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发电机有哪些使用误区需要注意?   很多人在使用发电机的时候不注意,使用了不正确的使用方法,那有哪些使用误区呢?下面康明斯发电机组小编给大家说说发电机有哪些使用误区需要注意?   1、摘掉空气滤清器吸火启动。摘掉空气滤清器吸火启动,会使不清洁的空气进入气缸、气阀等活动部件,加剧这些部件的磨损。   2、用明火加热油箱。用明火加热油箱,不仅会破坏机体表面的油漆,而且容易烧坏塑料油管,造成漏油,甚至会因油箱内气体急剧膨胀而发生爆炸,导致机体被毁和人员伤亡。   3、用明火烘烤油底壳。用明火烘烤油底壳,既影响发动机的寿命,又容易使机油变质,降低润滑效果。   4、不预热而用其它动力强行启动。机不经预热,而用其它动力强行启动,会使曲轴与轴瓦间处于干摩擦或半干摩擦状态,很容易导致曲轴抱瓦。   5、在启动时不加冷却水。如果在启动时不加冷却水,而等机启动后再加冷却水,就会使温度升高的水箱因骤遇冷水而导致机体、缸盖产生裂纹。   6、从进气管中加添机油。从进气管中加添机油,会使活塞和活塞环积炭,减少使用寿命。




发电机组的停车注意事项 1.停车前机要怠速运转几分钟 停车前使机怠速运转3~5min,让润滑油和冷却液带走燃烧室、轴承和轴等部件的热量,这是很重要的。这对涡轮增压式机尤为重要。 涡轮增压器中的轴承和油封,均要受到排气高温的影响。机在运转时,这些热量由循环的机油带走,但是,如果机突然停车,增压器温度可能升高56℃(100 °F)之多。过热的结果将会使轴承咬死或油封失效。 2.不要使机过于长时间急速运转 长时间怠速运转对机是不利的,因为燃烧室温度过低,使不可能完全燃烧。这将引起积炭,从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环,并可能造成气门卡位。 如果机冷却液的温度变得太低,一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油并稀释曲轴箱中的机油,使机中的所有运动零件受到润滑不良之害。 如果机不使用,就应停车。 3.将钥匙开关转至“关”(OFF)的位置来关掉机 对装有电动截流阀的机,通过关掉钥匙开关或者通过转动手动截流阀均可使机完全停熄。只要截流阀上的控制旋钮不是锁在开启位置,关掉钥匙开关就可以使机停车。如果使用电动截流阀上的控制旋钮,按逆时针方向将旋钮转到头可使机停车。机完全停车以前不能用钥匙开关再将截流阀重新打开。 注意:当机停车时决不要将钥匙开关或控制旋钮放在使阀打开的位置或在运转位置上,否则高位油箱将会使流入气缸,从而引起液力锁紧。 4.不要用减压杆使机停车 一些机上装有减压杆。拉起减压杆将顶起进气门或排气门(根据机型号)推杆而使气门打开。由于使用减压杆停车而将推杆顶离推杆座,这样将会使推杆上球座和球头产生很大的磨损。 减压杆只能在起动前作为转动机的辅助手段,或者在调整喷油嘴和气门时使用,而不能用来停止机。 5.任何零件有故障应立即停下机 实际上,在零件出现故障和机损坏前,所有故障现象总会给操作者一些警告的,如机油压力突然下降、声音不正常等。



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不同类型的发电机喷射系统的控制功能布置不完全一样 控制装置主要构成与工作原理 电控喷射系统中的控制装置由电控单元、各种传感器、执行器以及连接它们的控制电路所组成。不同类型的电控发电机喷射系统的控制功能、控制方式和控制电路的布置不完全一样,但基本原理相似。 传感器 ①温度传感器为掌握机的热状态,计算进气量及进行排气净化处理,需要有能够连续、精确地测量冷却水温度、进气温度与排气温度的传感器。温度传感器种类很多,如热敏电阻式、半导体二极管式、热电偶式等。目前,机常用热敏电阻传感器作为温度传感器,其利用对温度敏感的电阻,阻值随温度变化的原理而工作。热敏电阻温度传感器的测量电路比较简单,只要把传感器与一个精密电阻串联连接到一个稳定的电源上,就可利用串联电阻上的分压值反映温度的变化。 ②节气门位置传感器节气门位置传感器安装在节气门轴上,与节气门联动。其功用是将节气门的位置或开度转换成电信号传输给电控单元(ECU),作为电控单元判定机运行工况的依据。 节气门位置传感器有开关型和线性输出型两种。开关型节气门位置传感器的内部有两个触点,分别为怠速触点和全负荷触点。与节气门同轴的接触凸轮控制两个触点的闭合或断开。当机在怠速时,节气门接近关闭,怠速触点闭合,这时电控单元将指令电磁喷油器增加喷油量以加浓混合气。全负荷时,节气门全开,使全负荷触点闭合,这时电控单元将输出脉冲宽度长的电脉冲,以实现全负荷加浓。线性输出型节气门位置传感器是一个线性电位计,由节气门轴带动电位计的滑动触点。当节气门的开度不同时,电位计输出的电压也不同,从而将节气门由全闭到全开的各种开度转换为大小不等的电压信号传输给电控单元,使其精确地判定机的运行工况。 ③曲轴位置传感器曲轴位置传感器通常安装在分电器内,用来检测机转速、曲轴转角以及作为控制点火和喷射信号源的 缸和各缸压缩行程上止点信号。按照信号产生原理有光电式曲轴位置传感器、传感器。 ④氧传感器氧传感器安装在排气管内。因排气中氧的浓度可以反映混合气空燃比的情况,所以在电控喷射系统中可用于空燃比校正的反馈信号。目前,常用二氧化钛(Ti02)和二氧化锆(Zr02)两种材料。 二氧化锆氧传感器的基本元件是专用陶瓷体,即二氧化锆固体电解质管,亦称锆管:管固定在带有安装螺纹的固定套内,锆管内表面与大气相通,外表面与排气相通,其内外表面都覆盖着一层多孔性的薄膜作为电极。氧传感器安装在排气管上,为了防止排气管内废气中的杂质腐蚀铂膜,在锆管外表的铂膜上覆盖一层多孔的陶瓷层,并加有带槽口的防护套管。在其接线端有一个金属护套上开有一孔,使锆管内表面与大气相通。当锆管接触氧气时,氧气透过多孔铂膜电极,吸附于二氧化锆,并经电子交换成为负离子。由于锆管内表面通大气,外表面通排气,其内、外表面的氧分子分压不同,则负离子浓度也不同,从而形成负离子由高浓度侧向低浓度侧的扩散。当扩散处于平衡状态时,两电极间便形成电动势,所以二氧化锆传感器的本质是化学电池,亦称氧浓差电池。其输出特性是,在过量空气系数。 ⑤爆振传感器爆振传感器用于检测机有无爆振发生,它是机集中控制系统中的重要部件。爆振检测可以有三种途径:一是检测汽缸压力;二是检测机振动;三是检测燃烧噪声。目前较为常用的为振动检测。例如,磁滞伸缩式爆振传感器主要用于振动检测,它是一种电感式传感器。当传感器的固有振荡频率与机爆振时的振动频率相同时,传感器输出 信号。



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