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发布时间:2022-02-28 05:11:00 作者:康明斯电力







发电机组的一般选择
1) 发电机选用永磁励磁方式提高机组瞬态特性,提升机组耐受非线性负载的能力
永磁励磁系统由五部分组成:发电机主励磁绕组(转子),永磁发电机(PMG),自动电压调节器(AVR),励磁机和旋转二极管。二、燃料系统:1、燃油量是否足够,配线配管是否有没有漏油或管件松动(等),排除燃油系统中的空气。励磁系统的工作原理是:当发电机旋转时,永磁发电机(PMG)的永磁转子同轴旋转,切割PMG的定子绕组而产生三相正弦电势,引入发电机自动电压调节器(AVR)作为AVR的输入电源,AVR通过检测发电机的三相输出电压自动调节励磁机磁场的励磁电流,从而调节励磁机转子的三相输出电压,经旋转二极管整流后输送至发电机主转子的励磁回路。由此可见,输出电压的调节,其实是通过AVR对励磁机磁场的调节来实现的(如附图所示)。在这个系统中有以下几个特点:
①由于PMG系统提供一个与定子输出电压波形畸变及大小无关的恒定的励磁电源,因而能提供较高的电动机起动承受能力,并对非线性负载产生的主机定子输出电压的波形畸变具有抗干扰性,可提高发电机带非线性负载能力。
②AVR检测三相输出电压(三相方均根检测),具有精度极高的稳态电压调整率(通常可达±0.5%)。
③更强的抗无线电干扰能力。
④更强的承受短路电流能力(通常可达3倍额定电流,持续10S)。
2) 选择机组的容量
当柴油发电机组启动向负载供电时,由于UPS已经在停电的若干秒时间内由电池组向负载放电,因此机组供电时首先接入的将是UPS的整流元器件,而且还有蓄电池的充电电流的大小影响。系统中,发电机的负载主要包括UPS、机房***空调、应急照明、消防电梯等,这些负载启动或运行时都会对发电机产生振荡和干扰。对于12脉冲整流的UPS,发电机容量需要在其2.5容量以上才可确保机组正常工作:以400KVA UPS为例
2.5倍X400=1000kVA
因此,作为常规的选用,实际所需的机组其容量应不低于1000kVA才能保证任何情况下机组均能稳定工作。
1.发电机额定容量认识的误区
发电机的输出功率一般都是按照线性负载设计的,虽然输出功率也是视在功率伏安值,但它所指的无功功率是由正弦电流波形和正弦电压波形之间的相位差造成的。Roberts说:“虽然我们知道振动发电机的原理已经很多年了,而在石油行业无线传感器方面的进步真正给了我们开发具有市场价值产品的动力。以往的信息中心所带的发电机负载主要是工频机型UPS,这种UPS的输入功率因数都不是正弦电流波形和正弦电压波形之间的相位差,而是等效值。换言之,工频机型UPS的负载电流不是正弦波而是脉冲波,电压在很多时候也不是纯正的正弦波,而是失真程度不同的失真波。根据这种波形计算出来的功率因数虽然也是如O.7、O.8等,但含义却大有不同,所以才有发电机的功率要为UPS功率数倍之说。该倍数的选择根据在以后章节中有详细说明。
2.选择发电机时的误区及应注意的问题
一般认为只要信息中心的用电容量定下来,对应发电机的容量l对1的或按倍数购买就是了。一、圆盘发电机简介圆盘发电机制构造跟现代的发电机不同,在磁场所中转动的不是线圈,而是一个紫铜做的圆盘。当然这样做的例子很多,也没出多大的生比漏。其原因是在多数场合是大马拉小车,就把没有考虑到的漏洞补上了。实际上问题没有如此简单,尤其在当前号召节能的情况下,那种大马拉小车的做法已成为过去,应当选择功率和使用值基本相当的设备,所以有些问题就不得不考虑了。
发电机的功率选型是机组的***内容,其原则是在少投资的情况下满足要求。首先应明确各种功率的定义、分析机组的工作性质和确定功率的条件,不仅如此,还要根据机组现成的工作条件与负载特性来计算和修正所需机组的功率。
新版IS08528-12005对功率定额作了如下规定,这对于选用进口机组有指导意义。1)持续功率(COP)
持续功率指,在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组以恒定负荷持续运行,且每年运行时数不受限制的更大功率。
2)基本功率(PRP)
基本功率指,在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组以可变负荷持续运行,且每年运行时数不受限制的更大功率。另外,现在OEM厂大家的采购价都相同,相同配置的柴油发电机组其生产成本也大致相同,由于零部件的差别会有微小的差异。24h运行周期内允许的平均功率输出(Ppp)应不超过PRP的70。除非与RIC发动机制造商另有商定,才可使用持续功率(COP)。
3)***运行功率(LTP)
***运行功率指,在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,发电机组每年运行时间可达到Oh的更大功率。若按100***功率运行,则发电机组每年运行时间不能超过500h。
4)应急备用功率(ESP)
应急备用功率指,在商定的运行条件下,并按制造商的规定进行维护保养,在市电中断或试验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时数可达200h的更大功率。24h运行周期内允许的平均功率输出(Ppp)应不超过70ESP。
是不是按上述要求选定就可以了呢?实际上正规的做法是:在非额定现场条件下和特殊负载情况下,机组的额定功率需要修正。
1 采用更大功率和更多的电力电子器件
风力发电机的功率范围设计得越来越大,虽然对于输出功率来说位置是重要的因素。十一、并联运行的柴油机如因负荷下降而需停车一台,应先将需要停车的一台发电机的负荷,全部转移到继续运转的发电机上,然后按单台发电机停车的方法进行停车。陆上风力发电机中,3MW发电机组已被证明是适用的,与此同时输出功率为5MW或更高的海上风电场则是更好的解决方案。如果两种类型的风力发电机组-双馈异步电机和带有全功率转换器的同步/异步发电机都能够提供相同的输出,全功率转换器的功率必须高出5倍。而这又意味着需要5倍容量的电力电子器件。但是,必须考虑到双馈异步电机的输出频率低,通常只需要增大到3~3.5倍。
然而,电力电子技术不仅越来越普及,事实上,它们满足的要求也正不断地改变。3)发电机组在出现频率或电压异常的同时出现严重的机械共振现象,柴油机出现有节奏的摇摆和声音起伏,严重时还出现损坏发电机的励磁回路和AVR。由于在双馈异步电机中半导体在低温时的热度不同,必须采取保护机制才能够处理。组件必须满足不断变化的要求的原因是***气候条件。例如,海上风力发电机受高湿度的影响,而位于美国德克萨斯州的风力发电机组则暴露在高温下。因此,使用的冷却系统必须采用不同的设计。因此,基于丰富的经验为各种应用开发冷却解决方案是重要的。
2 解决效率和过压问题
逆变器效率在98%~99%之间。一个6MW的全功率转换器由于效率问题将损失约100kW。在冷却方面,这些紧凑型系统产生的热量是电子元件的主要问题。如果过冷,将导致在散热器上形成凝结。这是必须加以考虑的,特别是在高湿度地区。
另一项挑战是巨大电流换向时产生的过压。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。由于为500A或者更高电流而设计的模块已经向一个相对大的空间扩展,它们的杂散电感是不容忽视的。为了应对这两个问题,不仅需要一个智能的、考虑周全的冷却概念,还需要更好的直流环节设计。需要能够帮助充分利用风力发电的***知识、经验和经过优化的模块,以满足风力发电机组运营者的需求。
截止2009年底,***安装的风力发电机组总输出功率为122GW,其中57GW采用了赛米控开发的方案。
3 设计和封装技术的改进
紧凑型设计中的高可靠性和使用寿命长是风力发电机的首要任务,特别是因为系统维护费用昂贵且复杂,会导致经济损失,因为停机时无法产生电能从而没有收益。柴油发电机组是一种应急发电设备,无论在重工业,还是在一些特殊行业均可适用。风力发电单元(WPU)20年的短使用寿命归结于SKiiP?模块及其可靠的封装技术。这是一个重要的优点,特别是考虑到海上风电场增加这一趋势。
4 加大全功率转换器是大势所趋
采用电力电子技术的风力发电机在世界各地越来越普及。例如,中国和美国大量依靠风力发电以满足日益增长的能源需求。在提供有吸引力的能源补贴计划的国家中,可以看出风力发电机组数量明显增加。
另一个明显的趋势是摆脱双馈异步电机,转向全功率转换器,因为后者更容易让运营者的要求得到满足,电网质量得到提高。
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