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发电机组的优缺点是什么? 1、发电机组的热效率高 热效率就是发电机组的消耗低,经济性好,发电机组的热效率高达46%。 2、功率齐全 发电机组的功率是20-2000kw的范围都有,一般都可以满足单位,医院,房地产,学校,企事业单位,工厂等等行业。 3、结构简单 发电机组对比那些大型的发电机都是具有的优势还是很明显的,首先是结构简单紧凑,总体质量低,相比较那些大型的发电机比较笨重也难移动和就位,发电机组具有质量轻,结构紧凑等特点。 4、运行方式 发电机组运行的运行简单,便于操作,运行后能够迅速带载,使用效率高。 5、维护以及维修 发电机组由于总体质量不重也就维护简单,保养容易,也便于用户更好的维护和保养。 虽然发电机组的优点还是很多的,但是还是有缺点的下面就举例说明: 1、对要求 高速发电机一般使用的是轻,并且燃料的清洁度要求严格。难以使用固特燃料和劣质燃料。 2、排放污染 发电机组现在应用的领域也广泛,但是产生的环境污染还是有的,毕竟也是有排放的,所以请用户在选择的尽量不要选择便宜的,选择排放低环保的发电机组。 发电机组的优缺点是什么?在用户选购的时候尽量选择适合自身需求的就比较好,选择对的不是一定就是需要选择好的,但是太便宜的建议如果在预算不限制的情况下不要选择,毕竟也需要多一点环保意识,环保需要大家齐心协力一起做好的。




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延长发电机使用寿命和保证正常工作的重要一环是什么 磨损和轴承烧蚀,在很大程度上是由于润滑不良所引起的。加强润滑系统的检修与保养,是延长设备使用寿命和保证其正常工作的重要一环。 发电机工作时,由于燃料燃烧和运动机件间的摩擦都将产生大量热量,促使机件受到强烈的热,温度升得很高。冷却系统的任务就是强制地将零件所吸收的热量及时散发出去,以保证其温度在适当范围内,从而保证发动机的正常运转。冷却水温度过高,将会造成汽缸和进气道温度过高,使进人的新鲜空气因受热而膨胀,减少充气量,使发动机功率下降,油耗增加。冷却系统在使用过程中,其常见故障有:水套和散热器内的水垢增加,散热器破裂漏水,节温器失灵以及水泵机件损坏等,这些故障都会降低冷却系统的工作效能。因此,必须对冷却系统进行定期维护与检修。 润滑系统的任务是将洁净的、温度适当的润滑油(机油)以一定的压力送至各摩擦表面进行润滑,使两个摩擦表面之间形成一定的油膜层以避免干摩擦,减小摩擦阻力,减轻机械磨损,降低功率消耗,从而提高发电机工作的可靠性和耐久性。润滑系统的五大作用如下。 ①减摩:使两零件间形成液体摩擦以降低摩擦因数,减少摩擦功,提高机械效率;减少零件磨损,延长使用寿命。 ②冷却:通过润滑油带走零件所吸收的部分热量,使零件温度不致过高。 ③清洁:利用循环润滑油冲洗零件表面,带走因零件磨损形成的金属屑等脏物。 ④密封:利用润滑油膜,提高汽缸的密封性。 ⑤防锈:润滑油附着于零件表面,可防止零件表面与水分、空气及燃气接触而发生氧化和锈蚀,以减少腐蚀性磨损。 此外,润滑油膜还有减轻轴与轴承间和其他零件间冲击负荷的作用。 发电机按机油输送到运动零件摩擦表面的方式不同,其主要有三种润滑方式:激溅式润滑、压力式润滑和油雾润滑。 只有小缸径单缸发电机,采用激溅式润滑而不用机油泵(压力式润滑)的。它利用固定在连杆大头盖上特制的油勺,在每次旋转中伸人到油底壳油面下,将机油飞溅起来,以润滑发动机各摩擦表面。其优点是结构简单、消耗功率小、成本低,缺点是润滑不够可靠,机油易起泡,消耗量大。 现代多缸发电机大多采用以压力循环润滑为主、飞溅润滑和油雾润滑为辅的复合润滑方式。复合润滑方式工作可靠,并可使整个润滑系统结构简化。对于承受负荷较大,相对运动速度较高的摩擦表面,如主轴承、连杆轴承、凸轮轴轴承等机件采用压力润滑。它是利用机油泵的压力,把机油从油底壳经油道和油管送到各运动零件的摩擦表面进行润滑。这种润滑方式润滑可靠、效果好,并具有很高的清洗和冷却作用。对于用压力送油难以达到、承受负荷不大和相对运动速度较小的摩擦表面,如汽缸壁、正时齿轮和凸轮表面等处,则用经轴承间隙处激溅出来的油滴进行润滑。对于气门调整螺钉球头、气门杆顶端与摇臂等处,则利用油雾附着于摩擦表面周围,积多后渗入摩擦部位进行润滑。 发电机的某些辅助装置(如风扇、水泵、启动机和充电机等),只需定期地向相关部位加注润滑脂即可。




康明斯发电机组的耗量特性 在满足电力网络负荷平衡的前提下,发电机组 负荷分配指的是通过有计划的安排各个发电机组的出力,使得整体的的消耗油量变得小,让成本达到少,进而提升整个发电厂的效率与收益。发电机组一般是通过在气缸中燃烧,然后借助转化的爆炸动力来推动机的运作,发电机再带动与其相关联的发电机发电,完成整个电力生产环节。因为发电机的做功的数量很大程度上取决于消耗的数量,而发电机的进气量又规定了发电机组出力的大小,由于负荷时刻在波动,为了保证康明斯发电机组在任何时刻达到经济工况,必须对康明斯发电机组的动力特性进行准确的模拟。即确定康明斯发电机组的耗油量特性。 发电机组发出的功率,与发电机组消耗的等的关系形成发电机组的耗油量特性曲线。而发电机组的这一曲线是电力发电机组 负荷分配问题的基本参数,终结果与耗油量特性曲线的正确率有密切的关系。因此在负荷优化分配中,通过分析计算得到发电机组的耗油量特性是必不可少的步骤。 研究发电机组的耗油量特性的参数,必须先对火力电发电机组的参数进行全面了解,单元发电机组的的使用量B与发电机有功功率P之间的关系比较复杂,主要取决于发电机组本身的特点,同时还受到所处环境温度,水介质温度,大气压等因素影响。康明斯发电机组由于其自身特点,其启动过程耗时较长,由此有时连续优化过程中需要考虑发电机组的启停成本;发电机组在低负荷状态下,为了保证锅炉的稳定燃烧需要进行投油稳燃。如果综合考虑这些成本,会使得发电机组的耗油量B与出力P之间的关系和规律变得难以分析。限于篇幅,本文只讨论康明斯发电机组在稳定负荷下的耗油量特性关系,即不考虑发电机组的启停成本,但是对于发电机组的出力范围进行考虑,可有效避免发电机组在低出力工况下运行。这些简化并不影响结论的正确性。 此时,单元发电机组的耗油量特性可以表示为: B=F(P) 式中B为消耗油量,即每小时的标准耗油量(单位:t/h);P为发电机有功功率(单位:MW)。


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