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1、柴油发电机组出租发电机定子绕组单相接地的特点 现代的发电机,其中性点都是不接地或经消弧线圈接地的,因此,当发电机内部单相接地时,流经接地点的电流仍为发电机所在电压网络(即与发电机直接电联系的各元件)对地电容电流之总和,而区别在于故障点的零序电压将随发电机内部接地点的位置而改变。 发电机定子绕组单相接地 如上图(a),假设A相接地发生在定于绕组距中性点α处,α表示出中性点到故障点的绕组占全部绕组布线的百分数。 2、利用零序电流构成的定子接地保护 对直接连接在母线上的发电机,当发电机电压网络接地电容电流大于允许值时,不论该网络是否装有消弧线圈,均应装设动作于跳闸的接地保护。当接地电容电流小于允许值,则装设作用于信号的接地保护。
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(14)准稳态谐波:缓慢变化的谐波,在短时间内可以看作稳态的谐波。 (15)奇次谐波:谐波次数为奇数(h=2k±1,k为任意正整数)的谐波。 (16)偶次谐波:谐波次数为偶数(h=2k,k为任意正整数)的谐波。。 (17)间谐波:频率不是基波频率酌整倍数或整约数的周期性交变量。过去的文献中一般称之为“非谐波”,尚有称为“伪谐波”。IEEE的谐波对设备影响工作组“pseudo-harmonics”直译为“分数谐波”,可解释成“频率为基波频率的非整数倍的谐波”。 (18)柴油发电机组出租特征谐波:在理想的外部和内部工作条件下,由谐波源本身的工作特性确定的某些特定次数的谐波,称为该谐波源的特征谐波。重要的例子是脉动数为p的换流器的交流侧特征谐波是(pk±1)次谐波,以及其直流侧的特征谐波是p次谐波,k是任意正整数。有的文献中称之为“理论谐波”。 (19)非特征谐波:不同于所属谐波源的特征谐波次数的各次谐波,称为该谐波源的非特征谐波。谐波源的实际工作条件总会不同程度地偏离理想条件,故会出现某些或大或小的非特征谐波量。
按风力发电机功率调节方式分类 可分为定桨距时速调节型,变桨距型,主动失速型和独立变桨型风力发电机。 风力发电机的分类 四、柴油发电机组出租-按分离发电机的机械形式分类 可分为有齿轮箱的风力机,无齿轮的风力机和混合驱动型风力机。 1、带齿轮箱的风力发电机 由于叶尖速度的限制,风轮旋转速度一般较慢。风轮直径在100m以上时,风轮转速在15r/min或更低。为了使发电机的体积变小,就必须是发 电机输入转速更高,这时就必须使用变速箱体搞转速使得发动机输入转速在1500/min或者3000/min这样,发电机体积就可以设计的尽可能小。 2、无齿轮箱发电机 将叶轮和发电机直接连接在一起结构的风力发电机成为无齿轮箱使风力发电机。这种发电机由于没有齿轮箱,所以结构简单,制造方便,维护方便故无齿轮箱的风力发电机将来有可能发展与海上风力发电机上使用。 3、混合驱动型风力发电机 混合驱动型风力发电机采用一级齿轮进行传动,齿轮箱结构简单效率高。由于增加了点击转速点击尺寸和重量比一般的直趋机组的电机尺寸小,重量也比 较轻。所以这种风力发电机具有直趋风力发电机的特点也有体积小,重量轻的有点,逐渐成为3GW以上的大型风机组设计开发的一种趋势。
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 充电柴油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。