预集成电力系统全球领导者
韩国位于东亚朝鲜半岛南部,是一个经济发展迅速。制造业和服务业是其主要产业。备用电源能够在工业园区遭遇突发性停电的情况下保证生产用电的供给,在韩国的经济发展中起着重要作用。
康明斯2021年10月份为韩国的顾客交付并安装了首批3台备用功率1250kVA的柴油发电机组。它们将和后续的6台机组一起被安置在韩国本土的某工业园区内,并网后做为应急电源使用。康明斯公司为客户提供低成本高效率的柴油发电机组解决方案。康明斯系列机组适用于所有应用场景,能适应极端恶劣的环境,在高海拔地区有着同类型发动机更低的功率折损。32000小时的设计大修时间,保证了机组低运行成本的特点。
银行用柴油发电机组项目案例
众所周知,银行有别于其他单位,不管哪一家银行由于网点遍布全国各地,随着网店数目的增加和业务增长,银行的应急电源**要求越来越高,并具备一些差异性。因此,银行采购人员需重点关注柴油发电机组的耐用性能,康明斯电力建议选高质量的柴发机组。此外,还应注重柴油发电机组的排放标准、并机系统和降噪机房设计等方面。项目概况客户:广东发展银行-南海金融中心广东发展银行金融服务中心项目总建筑面积约34万平方米。由北向南分为机房大楼及配电大楼、信用卡中心&信息中心、呼叫中心、运营中心和培训中心与数据备份机房等主要建筑单体,其中地下约7万平方米,地上约27万平方米。工程基地位于广东省佛山市南海区,西临灯湖东路,北依海七路,东接锦园路,南面为海六路。本工程包括园区地下室(包括地下车库、人防及设备机房等,地下二层)、机房大楼及配电大楼、信用卡中心&信息中心、呼叫中心、运营中心、培训中心、数据备份机房等。设计方案广发银行大楼具备一台1500KW的柴油发电机组作为备用电源,位于地下室负一层柴油发电机房内。主要作为园区保安电源:为消防和应急照明使用。该银行大楼设置有IDC机房、业务大厅、办公设备和中央空调。据设计院统计大楼总体用电负荷在22MW。其中重要用电分布在IDC机房和业务大厅:IDC机房的UPS、精密空调;业务大厅的照明设备、监控设备和柜台为重要负载。IDC机房设置4台120KVAUPS和7台33KVA精密空调;业务大厅照明设备150KW,监控设备30KVA,柜台用电有楼层配电箱提供约为50KW。施工方案根据IDC机房用电和业务大厅用电需求,采用两台500KW的柴油发电机组并机使用。柴油发电机组并机输出后只针对IDC机房设备和业务大厅供电。● 设备摆放:由于地下室没有房间放置柴油发电机组,由此采用静音型柴油发电机组。使用此种发电机组不用修建柴油发电机房。静音型柴油发电机组放置于地下室停车场内,单台机组占用 1个停车位置,两台机组共占用2个停车位。静音型柴油发电机组并机柜放置于静音型柴油发电机组旁,并机柜采用桥架母联,桥架直接接入配电房与市电切换。● 机房降噪:静音型集装箱柴油发电机组外侧采用防雨静音罩对发电机组噪音进行处理,保证发电机组噪音在1米处小于70分贝。● 储油设置:集装箱型柴油发电机组使用独特的储油设计,总容量可达到5000升,保证单台机组8小时以上用油。● 并机控制柜使用两台并机控制柜分别放置于静音型柴油发电机组旁,柴油发电机组采用下出线方式,并机柜采用下进上出方式。● 切换开关柜:由于柴油发电机组针对营业用电和IDC机房用电,为保护负载以及市电、发电之间切换的有效性,备用电源与市电之间采用末端切换方式,即在营业用电配电柜和IDC机房配电柜旁设置切换开关柜。● 电力电缆及桥架:备用电源与负载之间由于采用末端切换方式,发电机组并机输出后必须新增电力电缆分别至营业用电配电柜和IDC机房配电柜。电力电缆通过强电井道直接与负载端切换开关柜连接。● 排烟管道及保温:室外集装箱式柴油发电机组由于是一体式设备,无需排烟管道设计。而开架式柴油发电机组位于地下室负一层,排烟不能直接排到地下室内。所以采用与原地下室柴油发电机组的排烟井道排烟。排烟管道裸露部分由保温材料包裹,防止人员烫伤。● 配电系统设置由于楼层电压为380V,市电与发电之间采用末端切换的方式。即在楼层处设置自动切换开关柜,发电出线侧设置馈线柜,柴油发电机组并机后直接向楼层切换开关柜供电。柴油发电机组市电信号采样建立在楼层配电柜内,提高市电采样的有效性。备用电源回路建立两台并机柜,一台馈线柜(柜内建立5条馈线回路:8楼机房一路,3楼UPS一路,低压配电室一路,两路作为备用),目前建立三个切换开关柜,分别位于8楼机房,低压配电室和三楼监控。电信用柴油发电机组项目案例
项目概况宣城大数据产业园占地面积20亩,建筑面积10000m,机架容量2000个,抗震能力8级、等保等级3级,成为“政府搭建平台、运营商投资建设、企业拎包入驻”的数字经济发展宣城新模式。构建城市云算力中心。建设互联网区、政务区、安全资源池,为政府、企业的数字算力底座,提供数据、应用上云所需的算力服务,资源能力达2.1万核、存储空间2000TB。打造一体化政务云服务体系。构建全市统一的城市“一朵云”体系,纵向到7个区县,横向到N个行业,夯实“1+7+N”的“数字宣城”能力底座。建设工业云平台,助力企业登云。建成宣城工业大脑,助力产业数字化转型。宣酒集团、中鼎集团等2000余家本地企业上云,151家企业签约入驻宣城工业大脑。筑牢自主可控安全防线。建设云平台高可用安全环境,构建一云多芯能力,实现资产、算力、安全一体化管理,**城市云安全运营。解决方案为保证云设备电力的正常运行,宣城电信建设了三套电力保证体系:采用不同路由的两条高压市电供电系统互为保证,实现了一条高压市电断电时其他路由可无缝衔接;新建设一套大功率康明斯柴油发电机系统,提供电力系统中断时的应急供电保证;打造了一套由直流蓄电池和UPS系统组成的保安电源。伴随云业务的快速增长,大数据产业园的设备不断增加,园区原有800kW的康明斯柴油发电机已不能满足发电需要。因此,宣城电信投资1500多万元新建了宣城市首台额定功率为2000kW、电压等级为10kV的康明斯高压柴油发电机。历经5个多月的时间,从安装到测试再到最后的联调,高压柴油发电机成功并网运行。至此,宣城市功率较大的柴油发电机正式投入了使用,为宣城大数据产业园的电力系统增添了重要保证。污水处理厂柴油发电机组项目案例
康明斯案例分享 | 2台 x 2200 kW | 总功率 4.4 MW | 美国.弗吉尼亚州产品特点具备高效、经济、环保的康明斯电力产品,在全球范围内使用的康明斯柴油发电机组可确保为您的废水处理提供全天候电力和热量,即使在公共电网停电期间也是如此。此外,您可以使用康明斯电力的热电联产厂从污水中环保地产生电力和热量,并将这些能源输入公共电网以获得收入潜力。项目要求污水和水处理厂去除废水中的物理、化学和生物污染物。由于这些设施的重要性质,可靠的电力是维持24/7运营的关键组成部分。为了支持这些安装,康明斯电力提供涵盖完整功率范围的柴油发电机组,并具有行业领先的可靠性和可用性。虽然康明斯发电机组提供24/7的备用电源,但康明斯电力的CHP模块为污水处理厂利用废能提供了较经济的方式之一。污水瓦斯与垃圾填埋气非常相似,是现场可免费使用的燃料,而且效率很高。康明斯系统利用约6立方米的污水平均产生1千瓦的电力和1.2千瓦的热能。系统产生的电力可用于为污水处理厂本身供电,也可馈入电网。燃烧过程中发动机内部产生的热能可用于加热消化池中的污泥或为整个设施供暖。在大型工厂中,可能会产生过量的高温热量,用于对污水污泥进行巴氏灭菌或干燥。项目概况地点:美国弗吉尼亚州费尔法克斯县客户:费尔法克斯县污水处理站费尔法克斯县的废水系统服务面积超过230平方英里,每天可以从约340,000个家庭和企业收集和清洁超过1.6亿加仑的废水。废水管理系统由大约3,200英里的管道、数十个泵站和多个处理设施组成。当三个污水泵站已有30年历史的紧急备用发电机需要升级时,项目官员认为用康明斯的备用电力系统完全替换这些机组比对现有发电机进行必要的升级更具成本效益。与前代产品相比,新设备可更快地提供备用电源,并且更紧凑、更易于维护且更环保。解决方案∎分析建议 废水收集部门的泵站分部负责运营和维护废水泵站、流量计、大型压力下水道系统以及一些添加化学品以控制气味和腐蚀的设施。费尔法克斯县的每个泵站都无人值守且完全自动化,都需要一个备用电源,当市电断电时,该电源会自动上线,以保持泵的运行和废水流经收集系统。 较近,马里兰州克罗夫顿的电气承包商Cynergy Electric Company,Inc.为马里兰州上马尔伯勒市的ALPHA Construction Company完成了一项为期一年的项目,以更换三个泵站的旧备用电源系统。较初的合同仅要求对三个泵站的现有备用发电机进行升级和维修。但在完成成本效益分析后,ALPHA官员建议更换现有发电机,而不是升级旧发电机。改进的响应时间、可靠性和减少维护的好处远远超过了新装置的额外投资。 与他们更换的发电机相比,“新设备效率更高,可靠性更高,”Cynergy Electric总裁戴夫·阿什伯恩(Dave Ashburn)说道。∎设备选型 Cynergy Electric设计并安装了新的备用电源系统,其中包括新的发电机、开关设备、电池和电池充电器。对于发电机,Cynergy Electric向Curtis Engine&Equipment Inc.寻求帮助,这是一家位于巴尔的摩的康明斯经销商,为中大西洋地区提供紧急备用电力系统。 每个泵电机的负载和启动要求决定了发电机组的选择:一个2200 kW康明斯发电机组,较多可为四个450 hp电机提供动力;以及一台2200 kW发电机组,较多可连接四台600 hp电机。每个备用电源系统都有一个200加仑的日用油箱,由5,000加仑的主油箱供电。据Ashburn称,每台发电机组均经过EPA Tier-2认证,符合并超过弗吉尼亚州环境质量部制定的标准。∎新装置通过早期测试 新系统安装后不久,费尔法克斯县的夏季风暴导致泵站多次短暂停电。Ashburn表示,在每种情况下,康明斯发电机都会感知到停电,并迅速启动并接受负载。当电力恢复时,这些装置将负载转回正常市电。根据这些早期经验的结果,负责三个泵站的操作和维护人员可以确信新的备用电源系统将按要求运行。此外,泵站附近的县居民和企业可以相信,即使市电断电,康明斯备用发电机也能保持废水流动。数据中心用柴油发电机组项目案例
现代社会发展与数字化相辅相成,对比二十年前,互联网和智能手机用户显著增加,5G、云计算和视频平台等数字需求持续增长,随着数字化的普及和发展,数据中心市场将继续强劲增长。从 2019 年到 2022 年,全球发电机组市场的复合年均增长率(CAGR)为 2%,而数据中心发电机组市场的CAGR则高达 11%。柴油发电机组对数据中心必不可少,且必须符合DCP功率要求及相关条例。作为全球公认的数据中心标准组织和第三方认证机构,Uptime Institute 于25 年前创立了数据中心Tier分级标准,在行业中具有深刻的影响力。直至今天,该标准仍是数据中心基础设施可用性、可靠性及运维管理服务能力认证的重要标准依据。全球数据中心的迅速发展也对数据中心的可靠性提出了更高的要求。Tier分级标准将数据中心分类划分为四个等级,高等级认证的取得,将给数据中心拥有者带来更多的商业机会。其中,可靠的电力供应和后备发电机组是判断分级的重要因素。存储在数据处理中心 (DPC) 中的重要数据越多,该设施安全持续的电力供应就越重要。因此,康明斯电力用于数据中心项目配备冗余启动系统:电动加气动、或双电动搭配相关组件,可康明斯发电机组确保 100% 启动供电。柴油发电机组配备带泵预热电阻,柴油机中的水较低温度保持在40°C,因此能在十秒钟内启动。 用于DCP应用的康明斯发电机组必须配备电子调速器,以便在主电源故障需要启动时快速达到较优的电压和频率条件,并在参数稳定后在该条件下保持运行。数据中心电力消耗巨大,除了 IT设备的正常运行,数据中心室内需保持在特定温度,以实现服务器的较佳性能 (约20ºC)。因此,在选择发电机组时,不仅要考虑发电机组应用方面,还要考虑环境温度和海拔高度等现场条件。医院用柴油发电机组项目案例
康明斯案例分享 | 2台 x 1800 kW | 总功率 3.6 MW | 天津.西青区医疗行业要求 在医疗设施中,稳定持续的供电极其重要。医院停电不只带来经济损失,更严重的是威胁到病患的生命安全,而生命的安全是金钱无法衡量的。然而,因医院停电而丧失生命的案例时有发生。在停电的状况下,可靠的柴油发电机组是维持医院正常运行的基础**,柴油发电机组必须反应灵敏、在极短的时间内迅速启动并高效运行,不影响手术、检测、实验室或病房中发生的一切。 这意味着康明斯电力发电机组在10秒之内就能提供医院所需的所有电力,快速响应提供医院正常运营的用电需求,使病患得到及时救治。鉴于医院环境的敏感性,康明斯电力都对每个项目的技术要求进行了深入研究,设计并联发电方案、冗余启动系统、特别的控制单元设计、以及尽可能低的噪音和排放,达到环保要求。 从目前的医疗系统发展趋势来看,医疗设施正从中心模式转为多点分布模式,以提供更加便利的社区化的服务。备用电源也可应用在社区门诊、护理机构和临终关怀中心等医疗设施中,确保断电时可靠的电源供应,确保患者的安全和舒适。项目案例 2016年4月6日,中国科学院血液学研究所2台1800KW柴油发电机组通过验收,正式投入使用。多年以来,康明斯为众多医院提供了高品质、高可靠性的应急备用电源,为众多医院及患者提供了生命的**。 随着医学技术的发展,医疗设备对于患者的救治作用越来越重要,为保证急救医疗设备供电系统的安全可靠,防止意外停电带来的医疗风险,应急备用电源对品质、可靠性、技术性能等的要求也越来越高。可靠的备用电源能更好的为急症、ICU重症监护、中心透析、手术等科室提供可靠的**,也为就诊的患者提供更可靠的生命**。房地产柴油发电机组项目案例
在五一劳动节这个特殊的日子里,经过两个月的辛苦奋战,又一批融汇了康明斯公司多项技术专利的柴油发电机组完成生产,奔赴客户现场。 保利房地产项目经过康明斯工程师的现场考察,与客户工程师的进行深度的交流沟通,康明斯工程师为此项目的整个系统提供了多种配置方案,较终客户选用了5套的2000KW柴油发电机组,整个系统升压至22KV后作为客户现场的备用电源使用。项目过程中,良好的沟通、各个环节流畅控制,充分体现了康明斯的专业和客户对我们的信任。印尼柴油发电机组电站项目案例
素有千岛之国称呼的印度尼西亚,由于拥有数以千万个大小的岛屿而璀璨美丽!但这些岛屿上的电力供给始终困扰着该国。2012年,印尼政府在Balikbapan岛投资建设一个火煤电站,该电站主机是2台15MW的燃气轮机,建设方在数十个来自全球发电机组制造商的投标中甄选出康明斯做为该项目提供了黑启动(保安电源)系统供货方,黑启动机组容量是8MW,是由4台2000KW自动启动自动并机运行的高压10.5KV柴油发电机组及控制系统组成。 在动力方面,康明斯选用了进口发动机配套,该发动机拥有世界先进的燃油共轨与电子喷射系统,在可靠性、燃油经济性和低排放方面拥有在巨大优势。为确保项目安全顺利的交付和运营,康明斯派遣数位资深的工程师到项目现场全程参与安装调试,现在机组运行非常顺利,客户对康明斯黑启动系统现场的安装、产品的先进性、可靠性以及我司工程师的专业与专注给予高度的评价,该项目的顺利交付及运营给康明斯国际化进程又添上了精彩的一笔,也进一步印证康明斯践行更先进、更可靠、更环保的公司质量与环境方针,为全球用户提供发电系统全面解决方案。工业园柴油发电机组项目案例
韩国位于东亚朝鲜半岛南部,是一个经济发展迅速。制造业和服务业是其主要产业。备用电源能够在工业园区遭遇突发性停电的情况下保证生产用电的供给,在韩国的经济发展中起着重要作用。 康明斯2021年10月份为韩国的顾客交付并安装了首批3台备用功率1250kVA的柴油发电机组。它们将和后续的6台机组一起被安置在韩国本土的某工业园区内,并网后做为应急电源使用。康明斯公司为客户提供低成本高效率的柴油发电机组解决方案。康明斯系列机组适用于所有应用场景,能适应极端恶劣的环境,在高海拔地区有着同类型发动机更低的功率折损。32000小时的设计大修时间,保证了机组低运行成本的特点。发电制度造重要环节:电阻和无功负载组测试
负荷组测试器可以用来代替装备负载。这个系统为发电机提供电力负载。负荷组可以定义为代表发电机负荷的系统。电阻式和反应式是两种可用的负荷组测试系统。电阻负载组测试仪是两种负荷组测试仪中较易发的类别。阻性负荷组的负载是通过操作高功率电阻器(一般操作栅极电阻器配置)将电能转换为热量而发生的。阻性负载模拟如下负载:直接连接到发电机输出的负荷组测试仪。操作员通过给负荷步进开关通电来增加电阻性负荷柴油发电机组型号及参数,直到柴油发动机达到最大功率。测试的发电机系统实例如下:发电机额定功率因数采用无功负载组测试仪。负载(电流)切换为有用功输出的效率是容量因数。它是负荷(电流)对发电机效率危害的良好指标康明斯发电机组厂家。电感–该测试仪的详细组件是一个铁芯电抗元件。当与阻性负荷测试仪一起操作时,会出现滞后容量因数负载(电流与电压不一样相)。用于照明、加热、电机、变压器等负荷。电容–该测试仪的具体组件是电容器组。操作原理类似于感应装置。电容器中的电介质材料将功率因数改变为超前容量因数。该装置供应典型的电子或非线性负载的负荷模拟电信、计算机或备用电源(不间断电源)。电子负荷组-完全可编程,空气或水冷却规划柴油发电机价格表。这些测试仪用于模拟固态负载,并为精密测试供应恒定容量。康明斯发电机风扇皮带轮装配图解
一种用于增加附着力的方案槽形皮带轮,轮周设有波曲环的槽,皮带装入波曲环槽内也被弯曲呈波曲状态,则在波曲槽内要形成一个侧向的附加包角及相互的周向用途力,增加了传递能力,预防打滑。通常它是与发电机风扇相连接在一起的,当皮带轮转动起来的时候,会同时带动风扇、水泵和充电机等部件运行。康明斯皮带轮具有运转平稳、低噪音、低振动、传动能缓和载荷冲击以及两轴中心距调节范围较大等特点。 完成柴油发电机风扇皮带轮安装安装需要下列工具。操作水平仪检查风扇皮带轮(如图1所示)是已水平校准,如果风扇皮带轮未处于水平位置康明斯柴油发电机价格,检查十字支撑是否处于水平位置。如果十字支撑未处于水平位置康明斯发电机厂家推荐,请确保散热器处于水平位置。如果散热器处于水平位置,而皮带轮不在水平位置,请联系康明斯发电机OEM主机厂。(4)如图3所示, 装配2个皮带轮校准工具 (PAT),并确保它们上下对齐。请确保PAT位于两个皮带轮上相同的轮槽转位。 若不能调节轴向,请联系康明斯发电机出租公司。 将发电机风扇皮带套上皮带轮,确保驱动皮带对齐,并正确装配在皮带轮槽中。2、风扇轴轴承润滑脂供油管线)定期操作轴承润滑脂润滑风扇轴轴承外壳康明斯中国官网。在轴承外壳润滑脂点至风扇罩上的润滑脂点之间,连接轴承润滑脂软管(如图6所示)。(3)成功装配后,为促进润滑脂软管分配润滑脂,连接润滑脂软管至轴承外壳前,请小心加注软管线。检修所有配件是否固定,并清洁所有溢出物。 安装驱动皮带防护的螺钉尺寸:M8,M6。功率:M6-12牛米,(螺钉组) 散热器的冷却风扇它是跟皮带轮相连接在一起的。当皮带轮带动的时候,风扇也会带动起来。这样就可以进行散热。柴油发电机风扇皮带过紧,会使交流发电机轴承、水泵轴承、风扇轴承损伤加剧;皮带过松又会造成风扇风量不足,危害防锈水的冷却效果,同时发电机输出电压下降,水泵流量减轻,达不到操作要求。所以,一定要按操作要求对风扇皮带进行检修、调整或更换。发电机单层和双层绕组的数据有何差别
发电机绕组分布铁心槽内时必须按一定规律嵌放与联接,才能输出对称的正弦交流电或发生旋转磁场。除与其它一些数据有关外,反映各线圈和绕组间相对位置的规律时,康明斯还要用到电气用度这个概念。从机械学中知道可以把圆等分成360°,这个360°就是平日所说的机械角度。而在发电机技术电工学中计量电磁关系的角度单位则叫做电气角度,它是将正弦交流电的每一周在横坐标上等分为360°,也就是导体空间经过一对磁极时在电磁上相应变化了360°电气角度。因此,电气角度与机械角度在发电机中的关系为:电气角度α=极对数xPx360°。绕组的极距是指每磁极所占铁心圆周表面的距离。通常常指发电机铁心相邻两磁极中心所跨占的槽距康明斯柴油发电机,定子铁心以内圆气隙表面的槽距计算;转子则以铁心外圆气隙表面的槽距来计算。一般极距有两种表示举措,一种是以长度表示;另一种则以槽数表示,习惯上以槽数表示的较多。发电机绕组每个线圈两元件边之间所跨占到的铁心槽数叫做节距,也称跨距。当线圈元件节距等于极距对称为全距绕组;线圈元件节距小于极距时则称短距绕组;而当线圈元件节距大于极距时则称长距绕组。由于短距绕组具有端部较短电磁线用料省和功率因数较高等许多特点,因而在运用较多的双层迭绕组中无一例外的都采用短距绕组。相带就是指每相绕组在每一个磁极所占的区域柴油发电机厂家排行榜,一般用电气角度或槽数表示。如果将三相发电机处在每一对磁极下的绕组分成六个区域则每极下三个。因为槽距角α=360°P/Z如该发电机为4极24槽故每相每区域的宽度为qα=Z/6P*360P/Z=60°,按这样分布绕嵌的绕组就称为60°相带绕组。因60°持续相带绕组所具有明显优点,故在三相发电机中绝大多数都采用这种绕组。每极每相槽数是指每相绕组在每一个磁极所分占的槽数,每极每相绕组内应绕的线圈数就依据它确定。即 Z:铁心槽数; 2P:发电机极数; m发电机相数。发电机绕组的每槽导体数应为整数,双层绕组的每槽导体数还应为偶数整数。绕线转子绕组的每槽导体数由其开路电压确定,中型发电机绕线转子的每槽导体数须等于2。定子绕组的每槽导体数可由下式计算: NS1=NΦ1m1a1/Z1 NS1 :定子绕组每槽导体数; NΦ1:按气隙磁密计算的每槽导体数; m1:定子绕组相数; a1:定子绕组并车支路数; Z1:定子槽数。 每相串联导体数是指发电机内每相绕组串联的总线匝数。不过该串联总线匝数与每相绕组内的并联支路数有关,如发电机的并列支路数为1路接法,那么该发电机各极下线圈所有串联线匝数均应相加而成为相绕组的总线匝数。如发电机的每相绕组内有多条并车支路数,即发电机为2路接法、3路接法等东风康明斯发电机官网,此时每相串联导体数则只能以其中一路绕组所串联的线匝数为准。因为相绕组内各支路中的串联线匝数是相同的,并机起来接成相绕组后其串联线匝是不可能增加。发电机内的绕组是由各种大小不一形状各异的线圈构造的。因为每线圈都有两个元件边嵌入铁心槽内,也就是说每个线圈要嵌入两个槽。在单层绕组中因每槽内只嵌一个线圈元件边,所以总线圈数就只等于总槽数的一半;双层绕组中因每槽内上下层要嵌入两个线圈元件边,因此它的总线圈数就等于的铁心槽数。所谓三相单层绕组,就是在一个槽中只嵌放一个线圈边的绕组,整个绕组的线圈数等于定子总槽数的一半。由于发电机组成线圈和线圈组的手段不同,所连成的单层绕组通常有同心式、链式和交叉式三种形式。同心式绕组是由几何尺寸节距不等的线圈连成同心形状的线圈组构造。构造的线圈组的电势大小相等。至于如何将个线圈组连接成一相绕组,根据需要可以将各线圈组串联,也可以并联。串联时应遵循电势相加的原则,头尾相接。并机时应遵循电势的大小相等且极性一致,相接的端线为同名端。v相和w相的连接与U相完全相同,只是始端的位置应互相错开120°电角度。由以上解述可以看出,不论是同心式、链式和交叉式发电机绕组,虽然线圈的节距在不同形式的绕组中是不同的,但就电势的角度看,线°电角度的相带中的导体所构成。故而,单层绕组实质上是短距分布绕组。发电机每槽内分上、下两层分别放一个线圈边的绕组称双层绕组。线圈的一个边嵌在某一槽的上层,另一个边则嵌在相隔卫槽的下层,整个多组的线圈数正好等于槽数。3、优点不一样:发电机单层绕组线圈少工艺比较简单;没有层间绝缘故槽的利用率高;单层构成不会产生相间击穿损坏等。缺点则是:绕组发生的电磁波形不够理想,发电机的铁损和噪音都较大且起动性能也稍差,故单层绕组一般只用于小容量异步发电机中。康明斯发电机的高压共轨装置组成和特点
摘要:康明斯燃油共轨系统采用康明斯柴油发电机现有直喷系列基础组成,在国二柴油发电机基本上,通过对燃油系统和控制系统的升级,运用康明斯CES的SCR后排除技术开发实现的国三产品。电控发电机机型开发也是康明斯全球Rainbow项目的一部分,是康明斯为中国国三开发的具有统一性能和构成的电控柴油发电机。因此产品在开发中充分考虑了中国的环保、天气等运行环境,以满足长久中国市场的运用和要求。 通过控制喷油时间来调节出油量的大小是柴油发电机控制喷油的步骤,而柴油发电机喷油控制则是由发电机的转速和加载踏板位置(油门拉杆位置)来决定的。因此,这项技术的基础原理是计算机根据速度探头和油门位置探头的输入信号,首先计算出基本喷油量,然后根据水温、进气温度和进气压力等探头的信号进行修正,再与来自控制位置传感器的信号进行反馈修正,从而确定较佳喷油量。 电控柴油喷射装置由探头、ECM(计算机)和执行装置三部分结构,其功用是对喷油系统进行电子控制,实现对喷油量及喷油定时随运转工况的实时控制。采用速度、温度和压力等传感器,将实时检修的参数同步输入计算机,与已储存的参数值进行比较,经过解决计算,按照较佳值对燃油泵、废气再循环阀和预热塞等执行系统进行控制,使柴油发电机达到较佳运行状态。 共轨技术是指高压油泵、压力探头和ECM构成的闭环系统将喷射压力的出现与喷射过程彼此完全分开的一种供油方法。由高压油泵把高压燃油输送到公共供油管,通过对公共供油管内的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与发电机的转速无关,可以大幅度减小柴油发电机供油压力随发电机转速的变化。喷油咀的喷油量由ECM控制,喷油量大小取决于燃油轨(公共供油管)压力和电磁阀开启时间的长短。高压共轨装置可实现在传统喷油装置中无法实现的用途,其特征有:① 该系统中的喷油压力大小可以调整,可确定不同工况所需的较佳喷射压力,从而优化柴油发电机的综合性能。② 可独立地柔性控制喷油正时,配合高喷射压力(120~200MPa),可同时将废气和颗粒控制在较少范围之内,以满足排放要求。③ 柔性控制喷油速率变化,达到理想的喷油规律,既可降低柴油发电机NOx,又能保证其优良的动力性和经济性柴油发电机官网。④ 由电磁阀控制喷油,其控制精度过高,高压油路中不会发生气泡和残压为零等现象,因此,在柴油发电机运转范围内循环喷油量变动小,可改善各缸供油的均匀性,从而降低柴油发电机的震动和减少排放。 共轨装置是指柴油从油箱,被齿轮泵吸出,经过油水分离器,过齿轮泵,到柴油精滤器,到高压泵、共轨管、喷油咀,并与传感器和ECU构造的闭环燃油供给装置,将喷射压力的产生和喷射流程彼此完全分开的一种供油步骤。根据图1的基础原理,由共轨泵把高压燃油输送到公共供油管(共轨管),ECM通过控制共轨泵的流量电磁调节阀的开度,对共轨管的油压实现精确控制,使高压油管压力大小与柴油发电机的速度无关,因此克服了柴油发电机供油压力随柴油发电机速度而变化的缺陷。ECU控制喷油器的喷油量,喷油量大小取决于燃油轨(公共供油管)压力和电磁阀开启时间的长短。 燃油共轨系统采用的是电控喷油器,它是根据电子控制单元的指令在适当的时候将适量的燃油喷射到燃烧室中。电控高压喷油咀详细由喷油咀体、喷油泵控制电磁阀、喷油咀偶件、O形密封圈、QR code信息片、喷油器电磁阀接线柱等部分构造。电控喷油器的工作原理如图2所示。其作业步骤如下: 高压油轨内的燃油进入喷油泵,但电磁阀没通电,TWV阀关闭,控制室压力等于油轨压力,喷嘴关闭。 ECM控制电磁阀通电,TWV阀打开,控制室压力得到释放,使控制活塞上移,喷嘴打开喷射燃油。 电磁阀断电,TWV阀关闭,控制室压力与油轨压力同步,喷嘴关闭,喷油结束。 电子控制单元是整个柴油发电机电喷装置的“计算机与控制中心”,它是电喷装置的“大脑”整个电控装置的核心,控制机理如图3所示。它承担整个电控装置的信号采集与消除、数据运算与简述、控制策略的实现、控制指令的发生、数据的通信与交换等作用。ECM通过各种传感器和开关,采集到柴油发电机当前的工作状态信息,进行简述计算并按此状态下预先标定好的较佳数据,控制柴油发电机的喷油量、喷油时间及喷油压力,从而调节柴油发电机的作业状态,达到省油、高效、低排放的目的。 传感器是一种转换器,功用是进行信号变换。柴油发电机电喷系统中主用的传感器有温度、压力、速度传感器等。 主轴转速传感器(Ne探头)可以确定活塞上止点位置,同时测量柴油发电机曲轴的转速。主轴转速探头装配在飞轮壳体上。传感器信号发生的原理是:飞轮360°范围内按6°间隔打58个孔!剩下2孔未打,形成闻隙,作为判断活塞上止点的依据。探头中的磁通跟随着通过的孔与间隙而变化,发生正弦交流电压,其波幅随着柴油发电机速度而变化。设定间隙到探头位置的角度,可确定一缸上止点。结合凸轮轴传感器正时凸轮,确定一缸点火上止点。 进气压力探头的装配位置:进气压力探头为半导体压敏电阻式压力探头,其用途是把进气压力信号转化为电压信号,然后发送给ECU,由ECM计算进入柴油发电机气缸的空气量,用来控制喷油量(空燃比)。 轨压传感器安装在共轨管的一端,位置示意图如图4所示。用于实时检测共轨管中的燃油压力,测定范围为0~200MPa。其机理是把压力信号转化为电压信号,再将信号放大后输送到ECM,由ECU对压力控制阀(PCV)实施反馈控制,通过增减油泵供油量来调节油压,使油压稳定在目标值。 水温传感器装配在节温器体上,是负温度系数的热敏电阻探头,操作范围为-40~130℃。该传感器具体用于测量柴油发电机冷却的温度,把温度信号转化为电压信号,从而进一步精确控制燃油喷射量。 进气温度传感器为负温度系数的热敏电阻,安装于进气歧管上,详细用于测量进气管中的进气温度,从而进一步精确控制燃油喷射量。 电装共轨系统的主继电器控制电路。当打开点火开关到“ON”位置后,ECM端子中KEY/SW端子得电,M_REL端子就输出低电平,引起主继电器动作,+BP端子就输入24V电压供给整个ECU工作;当电源关断或掉电时,M_REL端子由软件控制,并不马上变为高电平,而是维持一段时间,使得ECU有足够时间保存数据。只有当延长时间结束后,M_REL端子才由低电平转变成高电平,从而切断ECU的工作电源。 压力控制阀用于控制从供给泵到共轨管内的燃油量,电装共轨装置的PCV继电器控制电路:当点火开关打到“ON”位置时,PCV继电器动作,向PCV1和PCV2供电,当ECM发出PCV驱动指令后,三级管导通,PCV开始工作。 燃油计量阀装配在高压油泵的进油位置,ECU通过控制其通电时间来调整油泵的燃油供给量,从而控制共轨中的燃油压力值康明斯柴油发电机。燃油计量单元在断电状态下,靠弹簧功用力,阀处于全开位置当通电后电磁阀作用,克服弹簧力,将阀关闭。在柴油发电机起动或柴油发电机运行时,根据ECM的指令来执行电磁阀的动作,保证高压轨内压力稳定在规定要求。 高压共轨是指通过高压油泵、压力探头、ECU(电子控制单元)组成的闭环方式,将喷射压力的出现和喷射流程完全分离的供油方式。高压共轨发电机的较大特点是采用了高度集成化的燃油控制装置,实物图如图5所示。在这个装置中,高压油泵、高压油管、压力探头、电磁喷油嘴等组件都集成在一个轨道内,从而实现了燃油的高精度喷射和高效率燃烧。与传统的泵喷式发电机相比,高压共轨发电机具有响应更快、燃油经济性更好、噪音更低、排放更干净等特点。电控高压共轨系统的特征可以归纳如图6所示。(1)采纳先进的电子控制装置,使得喷油历程的控制非常方便,而且可控参数多,有利于柴油燃烧历程的全程优化,电子控制的压电式实行器开关阀频率高,实现了快速断油本领,其控制精度非常高,高压油路中不会发生气泡和残压为零的征象,因此在柴油发电机运转范畴内,每循环喷油量变更小,各缸供油不匀称得到改良。(2)采纳高压共轨策略供油,喷油体系压力颠簸小,各喷油嘴之间的相互危害小,压力巨细与发电机转速无关,喷射压力控制精度过高,喷油量控制较准确,高压共轨体系中的喷油压力柔性可调,对差异工况可确定所需的较佳喷射压力,从而优化柴油的综合性。(3)采纳电控高压共轨技能综合优化了柴油发电机的喷油纪律大型康明斯发电机厂家,轻易实现预喷射和多次喷射,可独立地柔性控制喷油正时,配全高的喷射压力,可控制氮氧化物和微粒的较小的数值内以满意排放法规,同时又能具备精良的动力性。(4)公共轨道技术是在由高压油泵、压力传感器、ECU组成的闭环装置中,将喷射压力的产生和喷射程序完全分离的上油方式,通偏高压油泵向公共加油管输送高压燃料通过正确控制公共加油管内的油压,可以使高压油管的压力大小与柴油发电机的转速无关,大大减少伴随着发电机速度的加油压力变化,也可以减小以往柴油发电机的缺点。(5)ECU根据燃料轨道(公共加油管)的压力和电磁阀的开闭时间的长度来控制油喷射量。共轨室内的高压被直接用于喷射,可以省略油喷射内的增压装置。另外,共轨室内是持续高压,高压油泵所需的驱动力矩比以往的油泵小得多。(6)通过高压油泵上的压力调节电磁阀,能够根据发电机负载现状及经济性及排出性的要求灵活地调整共轨室内的油压,特别优化了发电机的低速性能。(7)通过喷射器上的电磁阀控制喷射定期、喷射油量和喷射转速,可以灵活地调节不一样场景下的预备喷射和后喷射的喷射油量和主喷射之间的间隔。 在电控共轨装置中,由各种传感器实时检修出柴油发电机的实际运行状态,由微型计算机根据预先规划的计算程序进行计算后,定出适用于该运转状态的喷油量、喷油叶间、喷油率模型等参数,使柴油发电机始终都能在较佳状态下作业。计算机具有自我诊断功用,对装置的具体零部件进行技术诊断,如果某个零件发生了损坏,则诊断系统会向操作员发出警报,并根据故障状况自动作出清除;或使柴油发电机停止运转——即所谓故障应急用途,或切换控制方法。传统的泵管嘴燃油装置中,喷油压力与柴油发电机的转速和负荷有关,不是一个独立变量。在高压电控共轨装置中,喷油压力(共轨压力)与柴油发电机的转速和负荷无关,是可以独立控制的。由共轨压力传感器测出燃油压力,并与设定的目标燃油压力进行比较后进行反馈控制。柴油发电机组活塞销多发的故障与修理方式
一、活塞销常见的故障具体是活塞销承受较大的交变负荷易磨损;活塞销品质不好,有裂纹易断裂。1、磨损的测量。柴油发电机的活塞销,运用千分尺测定。检测时要测三个部位,两头和中间发电机组厂家。每一部位所测得的任意两相互垂直的直径之差即为该部位的失圆度;三个部位上所测得的较大与较小值径之差即为锥形度;其失圆度及锥形度通常不应大于0.005mm。当径向磨损大于0.5mm时,必须更替,当径向磨耗小于0.5mm时,可采用镀铬或镦粗的步骤修理。2、活塞销裂痕的检验。先将活塞销清洁干净,然后用放大镜观察,必要时可用磁力探伤法检查。如有裂纹、表面脱落或锈蚀严重等均应更换。1康明斯发电机官方网站、活塞销的选配应根据销孔磨耗以后的内径,选取近似于内径的加大活塞销(通常比销孔的内径大0.025~0.05mm),如选择较大一级的加大活塞销配合时仍觉得松,应重新选活塞。选型的活塞销是新的,其锥形度和失圆度不应超过0.005mm,对多缸柴油发电机而言,各缸的活塞销品质相差不得超过10g。活塞销与销座孔在常温(15~25度)下,应有0.025~0.04mm的过盈量。2、活塞销座孔的铰配。根据销座孔的实际尺寸选购铰刀,将其夹在虎钳上,与钳口的平面垂直。调整铰刀到刀片上端露出销座孔,铰削时,按顺时针方向旋转铰削,铰削流程中,随时用活塞销试配,避免把活塞销座孔铰大,当铰削到用手掌的力量将活塞销推入一个销座孔的1/3左右时,停止铰削。。广东康明斯发电装备服务商是国内生产发电机组较早的销售中心之一。康明斯发电机,康明斯发电机,康明斯发电机等热销海内外,企业可提供3KW-2500KW各种规格普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等发电机厂家排行榜前十名,高品质、低能耗的发电机、柴油发电机组以满足客户的一切电力需求,还可满足用户不同电压、不一样频率的要求,以及多台机组并列并网供电系统。更多详情欢迎拨打康明斯热线:关键要素:评估康明斯发电机组的方法
在运转时,随着时间的流逝,各个零配件难免会产生不一样程度的磨损。这种磨损不仅可能致使装置性能下降,还会显着增加故障发生的可能性。因此,为了**机组能够稳定、有效地运转,定期对康明斯发电机组进行全面的技术性能评估显得尤为重要。通过这种评估,可以迅速发现潜在问题,并采取相应措施,以确保机组的安全与可靠性。康明斯发电机组的实际运行容量可以通过叙说和评估各个部件的磨损情形来确定,这些部件包括汽缸、活塞环、活塞以及柴油发电机内部的齿轮和轴承等,进而与新购机组的容量进行比较。康明斯发电机组的燃油消耗情形可以反映出高压油泵内柱塞的磨损程度,喷油器的工作效果以及相关系统的运转状态。康明斯发电机组的机油消耗量能反映活塞、气缸和活塞环的磨耗程度,同时也能体现柴油发电机的作业性能。在正常情形下,可以通过机油压力来判断康明斯柴油发电机组内部轴承的磨耗程度,前提是没有出现如吸油盘、机油管及粗重庆康明斯官网、细滤器的油泵堵塞等异样情况。康明斯柴油发电机组在使用一段时间后难免会出现各种性能问题。通过前面提到的技术评估,可以较迅速地领悟机组的状态。此外,康明斯提示您,任何康明斯发电机组在使用一段时间后都需进行保养维护,不论是哪种保养柴油发电机厂家品牌,都应有相应的计划和教程。最后,使用人员的技能水平和维保意识是危害康明斯柴油发电机组性能的重要条件,因此加强培训和定时检修可以更高效地预防损坏的发生。综上所述,经过全面细致的技术评估康明斯发电机说明书,可以为康明斯柴油发电机组的有效运行提供可靠的**。发电机凸轮轴位置感应器电路损坏怎么处理
当 ECU没有收到凸轮轴位置探头信号或者收到的信号已经衰减,记录此故障。产生该损坏码的缘由可能是:感应器、发电机线束或ECM电源线、信号线或回路线开路,或ECM对电源、搭铁或对回路短路。若出现间歇性故障码,则应检测线束连接是否松动或触针是否磨耗康明斯发电机参数表。如果故障码间歇性发生,则故障码2322也将起功用或出现高频记次。2)检查ECU的响应性,即用服务软件读取凸轮轴位置感应器是否处于低电位,若是,则应继续检修凸轮轴位置探头是否又处于高电位;若不处于低电位,则应检测其插头触针是否脏污或损坏。2)在传感器线束插头的电源触针和信号触针之间连接一根跨接线,用服务软件检查感应器是否处于高电位,若是,则应检测传感器插头触针是否脏污或故障;若不处于高电位,则应检测ECM和发电机线束插头触针是否脏污或损坏。1)断开钥匙开关,从发电机线束上拆下凸轮轴位置传感器以确保感应器连接到线束上,再闭合钥匙开关,连接服务软件康明斯柴油发电机组。2)操作拆除传感器的套筒工具的棘轮扳手侧康明斯发电机厂家推荐,将其与探头平齐放置,以使套筒边缘在传感器边缘上。缓慢将套筒垂直滑到感应器的标线上或垂直滑落到感应器安装支架上。检验凸轮轴位置探头状态是否由高电位转为低电位或由低电位转为高电位,或显示触发,若是,则为准确;若不是,则应替换凸轮轴位置感应器。柴发机组的排气和进气专业技巧有哪些?
康明斯系列环保型发电机组排放达到欧II及欧III及EPA环保标准,它在六缸发电机及电子喷射等方面技术上傲视群雄,具有体积小、油耗少、精度高、寿命长等特点,赢得全球用户的一致**。那么康明斯柴发机组的排气和进气指引精选有哪几点呢?本篇由专业柴油发电机代理商——广东康明斯发电装备工厂为大家大概讲解下。康明斯柴发机组的进气截面,且不适用太长或急转弯,不然会增加进气阻力,影响柴油发电机组的工作性能柴油发电机。此外,一定要注意气管道的密封性柴油发电机工作原理,不然会导致康明斯发电机组非常快损伤。康明斯柴发机组的排烟管或者涡轮增压器废气出口端面上的连接法兰尺寸。陆用开放式柴油发电机排气装置的装配。排烟外接管一般引向室外或者地下管道,它不适合过长或者地下管道.弯头不该当超过3个。接管内径,非增压柴油发电机大于076mm(2缸机为060mm);增压柴油发电机大于0108mm,防范提升排气背压,减少输出容量斯坦福发电机官网。一般排烟背压不该当超过3kPa(增压机为6kPa)。在外接管道适当的位置应设有温差伸缩接头,排烟管支撑以及排气温度检测接头等装备。此外,还需注意千万不要把外接管的毛重承压在增压器或者柴油发电机排气管上,不然容易让柴油发电机排烟管以及连接螺钉震动断裂或让增压器事故。如果接到室外的排烟管口的话,需要考虑有防雨的对策。以上是由由专业柴油发电机授权厂商——广东康明斯发电设备工厂为大家分享的康明斯柴发机组的排气和进气重点说明,希望可以帮到各位。康明斯发电机公司创始于1974年,为广东康明斯动力集团全资子公司,是国内生产发电机组较早的销售中心之一。全国设有64个出售服务部,随时为用户供应设计、提供、调试、修复一条龙服务。柴发机组燃油滤清器的基本作业原理
柴油发电机组的燃油格可滤除燃油装置中的有害杂质和水分,保护发电机的正常工作发电机组厂家,减少磨损,防止堵塞,提高发电机寿命。下面由康明斯东莞发电机出租公司给大家共享下柴油发电机组柴油格的基本作业原理。柴油发电机组柴油过滤器详细由过滤器、外壳及过滤器座三部分结构(如图1所示),各机型均通用,唯有溢流阀8有两种构造,根据不一样机型选用C0810A或C0810B过滤器。12缸V型柴油发电机组用C0810A、C0810B各一只并车装配。燃油由输油泵送入燃油过滤器,通过纸质滤芯解除燃油中的杂质后进入滤油筒内腔,再通过滤清器座上的集油腔通向柴油泵。过滤器座上设有回油接头,内装溢流阀,当燃油格内燃油压力超过78kPa(0.8kgf/C㎡)时,多余的燃油由回油接头回至燃油箱。连接低压燃油管路应按座上箭头所指方向,不可接错。滤清器座和外壳之间靠拉杆连接柴油发电机工作原理,并有橡胶圈密封,过滤器座上端有放气螺塞,用户在使用中可以放开螺钉处置柴油滤清器的空气。发电机组柴油滤芯用两个M8-6H螺钉固定在机体或支架上,用户在使用中如发现供油不通畅,则有滤芯堵塞的可能康明斯低噪音柴油发电机组。此时,应停机放掉燃油,可直接在柴油发电机组上松开拉杆螺母,卸下外壳,取出过滤器(如图2所示),然后将滤清器浸在柴油或柴油中用毛刷轻轻地洗掉污物(如图3所示),如果滤清器破裂或难以清洁,则必须换新,然后按图1所示装好,并注入清洁的燃油。以上是由深圳康明斯发电装置销售中心和大家共享的柴油发电机组燃油滤芯的基本机理,希望对各位用户有帮助。康明斯发电机公司可供应3KW-2500KVA各种型号普及型、自动化、四保护、自动切换、低噪音及移动式等高品质、低能耗的发电机组以满足客户的一切电力需求,还可满足用户不同电压、不同频率的要求,以及多台机组并车并网供电机构。更多关于柴发机组技术/柴发机组保养维保/柴发机组售后支持/柴发机组较新报价欢迎拨打康明斯热线:柴发机组的主要噪音来源
进气噪声具体是空气在进气管中的压力脉动,发生低频噪音; 空气以高速流经进气门的流通截面大型康明斯发电机厂家,发生高频的涡流噪声;增压柴油发电机增压器压气机的噪音。排气噪声详细是废气在排烟管中的压力脉动,产生低、中频噪音;排烟门流通截面处的高频涡流噪音。汽缸内可燃混合气燃烧而导致气体压力周期性的急剧变化,使活塞、气缸盖、连杆、活塞销柴油发电机、曲轴等零件受到冲击载荷,引起组成振动和噪声。由于柴油发电机内部各零部件间功用力发生周期性的变化并相互撞击,因而致使表面震动产生噪音。机械噪声随转速的提高而迅速增强。产生机械噪音的具体零配件有活塞、气缸盖、汽缸体、汽缸套、连杆、活塞销、曲轴、配气系统、传动齿轮、喷油泵等。这些零配件的设计、制造品质以及材料的选择对噪音都有重要影响。柴油发电机的结构刚度、转速和运动件间隙是机械噪声的主要危害要素。通风噪声包括风扇或其他通气装置以及转子旋转形成的气体涡流噪音,风扇旋转使冷却气体周期性脉动或气体冲击障碍物而发生的单频噪音,风路中薄壁零件谐振或回路规划不合理发生的“笛声”。电磁噪声是由发电机气隙中定子发电机、转子磁场相互作用产生随时间和空间变化的径向力,使定子铁心和机座随时间周期性变形而致使震动,发生噪声。发电机的机械噪音包括转子机械不平衡导致的离心力所产生的机械震动和噪音,轴承振动噪音,碳刷集电环或换向器滑动接触噪音,受轴承振动激发的端盖轴向振动噪音。