• transzparens

Alacsony nyomású dízelgenerátor -készlet átalakulási terv a magas nyomású emelkedéshez

Összegzés: Az alacsony feszültségű generátorkészletek jelenleg a sürgősségi áramforrás -választás a legtöbb felhasználó számára, és ez a modell általában a piacon általában használt 230 V/400 V dízelgenerátorkészletekre utal. Egyes helyeken azonban a dízelgenerátor szoba és az elektromos létesítmények közötti távolság miatt feszültségcsökkenések fordulhatnak elő, ami képtelen volt az elektromos áramot normálisan, és súlyos esetekben is kiégni, még az elektromos berendezések kiégését is. Ezért azoknak a felhasználóknak, akik már megvásárolták az alacsony nyomású dízelgenerátorkészleteket, az alacsony nyomású és a nagynyomásra történő frissítésre irányuló intézkedések a legjobb megoldássá válnak, hogy ne töröljék az eredeti alacsony nyomású generátorkészletet, és hatalmas gazdasági veszteségeket okozhassanak.

1 、 A magas és az alacsony nyomás előnyeinek és hátrányainak összehasonlítása

 

 

1. A nagyfeszültségű generátorkészletek előnyei:

(1) A generátor teljesítménye megnövelhető, és a nagyfeszültség-generátorkészlet maximális teljesítménye több ezer, vagy akár tízezer kilowattot is elérhet. Ennek oka az, hogy ugyanazon energia kidolgozásakor a nagyfeszültség-generátor árama sokkal kisebb lehet, mint az alacsony feszültségű generátor. Tehát a nagyfeszültségű generátor tekercsek kisebb huzalátmérőjét használhatják. Ennek eredményeként a nagyfeszültségű generátorok állórészréz-elvesztése szintén kisebb lesz, mint az alacsony feszültségű generátoroké. A nagy teljesítményű generátorok számára, ha alacsony feszültségű energiát használnak, nagyobb állórész-résre van szükség, mivel vastagabb vezetékek vannak szükségük, ami az állórész magjának nagyobb átmérőjét és a teljes generátor nagyobb mennyiségét eredményezi;

(2) A nagyobb kapacitásgenerátorok esetében a nagyfeszültségű generátorok kevesebb energiát és elosztó berendezést használnak, mint az alacsony feszültségű generátorok, és alacsonyabb vonalú veszteségekkel rendelkeznek, amelyek bizonyos mennyiségű energiafogyasztást megtakaríthatnak. Különösen a 10 kV-os nagyfeszültségű generátorok esetében közvetlenül felhasználhatják a hálózati tápegységet, amely csökkenti az energiaellátásba történő beruházásokat, egyszerűsíti a felhasználást és csökkenti a hibaarányt.

2. A nagyfeszültségű generátorkészletek hátrányai

(1) A generátor tekercsek költsége viszonylag magas, és a kapcsolódó szigetelőanyagok költségei szintén növekedni fognak;

(2) a generátorok használati környezetére vonatkozó követelmények sokkal magasabbak, mint az alacsony feszültségű generátorok esetében;

2 、 A generátorkészletek fellendülési módja

 

 

A nagyfeszültségű ellátást igénylő helyeknél a nagyfeszültségű generátorkészletekhez való kiosztás mellett a standard feszültséggenerátorkészletek is használhatók a Step-Up transzformátorokkal.

1. Az alacsony feszültség és a nagyfeszültségű séma előnyei

(1) Két vagy több különböző feszültségkövetelmény létezik az építkezési helyen, vagy a generátorkészlet feszültségkimenetét meg kell változtatni;

(2) (Szigetelés transzformációs izolációs függvény) A nagyfeszültségű vég egy szögtranszformátor, és a háromfázisú három vezetékes rendszernek nincs nulla vonala. Nulla vonal nélkül nincs nulla vonalátvitel; Izolálja a nagyfeszültségű oldalon a nem vonalterhelések által generált harmonikusokat az alacsony feszültségű oldalról, az alacsony feszültségű oldalt tiszta, és nem befolyásolja az automatikus feszültségszabályozó (AVR) működését a generátorkészlet belsejében, valamint oldja meg, valamint oldja meg a generátorkészletet. A nulla vonalátadás által okozott különféle problémák;

(3) A nagy tehetetlenségi pufferelési funkció különösen hasznos a nagy motorok indításához. A nagy kapacitású transzformátorok nagyobb mennyiségű réz anyagot tartalmaznak, és a nagy mágneses mag pufferolási szerepet játszik, csökkentve a generátorra gyakorolt ​​hatást és javítva a pillanatnyi feszültségcsökkenést.

2. A párhuzamos csatlakozási séma hátrányai az alacsony feszültségű generátor egységeknél

Egy 380-415VAC generátorkészletben, ha a több generátorkészlet párhuzamosan van csatlakoztatva az alacsony feszültségű oldalon, majd egy fokozatú transzformátor növeli; Az ajánlott felső határ 7500 kVA, 6000 kW. A felső határ túllépésekor a következő tényezőket kell figyelembe venni:-

Az alacsony feszültségű oldalsó buszrúd kapacitásának közel 10 ka-hoz kell lennie, figyelembe véve a buszbarát képességét, hogy ellenálljon a hibás áramoknak és a hőkezelésnek az alacsony feszültségkapcsolóban (az alacsony feszültségkapcsoló képernyő hőmérséklete);

• Az alacsony feszültségű kapcsolók kioldókapacitása (egészen a hibás áramlásokig), például 65 ka és 100 ka;

• kiszámítani kell, hogy a közel 10000 amper kábelek, az alacsony feszültségű kapcsolók és az alacsony feszültségű oldal költségei ésszerűek-e ésszerűek-e;

3 、 Felújítási eset

 

 

1. A berendezések összetétele és paraméterek

Felhasználó: Projekt Makaóban

● Biztonsági mentési tápegység: UPS+6000KVA generátor

Teljes vészhelyzeti kapacitás: 4500 kVa, 3600 kW

Feszültségrendszer: nagyfeszültség 11 kV, 50 Hz és alacsony feszültség 415 Vac50Hz

Teljesítmény: 4 KTA50-GS8 modell/1200 kW generátorkészletek

Generátorkészlet működése: 3 fő és 1 biztonsági mentés, 1 fenntartva a karbantartáshoz. Minden generátorkészlet csatlakoztatható az elektromos hálózathoz

Generátorkészlet feszültség: 415VAC/háromfázisú/50 ciklus

● A generátorkészlet alacsony feszültségkapcsoló képernyője:

5000a busbar/80Ka1 másodperc/háromfázisú négy vezeték/50 ciklus

Az 5000A buszrárt az A és B szakaszokra osztják

A buszozó A. szakasza két generátorkészlethez van csatlakoztatva, egy és kettő

A buszrárt B. szakasza két generátorkészlethez van csatlakoztatva, a 3. és a 4 -ös

5000A4 pólus összekapcsoló kapcsoló telepítése az A és B buszszekciókhoz

○ 4 × 2500A légkapcsoló → 4 generátorkészlethez csatlakoztatva

3 × 3200A légkapcsoló → Csatlakozik a 3 fokos transzformátorhoz (alacsony feszültségű oldal)

● Lépés-up transzformátorok: 3 készlet 2000 kV/0,415 kV

● Nagyfeszültségű kapcsoló képernyő a transzformátor: vákuumkapcsoló, 15kv600a → Csatlakozás 3 fokos transzformátorhoz (nagyfeszültségű oldal)

2. Tervelemzés

(1) Négy P1500 generátor egységet használnak a rácshoz használat céljából, párhuzamosan 3+1 generátor egységet. Függetlenül attól, hogy mely egységnek szüksége van karbantartásra, ez nem befolyásolja a sürgősségi áramellátást;

(2) Teljesítmény esetén négy generátorkészlet egyidejűleg elindul, és négy 2500A alacsony feszültségű kapcsolót és három 200A alacsony feszültségű kapcsolót csatlakoztat az alacsony feszültségű oldalon, mágnesezve a lépcsőfokú transzformátort és bezárva három 600A magas bezárást -Voltáskapcsol, hogy energiát biztosítson a különböző régiók számára;

(3) Minden partíció nem igényel ATS automatikus kapcsoló képernyőket vagy független generátor helyiségeket, sok költséget és értékes földforrásokat megtakarítva; Közvetett módon oldja meg a gyúlékony anyagok, a füst kipufogógázának és a generátor szoba által okozott zaj tárolásának problémáit;

(4) A generátorkészletek napi tesztelése során a kezdőparancsot egy vagy több kijelölt generátorkészletnek adják ki a hálózati hiba szimulálásával, de négy 2500A alacsony feszültségkapcsoló és három 3200A alacsony feszültségkapcsoló nem záródik be; És három 6000a nagyfeszültségű kapcsoló megkapta a tesztprogramot, és feltételesen törölte az reteszelőt. Az 5000A buszrárt bekapcsoltuk, és minden generátor beállítva szinkronizálták a buszrárt. A szinkronizációs ellenőrzés után a 2500A alacsony feszültségű kapcsolót bezárták; A bezárás után a generátorkészlet teljes terhelési teszten megy keresztül. A teszt befejezése után a generátorkészlet először eltávolítja a negatív nyomást és a teszt elvégzéséhez szükséges utakat (az első utazás a 2500A alacsony feszültségű kapcsoló -3200A alacsony feszültségű kapcsoló -600A nagyfeszültségű kapcsoló);

(5) Amikor az áramellátási iroda bejelenti az áramkimaradás szükségességét, a generátorkészlet manuálisan leválasztható a hálózati tápegységtől a (4) szerinti betöltés után, hogy a generátorkészlet bekapcsolható legyen; Amíg a hálózati teljesítmény nem helyreáll, a generátorkészlet szinkronizálódik a hálózati teljesítmény terhelés alatt. A rácscsatlakozás után a generátorkészletet eltávolítják és kilépik, és a felhasználó nem érzi az áramkimaradás vagy a váltás ideiglenes hatását az egész folyamat során;

https://www.eagle powermachine.com/sound-ple-cle-and-moveable-nisel-genset-product/

02


A postai idő: április 01-2024