内部过电压 ,且零序过电流保护又十分简单,故曾采用过直接接地方式。后因接地事故频繁和发电机烧毁等,便改为不接地方式。这样,接地电弧可以瞬间熄灭,显著提高了运行可靠性。对于单相 接地故障,因电网规模较小,故障并不困难。该方式简单经济,故目前仍有应用。随着电压等级的升高和供电范围的扩大,当接地电容电流达到某一临界值(一般约10A)时,接地电弧熄灭困难,往往因间歇电弧接地过电压导致事故扩大。为解决这一问题,当时世界上工业较发达的德、美两国,分别采用了不同的解决途径,对中压电网接地方式的发展产生了深远的影响,而长期以来被人们认为两者互有优缺点。



柴油发电机组出租在高压系统中采用串联补偿,也有一些困难。一是补偿站本身的复杂性,要求能在故障切除后即时再投入串联电容和对串联电容器本身的保护。()近年来开发的氧化锌非线性电阻保护系统,有助于解决这方面的困难,其次是增加了继电保护的困难,传统的距离保护用在串联补偿线路上遇到一些特殊的问题;第三,要解决汽轮发电机组配出串联补偿线路可能产生的次同步谐振问题(这块是一个独立课题,出现过不少事故)。7、同步调相机:同步调相机是早采用的一种无功补偿设备,现在基本不采用。但为了适应电网稳定以及直流输电的需要,在一些情况下仍然具有它的特定作用。8、静止补偿器SVC:静止补偿器有电力电容器和可调电抗并联组成。电容器可发出无功功率,电抗器可吸收无功功率,根据调压需要,通过可调电抗器吸收电容器组中的无功功率,来调节静止补偿其输出的无功功率的大小和方向。静止补偿器能快速平滑的调节无功功率,以满足无功补偿装置的要求。这样就克服了电容器作为无功补偿装置只能做电源不能作负荷且不能连续调节的缺点。但其也不适用于一个受端系统很弱的电网中,因为其容量将随母线电压下降而成平方地降低。从本质上来说静止补偿器主要是一种反应迅速的无功功率调节手段。和同步调相机比较,虽然造价相当,但静止补偿器的调节远为快速,’这是一个突出的优点。而为了能发挥它在需要时的无功功率快速调节能力,至于因正常负荷变动引起的电压变化,过程比较缓慢,用一般的便宜得多的电容器与电抗器投切等,完全可以满足要求,没有必要选用这种高性能的设备。所以一般用于负荷冲击大的节点、电压枢纽节点、功率容易波动的联络线两侧以及事故紧急备用节点。


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