康明斯发电车出租合同范本“本信息长期有效”
康明斯发电机组已有几十年的历史.康明斯无论在设计还是制造上已经被人们认定为知名品牌,是世界引擎领域的高科技典范,下面向大家介绍一下康明斯发电机的保护范围及功能特点浅谈:在康明斯发电机两侧(中性点侧与出口开关侧)装有两组变比相同的电流互感器,康明斯发电机组按环流法连接将该相的差流回路接入电流继电器,在正常或保护范围外发生短路故障时,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,差流回路没有电流或***,继电器不会动作;而当保护范围内发生故障时,将产生一个回路差流,当其超过电流继电器整定值时即启动康明斯发电机纵差保护动作。康明斯发电机组都是星形连接,正常情况下,每相定子线圈进线端和尾端(星点)电流是一样的,当定子线圈发生故障,匝间短路、相间短路、绝缘不好等故障时,定子线圈进线端和尾端(星点)电流就不一样大,接在进线端和尾端(星点)的电流互感器器就会产生电流差,引起差动继电器动作跳闸,这就是差动保护。出线侧的电流互感器一般是接在发电机出口开关前,另一个接在靠近星点的地方,保护范围是康明斯发电机出口开关至星点,纵差动保护主要反应发电机定子绕组及其引出线的相间短路故障,动作于瞬时跳发电机出口开关、灭磁及停机。发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。6机组试运行调试1)机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求。如发现问题,及时解决。2)柴油发电机无负荷试车合格后,再进行检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验合格,才能进行带负荷试验。3)检测机组的保护性能:采用仪器分别模拟发出机油压力低、冷却水温高、过电压、等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。4)采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。5)机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和99%负荷运行0.5小时,测试结果应符合机组设计要求。6)机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负荷运行时间。7)与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启动并向负载供电。***市电,机组自动停机。柴油机的废气可用外接排气管引至室外,引出管不宜过长,管路转弯不宜过急,弯头不宜多于3个。外接排气管内径应符合设计技术文件规定,一般非增压柴油机不小于75MM,增压型柴油机不小于90MM,增压柴油机的排气背压不得超过6kpa,排气温度约450℃,排气管的走向应能够防火,安装时应特别注意。调试运行中要对上述要求进行核查。8)试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行无故障。方可交接验收。7安全环保措施1)用摇表测定绝缘电阻时,应防止有人触及正在测定中的线路和设备。雷电时,禁止测定线路绝缘。2)使用的梯不得缺档、不可以垫高使用,使用时上端要扎牢,下端应采取防滑措施。3)施工时使用的机械设备必须是完好的设备,并设专人管理,定期对设备进行检查、维修、***,使设备在正常状态下运行,减少噪音的排放。4)对施工过程中产生的粉尘,采取洒水降尘、挡风等设施避免粉尘飞扬。5)施工时产生的固体废弃物,做到自产自清,日产日清,工完场清,统一回收到规定地点存放。为解决风电发展的瓶颈问题,我国确立了今后风电发展的基本方向:一是集中开发和分散发展并重;二是在“三北”及东部沿海风能资源丰富的地区,积极落实电力输送通道和消纳市场,稳步推进大型风电基地项目建设;三是加快风能资源相对丰富、电力消纳条件好的内陆地区的风电开发;四是鼓励各地区建设接入低压配电网的分散式风电项目,积极稳妥***进海上风电开发。并网电压跌落到零时,风机设备能坚持200毫秒不脱网“这就是电器控制柜,它是风电机组的控制系统,相当于人的‘大脑’。”6月26日,在国电联合动力技术(保定)有限公司整机生产车间,工作人员指着一个将近两米高的柜子说:“控制系统具备零电压穿越能力,可以使机组具有良好的电网适应性。在并网电压跌落到零时,风机设备能坚持200毫秒不脱网。”200毫秒能干什么?甚至来不及眨一下眼,时间短到几乎可以忽略不计。然而,“这可是‘救命’的200毫秒,是世界上对风电机组***严苛的要求。”王洪斌说,“夺”来的200毫秒能给电网赢得足够的时间进行电力平衡,避免大面积停电事故的发生,可以极大提高电网的安全稳定性。从2009年在行业内首先提出“电***好型风力发电机组”概念并进入自主研发阶段,在基本没有任何技术参照的情况下,两年多时间里,***实验室通过成百上千次实验进行摸索,先后完成包括控制系统响应时间、控制策略、整体可靠性等多项风电接纳能力及运行规律研究报告。“技术核心是在并网点电压跌落时,风机能够保持甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网***。”井延伟解释,风力发电机的主控系统、变频器和变桨系统均连接设有UPS电源和相关装置。零电压穿越状态启动后,由UPS电源供电,由变流器的发电机转子控制单元向电网发送无功补偿;在电网电压返回到正常工作电压之后,零电压穿越模式会关闭,风力发电机的有功功率增加到设定值。“仅仅五分之一秒,却含义深远。”王洪斌表示,零电压技术的突破,是我国风机设备低电压穿越技术的里程碑式进步。)