一级自动化柴油发电机组的性能如下:
1.单台发电机组自动化,用于供电。运行期间保持电压和频率恒定。
2.发电机组应自动维持备运行状态(蓄电池自动充电;储气瓶自动充气),柴油机启动前自动进行预润滑。
3.当发电机组需要启动、运行或停机时,能按自动控制指令实现自动启动、运行或停机。
4.发电机组在运行过程中,若出现过载、短路、超速、过频、水温过高、机油压力过低等异常情况,均能进行自动保护。
5.发电机组应配备表明正常运行的声光信号系统,通过这些指示信号和报信号表明机组的运行情况。
6.发电机组在无人值守的情况下应能连续运行4h。
详细参数
| 机器型号 | YT8100T3 | |
| 频率 | 50HZ | |
| zui大输出 | 8 | |
| 额定输出 | 7.5 | |
| 额定电压 | 220/380V | |
| 功率因素 | 1 | |
| 直流输出 | 12V/8.3A | |
| 相数 | 单相/三相 | |
| 电机形式 | 自励磁,两级电机 | |
| 启动系统 | 电启动 | |
| 7米处噪音 | 68-72 dB | |
| 燃油箱容量 | 27 | |
| 持续工作时间 | 11 | |
| 型号 | HR198FA | |
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | |
| 缸径×行程 | 98×84 | |
| 油耗g/kw/h | ≤230 | |
| 燃油 | 0#或-10# 清洁柴油 | |
| 润滑油容量 | 1.65 | |
| 燃烧系统 | Direct Injection 直喷式 | |
| 电压表 | YES 是 | |
| 交流插头 | 2 | |
| 交流开关 | YES 是 | |
| 油压告灯 | YES 是 | |
| 机油报器 | YES 是 | |
| 直流保护器 | OPTIONAL 选用 | |
| 计时器 | OPTIONAL 选用 | |
| 大轮子 | OPTIONAL 选用 | |
| 三相电压 | OPTIONAL 选用 | |
| 电流表 | OPTIONAL 选用 | |
| ATS | OPTIONAL 选用 | |
| 遥控功能 | OPTIONAL 选用 | |
| 焊接功能 | NO 无 | |
| 尺寸 | 103x70x86 | |
| 净重 | 220 | |
| 20尺平柜装柜 | 30 | |
独立交流微网系统内,柴油发电机和电池储能之间的协调控制是保证系统稳定运行的关键。利用电池储能的快速响应特性,提出了柴油发电机和储能电池的协调控制方法。柴油发电机作为主电源时,通过在储能系统传统下垂控制中引入辅助功率控制信号,防止柴油机长时过流引起的系统崩溃,提高了系统稳定性。针对微网内主电源从储能系统转为柴油发电机或者从柴油发电机转为储能系统时的短时停电问题,提出了柴油发电机和储能电池双主电源的无缝切换控制策略。后利用PSCAD仿真软件对所提方法进行了验证。 为实现孤立微网的长期稳定运行,采用 电容、蓄电池和柴油发电机组成多元互补系统协调分享差额功率。根据机组的不同特性,提出按优先级设计的双层能量管理协调策略,提升多元系统的整体性能;通过爬坡限制控制,设计基于当前 电容荷电状态与差额功率实时波动程度的功率分配法;规范了蓄电池的出力,减少其承担频繁功率波动,同时可以确保 电容能量优先级;柴油发电机根据蓄电池荷电状态配合协助蓄电池的运行,保证储能系统能量充足。算例结果表明,所述策略具有较好的优势,分配算法实时快速,便于实现工程应用。
柴油机在机油不足时运转
此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足,导致异常磨损或。为此,机器起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足,防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。
移动柴油发电机组
① 牵引:采用活动式挂钩,180°转盘、转向灵活,运行方便。
② 制动:同时具有可靠的气刹接口和手动刹车系统,确保行驶中的安全性。
③ 支撑:为保证电源车操作时的稳定性,配有4R机械或液压支撑装置。
自动化控制系统能正常判断和及时处理,发出相应的报信号和紧急停机,避免损坏发电机组。同时,还能自动的起动备用发电机组,缩短电网断电时间,保证供电的连续性。小型柴油发电机价格汽油发电机全套配件、小型柴油发电机、柴油发电机配件、园林机械、汽油水泵、柴油水泵、汽油动力、柴油动力等产品专业生产加工的私营有限责任公司。
柴油发电机组自动化控制系统可分为下列四类:
(1)类控制方式是继电器与半导体器件逻辑控制,工作简单且有实效。它的缺点是元器件多、电路复杂、体积大、可靠性较差。若需增加功能时,需要修改控制电路。
(2)类控制方式使用程序控制器替换种方式中的半导体器件逻辑电路,使硬件标准化,使用专用语言使编程容易;用软件更改控制电路,非常方便。由于采用大规模集成电路使元器件数减少和软件具有自检功能等原因,提高了可靠性。
(3)第三类控制方式是用微型计算机取代人工的运行管理,形成了程序控制器、标准化的模拟控制器和微机的组合。把起停、并列、解列和负载分配等作为独立单元与微机相连接,用软件实施全过程的自动控制,操作就更为简便。但需要采取后备措施,避免在微机发生故障时引起失控。


