直流发电机调节器的结构原理说明 直流发电机调节器结构图原理 充电发电机组出租调节器是和直流发电机式充电配套使用的,其总体结构如图3.5所示。 这种调节器由断流器、节压器和节流器三部分构成。 断流器 断流器的结构由铁心、绕在铁心上的串联线圈、并联线圈、活动触点、固定触点、触点臂及触点臂弹簧等组成,其电路原理如图3.6所示。 当发电机转速很低,电压低于蓄电池电压时,串联线圈及并联线圈内流过的电流很小,铁心磁化强度微弱,其吸力不足以克服弹簧的张力,故触点张开。发电机与蓄电池的电路不通,发动机和所有电器用电均由蓄电池供给。 当发电机转速增高时,其电压高于蓄电池,此时主要由并联线圈产生磁性吸力增强(并联线圈径细,圈数多),超过弹簧拉力,将触点臂吸下,使触点闭合,接通发电机与蓄电池的电路,于是发电机便向蓄电池充电,并向用电设备供电。串联线圈内所产生的吸力与并联线圈所产生的吸力方向一致,使触点更为牢靠。 当发电机转速降低或停止工作时,电压又地域蓄电池电压,电流即从蓄电池按相反方向流入串联线圈,它产生的吸力与并联线圈相反,互相抵消,触点臂被弹簧向上拉开,发电机与蓄电池电路被切断,从而有效地防止蓄电池向发电机放电。
发电机组出租无功补偿的电压合格标准500kV母线:正常运行方式时,运行电压不得超过系统额定电压的+10%;运行电压不应影响电力系统同步稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级电压调节。发电厂和500kV变电所的220kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为系统额定电压0~+10%;事故运行方式时为系统额定电压的的-5%~+10%。发电厂和220kV变电所的110kV~35kV母线:正常运行方式时,电压允许偏差为相应系统额定电压-3%~+7%;事故后为系统额定电压的的±10%。带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线:正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0~+7%。来自:电工技术之家无功补偿配置原则:各电压等级变电站无功补偿装置的分组容量选择,应根据计算确定,单组无功补偿装置投切引起所在母线电压变化不宜超过电压额定值的2.5%,并满足主变负荷时,功率因数不低于0.95。无功补偿的原则以上只是大概的比例估计,具体工程的变电站的无功配置是需要通过计算的,计算分不同运行方式(针对容性和感性),无功计算一般是有无功交换的整个区域一起计算,主要与区域负荷、电厂和外部无功输入、区域内变电站进出线充电功率有关。三、无功不足应采取的措施1、要求各类用户将负荷的功率因数提高到现行规程规定的数值。2、挖掘系统的无功潜力。例如将系统中暂时闲置的发电机改作调相机运行;动员用户的同步电动机过励磁运行等。3、根据无功平衡的需要,增添必要的无功补偿容量,并按无功功率就地平衡的原则进行补偿容量的分配。小容量的、分散的无功补偿可采用静电容电器;大容量的、配置在系统中枢点的无功补偿则宜采用同步调相机或静止补偿器。4、电压中枢点:指那些能够反映和控制整个系统电压水平的节点(母线)。5、中枢点的无功电压控制至关重要,一般根据实际情况选择以下作为中枢点:(1)大型发电厂的高压母线;(2)枢纽变电所的二次母线;(3)有大量地方性负荷的发电厂母线。
(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)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。
发电机组出租电源电压跌落的含义加在用电器上的电源电压降低到低于指标规定值,但尚未完全消失的一种状态,这就是电源跌落或者掉电、(英语称brown-out或power down)。在我 庭用电的电源为交流220V。在夏季的用电高峰,个别地区的电源电压跌落到130V~150V的情况也是时有发生。这确实会导致系统电源超出调整范围。如果仅仅是干脆地断电。情况倒也不至于太坏,因为待电源恢复后完全可以使系统重新启动运行。但是,对于作为控制核心的单片机,当电源引脚上的电压下降到低于维持其正常工作的电压下限值(例如,一些单片机产品手册中规定,Phiips公司的P87C552为27V;ATMEL公司的T89C51RD2-M为3V),并且又没有彻底消失时,情况是可怕的。如果没有可靠的复位电路挺身而出,可能导致单片机进入逻辑混乱状态,使系统再也回不到正常运行状态。二、直流电源电压的跌落原因