现代发电机改
发电机怎么进行功率调节
发电机怎么进行功率调节内容摘要:本文从同步发电机与无穷大电网并联运行,发电机与相近容量电网并联运行及两台同参数发电机组并联运行的三种情况下,如何调节有功功率及无功功率。
关键词:同步发电机、电网、有功功率、无功功率目录前言一、与无穷大电网并联时同步发电机的功率调节1、有功功率的调节2、无功功率的调节二、同步发电机与相近容量电网并联的功率调节1、有功功率的调节2、无功功率的调节3、两台相同参数的发电机之间的功率调节三、实例的判断与处理四、结语前言发电机的功率调节,是发电厂中经常发生的重要操作之一,为此,必须给予应有的重视。
在现代的发电厂里,通常装着许多台发电机组,这些发电机都是并联运行的。
在大型的电力系统中,又把许多发电厂并联起来,这样便可以根据不同的用电负荷调整发电厂内并联机组的台数,合理安排机组维修。
或者根据不同的季节如在枯水期多安排火力发电厂运行,在丰水期水力发电厂多发电,充分利用自然资源,大力降低发电成本。
由于许多发电厂并联运行,电网容量大,提高了供电的可靠性,减少了电压和频率的扰动,提高了电能的质量,为此,并联运行意义重大。
由于上述理由,加之目前独立运行的发电机组不多,所以本文将重点讨论发电机组与无穷大电网并联时有功功率与无功功率的调节问题。
由于目前我国风电事业发展迅速,边远地区的小水电资源亦相当的丰富,在远离大型电力网的情况下,认真探讨发电机与相近容量电网并联的功率调节十分必要。
独立运行发电机组的调节比较简单,只需注意保持发电机组的频率及发电机端电压即可完成其有功功率和无功功率的调节过程。
为此,不再涉及。
根据本人多年来发电运行的实践,就电网对并联运行发电机性能的影响,发电机并联运行静态稳定问题,有功功率和无功功率的调节方法,注意事项及运用调节理论分析判断发电机运行中的异常情况,及时处理方法等。
谈谈个人肤浅看法和体会,请有关专家和同行们批评指正。
张广学一、与无穷大电网并联时同步发电机的功率调节“无穷大电网”是指电网的容量极大,即电网的频率和电压不受负荷变化或其他扰动的影响,而保持为常值。
汽车发电机整流及电压调节原理
汽车交流发电机及电压调节器汽车使用的电源有蓄电池和发电机两种。
现代汽车采用交流发电机作为主要电源,蓄电池作为辅助电源。
在汽车行驶过程中,由发电机向用电设备提供电源,并向蓄电池充电。
蓄电池在汽车起动时提供起动电流,当发电机发出电量不足时,可以协同发电机供电。
与直流发电机相比,具有如下几个特点:体积小,质量轻在发动机低速运转时,仍能进行充电故障少,使用寿命长,保修简便调节器结构简单很少产生干扰波交流发电机的构造交流发电机的工作原理1.发电原理:在汽车用交流发电机中,由于转子磁极是鸟嘴形,其磁场的分布近似于正弦规律,所以交流电动势也近似于正弦波形,相位差互为120度。
2.整流原理::硅二极管具有单向导电性。
在某一瞬间,正极二极管上那一项的电压最高,那一项的正极管子就获得正向电压而导通。
负极管上那一项的电压最低,那一项的负极管子就获得正向电压而导通。
实际上,在汽车交流发电机中选用的二极管,其允许的反向电压要高得多,可以承受电路中各种瞬时过电压对二极管的冲击。
3.励磁方法汽车用交流发电机最常用的是九管的交流发电机,也就是具有九个硅二极管的发电机。
其中六个硅二极管组成整流器,利用二极管的单向导电性将交流发电机产生的交流电压转变成直流电压,另外三个二极管提供通过发电机中的励磁绕阻的电流,称为励磁二极管。
九管交流发电机不仅可以控制充电指示灯指示蓄电池的充电情况,指示充电系统是否发生故障,还可以在停车时,提醒驾驶员断开点火开关。
由于二极管有0.6v的门坎电压,所以汽车用交流发电机只有在发电机在较高转速的时候才能自己发电,称为自励过程。
当发电机的转速较低时,由蓄电池供给电流,称为他励过程。
因此,交流发电机发电,要先经过他励过程,再经过自励过程。
工作原理如下:当开关闭合后,首先由蓄电池提供电流。
电路为:蓄电池正极→充电指示灯→调节器触点→励磁绕阻Rf→搭铁→蓄电池负极。
此时,充电指示灯由于有电流通过,所以灯会亮。
但发动机起动后,随着发电机转速提高,发电机的端电压也不断升高,。
发电机操作规程
发电机操作规程一、操作规程概述发电机是现代工业生产中不可或缺的设备之一,为了确保发电机的安全运行和延长使用寿命,制定发电机操作规程是非常必要的。
本文将详细介绍发电机的操作规程,包括操作前的准备工作、正常操作流程、发生故障时的应急处理方法等。
二、操作前的准备工作1. 确保发电机周围环境干燥通风,避免火源和易燃物。
2. 检查发电机的外观是否完好,如有损坏应及时修复。
3. 检查发电机的燃油、冷却水等液位,保持在正常范围内。
4. 检查发电机的电缆和接头是否正常,没有短路或接触不良的情况。
三、正常操作流程1. 打开主电源开关,确保电源供应正常。
2. 启动发电机前,先观察仪表盘上的各项指示灯和仪表是否正常。
3. 检查发电机的燃油量和冷却水温度是否在合理范围内。
4. 拨动起动开关,启动发电机,等待一段时间使其达到稳定运行状态。
5. 根据实际需求,调节发电机的输出功率,并确保输出电压和频率稳定。
6. 定期检查发电机的运行状态,包括振动、温度、电流等参数,发现异常情况及时处理。
四、应急处理方法1. 自动停机保护:当发电机出现过载、短路、超温等异常情况时,自动停机保护系统将会起作用,停止发电机的运行。
2. 手动停机:在紧急情况下,可以手动关闭发电机的电源开关,并切断与主电源的连接。
3. 应急维修:如果发电机出现故障,应立即停机,并根据设备制造商提供的操作手册进行维修,如果无法修复,应及时联系专业技术人员进行维修或更换。
五、操作安全注意事项1. 操作人员必须熟悉发电机的结构和工作原理,掌握相关操作技能。
2. 操作过程中严禁长时间超负荷运行发电机,以免损坏设备。
3. 禁止在发电机附近吸烟或使用明火,防止火灾事故的发生。
4. 操作人员应时刻保持警惕,发现异常情况及时报告或处理,以避免事故的发生。
5. 操作人员应经常对发电机进行定期维护,保持设备的良好状态。
六、结语发电机操作规程是确保发电机安全运行的基本要求,操作人员应严格按照操作规程进行操作和维护,保证发电机的正常运行。
2024版图解发电机励磁原理
高可靠性设计
提高发电机励磁系统的可靠性是未 来的重要发展方向,通过采用冗余 设计、故障预测与健康管理等技术
手段降低系统故障率。
绿色环保
随着环保意识的提高,未来发电机 励磁系统将更加注重绿色环保,采 用低能耗、低污染的材料和技术,
降低系统对环境的影响。
对未来学习和工作的建议
深入学习专业知识
继续深入学习电力电子、控制理 论等相关专业知识,为从事发电 机励磁相关领域的工作打下坚实
案例分析:某大型水电站励磁调节器设计
• 设计背景:某大型水电站采用水轮发电机组,装机容量大、运行工况复杂,对励磁调节器性能要求高。 • 设计目标:设计一款高性能、高可靠性的励磁调节器,满足水电站运行要求。 • 设计方案:采用基于DSP的数字式励磁调节器设计方案,实现快速、精确的电压调节和功率分配功能;同时采
基础。
关注前沿技术动态
关注发电机励磁技术的最新发展 动态,了解新技术、新方法的应 用情况,不断提升自己的专业素 养。
加强实践动手能力
通过参与实验、项目等方式加强 实践动手能力,培养解决实际问 题的能力。
拓展跨学科知识
学习与发电机励磁相关的跨学科 知识,如电力系统分析、电机学 等,提升综合分析和解决问题的
如失磁、励磁不稳、励磁过流等故障,通过 案例分析学习相应的处理方法和预防措施。
发电机励磁技术发展趋势预测
数字化与智能化
随着电力电子技术和控制理论的发 展,未来发电机励磁系统将更加数 字化和智能化,实现更精确的控制 和优化。
多功能集成化
为满足不同应用场景的需求,发电 机励磁系统将向多功能集成化方向 发展,如集成无功补偿、谐波治理 等功能。
提高发电机并列运行的稳定性。
功能
发电机维护与保养
发电机维护与保养发电机是现代社会不可或缺的电力设备之一。
为了确保其正常运行和延长使用寿命,定期进行维护和保养是极为重要的。
本文将介绍发电机的常见故障及维护保养措施,以提供一些实用的技巧和建议。
1. 清洁发电机外部首先,定期清洁发电机外部是维护保养的基本步骤。
使用干净的布或吹风机除去表面的灰尘和污垢,特别是散热器和进气口处。
这有助于保持发电机通风良好,防止过热故障的发生。
2. 检查润滑油其次,检查发电机的润滑油很重要。
定期检查润滑油的质量和油位,并根据厂家的建议进行更换。
合适的润滑油可以减少发电机零件的磨损,保持机械部件的正常运转。
3. 检查电缆和连接器同时,定期检查发电机的电缆和连接器也是必要的。
确保连接牢固,电缆没有损坏或老化。
松动或破损的连接可能导致电路故障,影响发电机的正常工作。
4. 定期检测电压和频率定期检测发电机的电压和频率是必不可少的。
使用专业的电压表和频率表进行测量,以确保其输出电力稳定和符合标准要求。
如果发现电压或频率异常,应及时调整或维修。
5. 清洁空气滤清器发电机的空气滤清器也需要定期清洁或更换。
清除滤清器上的灰尘和污垢,保持空气的流通畅通。
这有助于防止灰尘进入发电机内部,减少零件磨损和故障的风险。
6. 检查并紧固螺栓定期检查发电机的螺栓,并确保其紧固。
螺栓松动可能导致振动和噪音,甚至影响发电机的稳定性和性能。
因此,紧固螺栓是关键的维护措施之一。
7. 做好防护措施最后,发电机的维护保养还需要注意安全防护措施。
在进行任何检查或维修工作时,确保发电机已经停止运行,并使用绝缘手套、护目镜等防护装备。
这有助于减少意外事故的发生,保护维护人员的安全。
请记住,以上的维护和保养措施只是一些常见的建议,具体操作还应根据实际情况和发电机型号进行调整。
定期维护和保养可以确保发电机的稳定运行和提高使用寿命,同时减少故障和维修成本。
因此,我们应该重视发电机的维护工作,并根据需要制定相应的计划。
只有这样,我们才能充分利用发电机的功效,为社会提供持续稳定的电力供应。
发电机常见故障及处理方法
发电机常见故障及处理方法发电机是现代社会中非常重要的发电设备之一,它的工作原理是通过燃料或其他能源的燃烧和转动机械能的转换,产生电力。
然而,发电机在长期运行过程中也会出现一些常见故障,这些故障如果及时处理不仅会影响发电机的正常运行,还可能造成更严重的后果,下面将列举常见的故障以及相应的处理方法。
一、发电机无法启动1.检查燃料系统:检查燃油是否充足,并清洁燃油过滤器。
如果发现燃油不足,及时添加;如果过滤器堵塞,需要清洗或更换。
2.检查点火系统:检查火花塞是否正常工作,并排除点火线路上的问题。
如果火花塞发黑或损坏,需要进行清洁或更换;如果点火线路接触不良,需要重新连接或更换。
3.检查气缸压力:使用压缩空气测试气缸压力是否正常。
如果发现气缸压力低于标准值,可能是气缸垫片破裂或气门密封失效,需要进行维修或更换。
二、发电机输出电压异常1.检查电源输出:检查与发电机连接的负载设备是否正常工作,确保负载设备没有损坏。
2.检查调压器:如果发现电压过高或过低,可能是调压器故障,需要进行检修或更换。
3.检查电容器:如果电容器损坏或接触不良,也会导致输出电压异常,需要进行检修或更换。
三、发电机功率不稳定1.检查负载平衡:如果负载不平衡,可能导致发电机功率不稳定。
需要根据负载情况进行调整,确保负载平衡。
2.检查调压器:调压器的故障也会导致发电机功率不稳定,需要进行检修或更换。
3.检查发动机燃油供给:如果发动机燃油供给不稳定,也会影响发电机的功率稳定性,需要检查燃油系统是否正常。
四、发电机噪音过大1.检查机械部件:检查发电机内部的各个机械部件是否有松动或磨损,需要及时紧固或更换。
2.检查消音器:检查消音器是否正常工作,如果消音器表面有沉积物或损坏,需要进行清洁或更换。
3.检查地脚螺栓:地脚螺栓松动也会导致发电机噪音过大,需要进行紧固。
五、发电机冷却系统故障1.检查冷却水:定期检查冷却水的水平和质量,及时添加或更换冷却水。
煤化工煤电机组低碳发电技改和规划
第40卷,总第236期2022年11月,第6期《节能技术》ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY Vol.40,Sum.No.236Nov.2022,No.6煤化工煤电机组低碳发电技改和规划方案研究王生龙,王江懿,张树芳,邓 华,范春安,龙海宽,范卫东(新疆天业集团煤化工煤电技改和规划研究项目技术团队,新疆 石河子 83200)摘 要:针对煤化工传统背压机运行灵活性、经济性和节能效果不理想;燃煤机组流行的供热改造方案局限性,深入研究了汽轮机冷端优化、不同相对体积流量时转速与效率的原理,燃煤机组传热不可逆损失理论,结合实例和参考文献,提出了0.15MPa 、0.1MPa 和0.05MPa 超低背压烟气-蒸汽回热系统、三轴(高、中、低压缸)变速发电技术和系统集成的循序渐进的创新方案;利用吸收式热泵和混流式换热技术高效回收低品位乏汽和低温烟气余热。
使煤化工燃煤机组热效率提高到81.27%以上;煤化工燃料煤(动力煤)消耗降低10%~40%,燃料煤更多的向化工原料煤转化;供电成本降低10%~30%,为富煤区做强现代煤化工提供了低成本、灵活运行的低碳发电和局域网方案;为其它能源化工、燃煤电厂提供了低碳发电的新思路。
展望了光伏电解水制氧与富氧燃烧结合的煤化工IGCC 多联产碳中和方案。
关键词:超低背压;烟气-蒸汽循环;余热利用;变速发电;热泵;混流换热;低碳发电中图分类号:TK11;TK262 文献标识码:A 文章编号:1002-6339(2022)06-0531-10收稿日期 2022-05-26 修订稿日期 2022-06-18作者简介:王生龙(1959~),男,硕士,高级工程师,长期从事能源规划研究、项目建设和管理,近年涉足能源化工节能的研究。
Research on Technical Transformation and Planning Schemes of Low -carbon Power Generation for Coal -to -chemical ProjectsWANG Sheng -long,WANG Jiang -yi,ZHANG Shu -fang,DENG Hua,FAN Chun -an,LONG Hai -kuan,FAN Wei -dong(Xinjiang Tianye Group Coal Chemical Industry Coal Power Technology Transformation andPlanning Research Project Team,Shihezhi 83200,China)Abstract :In view of the operation flexibility,economy and energy saving effect of traditional coal chemi⁃cal back press are not ideal,In view Limitations of the popular heating renovation schemes for coal -fired generating units,The cold end optimization of steam turbine are studied of turbine,the principle of rota⁃tion rate and efficiency at different relative volume flow,Theory heat transfer of irreversible loss in coal -fired generating units,In combination with the examples and references,Proposed the 0.15MPa,0.1MPa and 0.05MPa ultra -low back pressure flue gas -steam recovery system,three -axis (high,medium,low pressure cylinder)variable speed power generation technology and system integration step by step innovation scheme;Using absorption heat pump and mixed flow heat exchange technology to effi⁃ciently recover low grade spent steam and low temperature flue gas waste heat technology.The thermal ef⁃ficiency of power plant over 81.27%;fuel coal (power coal)consumption reduce 10%~40%,Part fuel·135·coal to chemical raw material transformation,power supply cost by10%~30%,The provide low-cost power and Low-carbon power generation and LAN solutions of modern coal chemical industry,and pro⁃vide new ideas for other energy chemicals and coal-fired power plants of Low-carbon power generation. The IGCC Joint products carbon neutralization scheme of coal chemical industry combining photovoltaic e⁃lectrolysis water oxygen production and oxygen-rich combustion is discussed.Key words:ultra low back pressure;flue gas-steam cycle;waste heat utilization;variable speed power generation;heat pump;mixed flow heat exchange;low carbon power generation 当今,具有煤炭资源优势地区,最基础产业之一,就是发展现代煤化工,煤炭气化技术路线中,燃料煤占煤炭总消耗比例35%~45%[1]。
现代水轮发电机调速策略的发展
的快 速性 和稳 定性 . 增 大微 分 使 系 统 抗 干扰 的 能 但 力 下降 . 积分 环节对 偏 差进行 记 忆并 积分 , 防止 偏差 的 长期存 在 , 有利 于消 除静 态误 差. 规 P D控 制无 常 I
等 智能控 制 结合形 成 一种更 加 优化 的控 制策 略.
研 究成果 都 在很 大程 度上 推动 了水 轮机 控制 策略 的
发展 .
2 自适 应 控 制
在 实际 运行 中 , 轮机 的工 况点 是时 变 的 , 用 水 采 同一组参 数 取得 理想 的控 制 效 果 是 不 可 能 的. 使 即 整定 了的 PD控 制参 数 , I 当对象 特性 发生 变化 时 , 也 难 以保持 良好 的控 制 性 能 . 因为 定 参 数 P D调节 没 I 有 考虑 控制 对象 的非 线性 、 时变 性等 特性 , 以无 法 所
获 得工作 域 内 的最佳 调 节 . 自适 应 控 制 策 略 是 基 而
于 自适应 控 制方法 和微 分几 何 理论推 导 出 的又一水
轮 机 调 节 控 制 方 法 , 以 机 组 的 运 行 工 况 点 来 决 定 是
当前 的 PD控 制参数 , 过 线性 二 次 型 目标 函 数 最 I 通 小值 得 到 PD优 化参 数 . I 研 究证 明 , 自适 应 控 制 可提 高 系 统 的暂 态 稳 定 性. 但在 实际 运行 中 自适应 很少 被应 用 , 这是 因为 自 适应 控制 理论 研究 进 展较慢 , 自适应 控制 的稳 定性 、 收敛 性 、 鲁棒 性等 关键 问题 有待 深入 研究 和解 决.
第3 2卷 第 5期
发电机的原理与结构
发电机的原理与结构1.电磁感应:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,导体中会产生电流。
这是电磁感应现象,其本质是机械能转化为电能。
2.发电机的工作原理:发电机利用电磁感应原理,通过转子(磁场)和定子(导体)之间的相对运动,产生电流。
3.转子:转子是发电机中产生磁场的部分,通常由磁铁或线圈组成。
在发电过程中,转子在电磁力作用下旋转。
4.定子:定子是发电机中产生电流的部分,通常由线圈组成。
当转子旋转时,定子线圈切割磁感线,产生电流。
5.支架:支架用于支撑转子和定子,保证发电机的稳定运行。
6.轴承:轴承位于转子轴上,用于减少转子旋转时的摩擦,延长发电机使用寿命。
7.端盖:端盖用于固定定子和转子,防止磁通泄漏。
8.电路:发电机电路包括输入端(励磁电路)和输出端(电能输出电路)。
励磁电路为发电机提供磁场,电能输出电路将产生的电流输出。
9.防护装置:发电机防护装置包括防护网、防护罩等,用于防止异物进入发电机内部,确保发电机安全运行。
10.直流发电机:直流发电机产生的电流为直流电,具有稳定的电压和电流。
直流发电机主要用于蓄电池充电、通信、照明等领域。
11.交流发电机:交流发电机产生的电流为交流电,具有变化的电压和电流。
交流发电机广泛应用于家庭、工业、交通运输等领域。
12.同步发电机:同步发电机的转速与电网频率保持恒定,具有较高的效率和稳定性。
同步发电机主要用于大型电力系统。
13.异步发电机:异步发电机的转速低于电网频率,具有较小的功率和较低的效率。
异步发电机主要用于小型电力系统。
四、发展趋势1.大容量:随着社会对电能需求的不断增长,发电机容量越来越大,以满足电力系统的需求。
2.高效率:提高发电机效率,降低能源损耗,有助于节约能源和减少环境污染。
3.清洁环保:发展清洁能源发电技术,如风力发电、水力发电、太阳能发电等,减少对化石能源的依赖。
4.智能化:利用现代信息技术,实现发电机的智能化控制,提高发电机运行稳定性和可靠性。
发电机技术
发电机技术发电机技术是现代工业和生活中不可或缺的重要设备之一。
通过将机械能转化为电能,发电机为人类提供了可靠的电力供应。
在过去的百年里,发电机技术经历了巨大的发展,从传统的蒸汽动力到现代的涡轮发电机,每一代技术的进步都为我们的生活带来了便利和进步。
发电机技术的起源可以追溯到19世纪初。
当时,燃煤蒸汽机是最常见的发电机技术,将燃煤产生的热能转化为机械能,然后通过发电机将机械能转化为电能。
尽管这种技术在当时很先进,但其效率较低,不仅浪费了大量能源,而且对环境造成了严重的污染。
随着科学技术的进步,涡轮发电机等高效能源转换技术逐渐成为主流。
涡轮发电机利用气体或水力驱动涡轮机,将机械能转化为电能。
这种技术不仅效率高,而且对环境友好。
例如,由风能驱动的风力涡轮发电机可以利用海洋和陆地上的风力资源,实现可再生能源的利用,对气候变化和环境保护起到了积极的作用。
除了涡轮发电机,磁力发电机也是一种现代化的发电技术。
这种发电机利用磁力原理,通过磁铁和线圈的相互作用产生电能。
磁力发电机具有体积小、重量轻和动力稳定等优点,广泛应用于航空航天、电动车和其他电子设备中。
磁力发电机的发展不仅提高了电能的利用效率,而且对于提升航空航天技术和节能减排具有重要意义。
近年来,新能源发电技术也取得了巨大的突破。
太阳能发电、潮汐发电和地热发电等技术被广泛应用于各个领域。
太阳能发电利用太阳能电池板将太阳能转化为电能,可以为家庭和企业提供清洁和可再生的能源。
潮汐发电和地热发电则利用海洋和地下的自然资源,实现了对水能和地热能的高效利用。
发电机技术的发展还促进了电力传输和分配的改革。
传统的电力传输需要建设大量的电线杆和输电线路,不仅占用土地资源,而且还会导致能源损失。
然而,随着高压输电技术和变压器技术的发展,电力的传输和分配变得更加高效。
高压输电可以减少电能传输时的能量损耗,变压器可以将高压电能转化为低压电能,以满足不同电气设备的需求。
发电机技术的进步不仅改变了人类的生活方式,也推动了工业生产和社会发展的进步。
发电机外特性和调整特性
同步发电机的运行特性
➢二、调整特性
调整特性:当发电机的负载发生变化时,为了保持端电压不变,必须同时调节发电机 的励磁电流。当发电机的转速保持为同步速,发电机的端电压和负载功率因数不变时, 负载电流变化时励磁电流的调整曲线,就称为发电机的调整特性,即
i
* f
n n1
i f f (I )U 常数
1.0
1.0 I *
图10-39 不同功率因数
时发电机的外特性
外特性 调整调特整性特性 空载励特磁性系统短路特性
同步发电机的运行特性
➢一、外特性
电压调整率:从外特性可以求出发电机的电压调整率,调节发电机的励磁,使额定负载时发电 机的端电压为额定电压,此励磁电流就称为额定励磁电流。然后保持励磁和转速不变,卸去负
i
* f
n n1
i f f (I )U 常数
1.0
cos 常数
cos 1
0
1.0
I*
图10-41 同步发电机的调整特性
外特性 调整调特整性特性 空载励特磁性系统短路特性
同步发电机的运行特性
➢一、空载特性
空载特性:在发电机的转速保持为同步转速,电枢空载情况下,调节励磁电流时电 枢空载端电压的变化曲线,即 n=n1,I=0时,U0=f(if)
同步发电机的运行特性
➢二、短路特性
短路特性:短路特性表示了电机在同步转速下,电枢端点三相短路时,电枢电流(短路 电流)与励磁电流的关系,即:n=n1,U=0时,Ik=f(if)
短路特性的试验测取方法: 短路特性可由三相稳态短路 试验测得,试验时,发电机 的转速保持为同步速,调节 励磁电流,使电枢电流约为 1.2倍额定值,同时量取电枢 电流和励磁电流,
风力发电机发展现状及研究进展
风力发电机发展现状及研究进展一、本文概述随着全球对可再生能源需求的日益增长,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐在全球能源结构中占据重要地位。
风力发电机作为将风能转换为电能的关键设备,其技术发展与进步对于提高风电效率和降低成本具有至关重要的意义。
本文旨在全面梳理风力发电机的发展现状,包括其技术特点、市场应用以及面临的挑战,并深入探讨当前风力发电机的研究进展,包括新型风力发电机设计、材料创新、控制策略优化等方面的内容。
通过本文的阐述,希望能够为读者提供一个清晰、全面的视角,以深入了解风力发电机领域的最新动态和发展趋势,为未来的风力发电技术发展提供参考和借鉴。
二、风力发电机发展现状随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电作为其中的一种重要形式,已经取得了显著的发展。
风力发电机的发展现状表现在技术提升、规模扩大、应用广泛以及产业链完善等多个方面。
在技术提升方面,风力发电机的设计不断优化,风能转换效率显著提高。
新型风力发电机采用更先进的叶片设计、材料技术和控制策略,使得风能捕获更加高效、稳定。
同时,风力发电机组的智能化和自动化水平也在不断提升,为风电场的运维管理带来了极大的便利。
在规模扩大方面,风力发电项目的规模日益增大,风电场的建设正朝着大型化、集中化方向发展。
随着风电技术的进步和成本的不断降低,越来越多的国家和地区将风电作为重要的能源供应方式,大型风电场的建设如火如荼。
在应用广泛方面,风力发电机的应用领域不断拓展。
除了传统的陆地风电场,海上风电、分布式风电、微风电等多种应用形式也逐渐兴起。
特别是在海上风电领域,随着技术的进步和成本的降低,海上风电正成为风力发电的重要增长点。
在产业链完善方面,风力发电产业链日趋成熟,涵盖了设备制造、安装运维、技术研发等多个环节。
风力发电设备的制造能力不断提升,国内涌现出一批具有国际竞争力的风电设备制造商。
风电场的运维管理也日益规范化、专业化,为风电产业的可持续发展提供了有力保障。
发电机维保制度
发电机维保制度一、引言发电机是现代社会中不可或缺的设备之一,它们在工厂、医院、学校和家庭中都扮演着重要角色。
然而,发电机作为机械设备,定期维护和保养对于其正常运行和延长使用寿命非常重要。
为了确保发电机的可靠性和安全性,制定一套科学合理的发电机维保制度至关重要。
二、发电机维保概述发电机维保制度是指为了保证发电机设备的正常运行,减少故障和保证生产运行的一系列维修保养的规定和要求。
主要包括发电机的定期检查、保养、维修和紧急故障处理等方面。
三、发电机定期检查1.外观检查:定期检查发电机外观是否有损坏、锈蚀、脱落等情况,确保外观干净整洁。
2.电气部件检查:检查发电机的电气部件、导线和接线盒是否存在损坏或破损问题,需要及时修复或更换。
3.冷却系统检查:检查发电机冷却器的清洁程度和冷却液是否正常,确保冷却系统的正常运行。
4.机械部件检查:检查发电机的机械部件,包括轴承、风扇等是否正常运行,如有异响或异常情况,需要进行相应的维修或更换。
四、发电机保养1.清洁保养:定期清洁发电机设备,特别是通风系统和散热器,清除灰尘和杂物,确保散热效果良好。
2.润滑保养:根据发电机设备的要求,定期对轴承、齿轮等部件进行润滑,确保运转顺畅。
3.紧固保养:检查发电机设备中的螺栓、螺母等连接部件是否松动,及时进行紧固,避免发生松脱导致设备故障。
4.参数记录:定期记录发电机设备的运行参数,如温度、功率、转速等,以便及时发现异常情况并采取相应措施。
五、发电机维修1.故障排除:对于发电机设备出现的故障,需要立即排除,以避免故障扩大和影响正常生产。
2.备品备件管理:建立发电机备品备件清单和库存管理制度,确保及时更换和修复所需备品备件。
3.外部维修合作:与专业发电机维修公司建立合作关系,定期进行维修和保养,确保发电机设备得到专业维护。
六、应急处理1.应急预案:制定发电机故障应急处理预案,明确责任分工和应急流程,以确保在发生故障时能够迅速高效处理。
浅谈发电机励磁调节器改造的方案
浅谈发电机励磁调节器改造的方案摘要:我厂9、10号发电机励磁调节器为2002年安装的南京南瑞电控公司生产的SAVR-2000型微机励磁调节器,至今已运行近11年,而且操作复杂,现设备老化,备件无法找到,存在安全隐患。
所以综合以上两点分析为了节省不必要的备品备件及试验费用,更换新励磁调节器后完成相关试验,使得资金投入最优化。
通过9、10号机励磁调节器改造,可以有效保证9、10号机安全稳定运行,延长检验周期,减小日常维护及检修工作量,检验时可以缩短停电时间,继而为我公司创造经济效益打下坚实的基础。
关键词:发电机组;励磁调节器;安全稳定运行引言根据《微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996》3.7 “ 微机继电保护装置的使用年限一般为10~12年”,《西北电力系统并网电厂继电保护反事故措施要点》要求微机保护及安全自动装置应储备必要的备品备件且开关电源模件易在运行4-5年后予以更换。
9、10号机励磁调节器于2002年投产至今已运行近11年,且没有更换电源板,目前9、10号机励磁调节器没有储备任何备品,厂家已停止生产该型号励磁调节器,部分备品供货周期需40天之久。
另外,甘肃省电力公司要求10号机励磁调节器要完成励磁模型参数实测试验及进相试验,若不结合更换励磁调节器完成这两项试验,今后更换励磁调节器后需重新进行励磁模型参数实测试验,为了节约不必要的试验费用,满足现代化电厂安全稳定运行及管理的要求,满足机组安全稳定运行的需要,特对9、10号机励磁调节器进行了升级改造。
1 主要技术创新点我厂新更换的励磁调节器为国电南瑞科技有限公司的NES6100自并励励磁调节系统,完全符合规程、反措、及行业标准的要求。
其主要技术创新点有:1.1、励磁系统改造难度大:我厂9、10号发电机励磁系统整流柜为俄罗斯生产的可控硅自动励磁系统,其1个整流柜就有36个可控硅,可控硅数量多,接线复杂,回路设计难度大,但是我厂还是自行独立设计并绘制了励磁系统原理图、励磁系统电源原理图、调节器脉冲回路原理图、调节器开关量输入输出原理图、调节器电流电压回路原理图、励磁调节器端子排图、励磁调节器脉冲电源原理图、PLC输入输出原理图,然后依据图纸独立完成了9、10号发电机励磁调节器改造更换工作,并独立完成了静态调试、开机试验、带负荷试验、励磁系统参数测试、PSS功能试验等。
缺氧 蒸汽发电机修改
缺氧蒸汽发电机修改全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:缺氧蒸汽发电机是一种使用蒸汽来产生电能的装置,通常用于工业生产或发电厂。
有时候缺氧问题会影响蒸汽发电机的效率和性能。
为了解决这个问题,可以对蒸汽发电机进行一些修改和改进。
我们需要了解缺氧对蒸汽发电机的影响。
缺氧会导致燃料燃烧不充分,从而降低燃烧效率。
缺氧还会导致炉内温度不稳定,影响蒸汽产生和传导。
解决缺氧问题是提高蒸汽发电机效率的关键。
一种常见的解决方案是通过增加空气进入炉内进行燃烧,以提高燃烧效率。
这可以通过增加燃烧风扇的速度或者安装更大的进风口来实现。
也可以通过提高燃料的质量和完整性,确保燃烧更加充分。
另一种解决方案是通过改进炉体结构来减少缺氧问题。
可以考虑在燃烧室内增加氧气传感器,监测氧气浓度,并根据实时数据调整燃料和空气的比例。
这样可以使燃烧更加稳定,提高蒸汽发电机的效率。
还可以考虑在炉体上方增加氧气供给装置,以补充燃烧所需的氧气。
这样可以有效地解决缺氧问题,提高蒸汽发电机的性能。
解决缺氧问题是提高蒸汽发电机效率和性能的关键。
通过改进炉体结构、增加空气进入炉内或者提高燃料质量,可以有效地解决这个问题,让蒸汽发电机运行更加稳定和高效。
希望未来在蒸汽发电技术领域能够不断革新,提高能源利用效率,造福人类社会。
【2000字】第二篇示例:缺氧蒸汽发电机是一种高效、环保的发电设备,但在长期运行中可能会出现一些问题,影响其发电效率和使用寿命。
一种有效的方法就是对缺氧蒸汽发电机进行修改和优化。
缺氧蒸汽发电机是利用蒸汽来驱动涡轮发电,实现能源转化的设备。
其原理是将水加热至沸点,产生高温高压的蒸汽,然后将蒸汽送入涡轮机,使机器旋转,最终带动发电机产生电能。
在这一过程中,设备可能会存在缺氧、过热、结垢等问题,影响设备的效率和寿命。
为了解决这些问题,需要对缺氧蒸汽发电机进行修改和优化。
可以考虑增加蒸汽循环装置,以提高蒸汽的流通速度和压力,减少缺氧情况。
可以安装脱氧器和除垢设备,清除水中的氧气和污垢,提高蒸汽的纯度和清洁度。
柴油发电机逆功率原因及解决方法
柴油发电机逆功率是指当发电机与电网连接工作时,如果发电机的输出功率大于电网负荷需求,就会产生逆功率问题。
这不仅会影响电网的正常运行,还会对发电机本身造成损害。
了解逆功率的原因及解决方法非常重要。
一、逆功率的原因1. 发电机输出功率过大当发电机输出功率超过电网所需功率时,就会产生逆功率。
这可能是由于发电机内部控制系统失效、负载突然减小或发电机与电网连接方式不当等原因导致的。
2. 发电机与电网连接方式不当如果发电机与电网连接方式不当,比如连接继电器设置不正确、电网电压频率变动等,就会引起逆功率问题。
3. 发电机过载运行在一些特殊情况下,发电机可能因为负载的突然增大或其他原因而导致过载运行,从而产生逆功率。
二、逆功率的解决方法1. 完善发电机内部控制系统发电机的内部控制系统是保证其正常运行的重要因素,要定期检查发电机的控制系统,确保其正常运行。
如果发现控制系统出现故障,应及时修复或更换。
2. 调整发电机输出功率在实际使用中,及时调整发电机的输出功率,确保其与电网负荷需求相匹配,避免出现逆功率问题。
3. 合理设计发电机与电网连接方式确保发电机与电网连接方式正确、稳定,避免出现因连接方式不当而引发的逆功率问题。
4. 加强对发电机的监控通过实时监控发电机的运行状态,及时发现并解决发电机过载等问题,避免产生逆功率。
5. 定期进行发电机维护保养定期对发电机进行维护保养,确保其运行状态良好,降低发生逆功率问题的风险。
逆功率是发电机运行过程中可能出现的问题,对于避免逆功率问题的发生,维护保养和合理操作至关重要。
只有做好发电机的维护保养工作,并保证发电机运行状态良好, 才能有效减少逆功率问题的发生。
逆功率问题在发电机运行中可能引起的负面影响不可小觑,因此需要进一步探讨逆功率的解决方法以及如何预防逆功率问题的发生。
下面将就逆功率的解决方法和预防措施进行深入探讨。
一、逆功率的解决方法1. 完善发电机内部控制系统发电机的内部控制系统是保证其正常运行的核心。
发电机调相机的工作原理
发电机调相机的工作原理1.引言1.1 概述发电机调相机是发电机系统中非常重要的一个组成部分,其作用是使发电机的输出电压与负载的要求保持一致。
通过调整发电机的相位,调相机能够实现对输出电压的调节和稳定,确保发电机的正常运行和高效发电。
在发电机系统中,发电机的基本原理是利用电磁感应现象将机械能转化为电能。
当发电机旋转时,旋转的磁场将导致导线内的电子产生移动,从而产生电流。
然而,由于发电机的旋转运动可能不太稳定或受到外部因素的干扰,导致输出电压可能不稳定或无法满足负载的需求。
这就需要引入调相机来进行相位调节。
调相机是一种能够改变发电机输出电压相位的装置。
通过调整调相机的工作原理,可以改变电路中的电路元件的电流波形,从而影响输出电压的相位角。
这样,通过控制调相机的相位角,可以实现对发电机输出电压的精确调节和稳定。
调相机的工作原理主要体现在两个方面:一是调整励磁电流,二是改变发电机的极性。
调整励磁电流可以改变磁场的强弱,进而改变电压的大小;改变发电机的极性可以改变电流的方向,进而改变电压的相位角。
通过这两个方面的组合调节,调相机能够使发电机输出电压达到负载的要求,保持稳定的电压和相位。
总之,发电机调相机是发电机系统中至关重要的一个部分。
它通过调节发电机的相位,实现对输出电压的调节和稳定。
它的工作原理主要包括调整励磁电流和改变发电机的极性。
通过精确控制调相机,我们能够确保发电机的正常运行和高效发电。
未来,随着科技的进步和能源需求的增长,发电机调相机将继续发展并发挥更大的作用。
1.2 文章结构文章结构部分是对整篇长文的框架进行介绍,明确各个部分的内容和顺序。
在这篇长文中,文章结构可以按以下方式进行介绍:文章结构部分:本长文主要包括引言、正文和结论三个部分。
1. 引言:在这一部分中,首先会对文中要研究的主题进行概述,介绍发电机调相机的工作原理的基本概念和重要性。
接着,详细阐述本文章的结构安排,并指出每个部分的目的和意义。
发电机进相深度-概述说明以及解释
发电机进相深度-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述发电机是一种将机械能转化为电能的设备,广泛应用于各个领域,如发电厂、工厂、家庭等。
在发电机的运行过程中,进相深度是一个非常重要的参数,它直接影响着发电机的性能和效率。
进相深度是指电枢线圈中电流进入的深度。
在常见的发电机中,电枢线圈是通过电枢差磁作用产生电流的地方。
而进相深度则是电流进入电枢的程度的衡量标准。
进相深度的好坏将直接影响到发电机的输出功率、电流稳定性以及能耗等方面。
一个较浅的进相深度可能会导致电流的不稳定性,对于发电机的正常运行产生不利影响。
而一个较深的进相深度则可能会造成能量的浪费,从而导致发电机的效率降低。
因此,研究和优化进相深度对于改善发电机性能至关重要。
本文将介绍进相深度的定义和原理,并且探讨进相深度对发电机性能的影响。
同时,将给出一些优化进相深度的方法,旨在提高发电机的效率和性能。
通过本文的阅读,读者将能够深入了解进相深度的重要性,并且了解如何优化发电机的进相深度,从而提高发电机的性能和效率。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分旨在向读者介绍本文的组织结构,以帮助读者更好地理解文章的内容和逻辑顺序。
在本文中,文章结构分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本文的主题和目的,并提供了对进相深度的简要介绍。
接着介绍了本文的结构,即正文部分和结论部分。
正文部分包含了文章的主要内容。
首先,背景介绍部分将详细说明有关发电机进相深度的背景信息,包括其重要性和应用领域。
其次,进相深度的定义和原理部分将对进相深度进行详细解释,并探讨其背后的原理和工作原理。
结论部分将总结本文的主要观点和发现。
首先,进相深度对发电机性能的影响部分将探讨进相深度对发电机运行的影响,包括效率、稳定性和可靠性等方面。
接着,进相深度的优化方法部分将提供一些优化进相深度的方法和策略,以提高发电机的性能和效率。
通过这样的结构设计,读者可以清晰地了解整个文章的逻辑流程和内容安排。
主导发电机法
主导发电机法主导发电机法是一种常见的发电方式,它通过使用主导发电机将机械能转化为电能。
主导发电机法在现代工业生产和生活中得到广泛应用,为我们的生活带来了许多便利。
本文将从主导发电机的原理、应用以及未来发展等方面进行分析。
我们来了解一下主导发电机的原理。
主导发电机是利用电磁感应原理工作的,它由旋转部分和固定部分组成。
旋转部分通常由转子和励磁线圈组成,而固定部分则是定子和绕组。
当励磁线圈通电时,会在转子上产生磁场,而定子上的绕组则会感应出电流。
通过电流在绕组中的流动,就可以得到电能输出。
主导发电机法的应用非常广泛。
首先,它被广泛应用于电力工业。
在电力站中,主导发电机是最常见的发电装置之一。
它可以通过与蒸汽轮机、水轮机等传动装置相连接,将机械能转化为电能,供应给用户使用。
此外,主导发电机还可以应用于风力发电、水力发电等可再生能源领域。
通过将风能、水能等转化为机械能,再由主导发电机转化为电能,可以实现对可再生能源的高效利用。
除了电力工业,主导发电机法还有许多其他应用。
例如,它被广泛应用于交通工具中。
在汽车、火车、船舶等交通工具中,主导发电机可以为电动机提供电能,实现驱动系统的工作。
此外,主导发电机还可以应用于农业、矿业等领域。
在农业中,它可以为农机、灌溉设备等提供电能;在矿业中,它可以为矿山机械设备提供动力。
可以说,主导发电机法在现代工业生产中起到了不可替代的作用。
随着科学技术的不断进步,主导发电机法也在不断发展。
一方面,随着电力需求的增长,人们对主导发电机的效率和稳定性提出了更高的要求。
因此,研发人员不断改进主导发电机的设计和制造工艺,提高其效率和可靠性。
另一方面,随着新能源技术的发展,主导发电机法也在不断与之结合。
例如,通过将太阳能电池板与主导发电机相结合,可以实现太阳能的高效转化和利用。
总的来说,主导发电机法是一种重要的发电方式,它通过将机械能转化为电能,为我们的生活带来了诸多便利。
它在电力工业、交通工具以及农业、矿业等领域都有广泛应用,并且随着科技的发展不断进行改进和创新。
车辆发电机改装方案
车辆发电机改装方案背景随着人们对舒适性和安全性的要求不断提高,车内电子设备的数量也不断增加,例如空调、音响、导航等设备。
车辆发电机承担着为这些设备供电的任务,但原有的发电机可能无法满足车主的需求,因此需要进行改装。
改装方案更换大功率发电机大部分车辆的发电机输出功率在1000W左右,而现代汽车所需的电力输出一般需要在2000W以上。
因此,更换大功率发电机是解决车辆电力不足问题的一种有效方法。
通常情况下,更换大功率发电机需要考虑以下几个因素:•大功率发电机的形状和尺寸是否适用于原车发电机座。
•发电机的转速是否适合原发电机底座的转速和带动离合器。
•更换大功率发电机对引擎负荷的影响。
同时,还需要更换更高功率的电池和电线,以便能够承受更高的电流负载。
安装增压式发电机增压式发电机是一种通过原车引擎输出驱动,进一步压缩空气的方式来启动发电机的技术。
这种技术在电动汽车中使用较为普遍,但对传统燃油车也可以进行改装。
安装增压式发电机需要在引擎上增加一台小型的压缩机和一个储能器。
这样可以在发动机正常运转时通过压缩储能器中的空气来提供驱动力,并通过此驱动力催动车辆的发电机,产生电力输出。
安装增压式发电机需要进行如下的考虑:•增压式发电机需要一个适合的装置来储存空气。
•增压式发电机需要有一个电子控制系统来确保最佳效率。
•压缩机的噪声可能会影响车辆整体音量,提高噪声水平需谨慎考虑。
结语电力是现代汽车运行的生命线,车主需考虑实际需求来进行发电机改装决策,同时还要考虑改装的后果和安全性问题。
如果您不确定该进行哪种类型的发电机改装,请咨询专业技术人员。
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题目火力发电厂生产及危害防治措施分院专业班级学号学生姓名指导教师2013 年11 月12日目录第一章火力发电厂原理 (3)第二章火力发电厂的基本生产过程 (4)火电厂的生产流程 (4)汽水系统 (5)燃烧系统 (5)发电系统 (6)组成与流程 (6)第三章火电厂的分类 (7)第四章火电厂危害 (8)火电厂粉尘危害 (8)火电厂粉尘危害的防治措施 (8)总结 (10)第一章火力发电厂原理火力发电一般是指利用石油、煤炭和天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气推动发电机来发电的方式的总称。
以煤、石油或天然气作为燃料的发电厂统称为火电厂。
火力发电站的主要设备系统包括:燃料供给系统、给水系统、蒸汽系统、冷却系统、电气系统及其他一些辅助处理设备。
火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、控制系统等组成。
前二者产生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;控制系统保证各系统安全、合理、经济运行。
火力发电的重要问题是提高热效率,办法是提高锅炉的参数(蒸汽的压强和温度)。
90年代,世界最好的火电厂能把40%左右的热能转换为电能;大型供热电厂的热能利用率也只能达到60%~70%。
此外,火力发电大量燃煤、燃油,造成环境污染,也成为日益引人关注的问题。
热电厂为火力发电厂,采用煤炭作为一次能源,利用皮带传送技术,向锅炉输送经处理过的煤粉,煤粉燃烧加热锅炉使锅炉中的水变为水蒸汽,经一次加热之后,水蒸汽进入高压缸。
为了提高热效率,应对水蒸汽进行二次加热,水蒸汽进入中压缸。
通过利用中压缸的蒸汽去推动汽轮发电机发电。
从中压缸引出进入对称的低压缸。
已经作过功的蒸汽一部分从中间段抽出供给炼油、化肥等兄弟企业,其余部分流经凝汽器水冷,成为40度左右的饱和水作为再利用水。
40度左右的饱和水经过凝结水泵,经过低压加热器到除氧器中,此时为160度左右的饱和水,经过除氧器除氧,利用给水泵送入高压加热器中,其中高压加热器利用再加热蒸汽作为加热燃料,最后流入锅炉进行再次利用。
以上就是一次生产流程。
第二章火力发电厂的基本生产过程火电厂的生产流程燃煤,用输煤皮带从煤场运至煤斗中。
大型火电厂为提高燃煤效率都是燃烧煤粉。
因此,煤斗中的原煤要先送至磨煤机内磨成煤粉。
磨碎的煤粉由热空气携带经排粉风机送入锅炉的炉膛内燃烧。
煤粉燃烧后形成的热烟气沿锅炉的水平烟道和尾部烟道流动,放出热量,最后进入除尘器,将燃烧后的煤灰分离出来。
洁净的烟气在引风机的作用下通过烟囱排入大气。
助燃用的空气由送风机送入装设在尾部烟道上的空气预热器内,利用热烟气加热空气。
这样,一方面除使进入锅炉的空气温度提高,易于煤粉的着火和燃烧外,另一方面也可以降低排烟温度,提高热能的利用率。
从空气预热器排出的热空气分为两股:一股去磨煤机干燥和输送煤粉,另一股直接送入炉膛助燃。
燃煤燃尽的灰渣落入炉膛下面的渣斗内,与从除尘器分离出的细灰一起用水冲至灰浆泵房内,再由灰浆泵送至灰场。
火力发电厂在除氧器水箱内的水经过给水泵升压后通过高压加热器送入省煤器。
在省煤器内,水受到热烟气的加热,然后进入锅炉顶部的汽包内。
在锅炉炉膛四周密布着水管,称为水冷壁。
水冷壁水管的上下两端均通过联箱与汽包连通,汽包内的水经由水冷壁不断循环,吸收着煤受燃烧过程中放出的热量。
部分水在冷壁中被加热沸腾后汽化成水蒸汽,这些饱和蒸汽由汽包上部流出进入过热器中。
饱和蒸汽在过热器中继续吸热,成为过热蒸汽。
过热蒸汽有很高的压力和温度,因此有很大的热势能。
具有热势能的过热蒸汽经管道引入汽轮机后,便将热势能转变成动能。
高速流动的蒸汽推动汽轮机转子转动,形成机械能。
汽轮机的转子与发电机的转子通过连轴器联在一起。
当汽轮机转子转动时便带动发电机转子转动。
在发电机转子的另一端带着一台小直流发电机,叫励磁机。
励磁机发出的直流电送至发电机的转子线圈中,使转子成为电磁铁,周围产生磁场。
当发电机转子旋转时,磁场也是旋转的,发电机定子内的导线就会切割磁力线感应产生电流。
这样,发电机便把汽轮机的机械能转变为电能。
电能经变压器将电压升压后,由输电线送至电用户。
释放出热势能的蒸汽从汽轮机下部的排汽口排出,称为乏汽。
乏汽在凝汽器内被循环水泵送入凝汽器的冷却水冷却,从新凝结成水,此水成为凝结水。
凝结水由凝结水泵送入低压加热器并最终回到除氧器内,完成一个循环。
在循环过程中难免有汽水的泄露,即汽水损失,因此要适量地向循环系统内补给一些水,以保证循环的正常进行。
高、底压加热器是为提高循环的热效率所采用的装置,除氧器是为了除去水含的氧气以减少对设备及管道的腐蚀。
以上分析虽然较为繁杂,但从能量转换的角度看却很简单,即燃料的化学能→蒸汽的热势能→机械能→电能。
在锅炉中,燃料的化学能转变为蒸汽的热能;在汽轮机中,蒸汽的热能转变为转子旋转的机械能;在发电机中机械能转变为电能。
炉、机、电是火电厂中的主要设备,亦称三大主机。
与三大主机相辅工作的设备成为辅助设备或称辅机。
主机与辅机及其相连的管道、线路等称为系统。
火电厂的主要系统有燃烧系统、汽水系统、电气系统等。
除了上述的主要系统外,火电厂还有其它一些辅助生产系统,如燃煤的输送系统、水的化学处理系统、灰浆的排放系统等。
这些系统与主系统协调工作,它们相互配合完成电能的生产任务。
大型火电厂的保证这些设备的正常运转,火电厂装有大量的仪表,用来监视这些设备的运行状况,同时还设置有自动控制装置,以便及时地对主辅设备进行调节。
现代化的火电厂,已采用了先进的计算机分散控制系统。
这些控制系统可以对整个生产过程进行控制和自动调节,根据不同情况协调各设备的工作状况,使整个电厂的自动化水平达到了新的高度。
自动控制装置及系统已成为火电厂中不可缺少的部分。
火力发电厂的主要生产系统包括汽水系统、燃烧系统和电气系统,现分述如下:汽水系统火力发电厂的汽水系统是由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等组成,也包括汽水循环、化学水处理和冷却系统等。
水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步加热后变成过热的蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。
由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的叶片转动从而带动发电机。
为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽,用以加热给水。
在现代大型汽轮机组中都采用这种给水回热循环。
此外,在超高压机组中还采用再热循环,既把作过一段功的蒸汽从汽轮机的高压缸的出口将作过功的蒸汽全部抽出,送到锅炉的再热汽中加热后再引入气轮机的中压缸继续膨胀作功,从中压缸送出的蒸汽,再送入低压缸继续作功。
在蒸汽不断作功的过程中,蒸汽压力和温度不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。
凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热再经过除氧气除氧,给水泵将预加热除氧后的水送至高压加热器,经过加热后的热水打入锅炉,再过热器中把水已经加热到过热的蒸汽,送至汽轮机作功,这样周而复始不断的作功。
在汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于疏通管道很多并且还要经过许多的阀门设备,这样就难免产生跑、冒、滴、漏等现象,这些现象都会或多或少地造成水的损失,因此我们必须不断的向系统中补充经过化学处理过的软化水,这些补给水一般都补入除氧器中。
燃烧系统燃烧系统是由输煤、磨煤、粗细分离、排粉、给粉、锅炉、除尘、脱流等组成。
是由皮带输送机从煤场,通过电磁铁、碎煤机然后送到煤仓间的煤斗内,再经过给煤机进入磨煤机进行磨粉,磨好的煤粉通过空气预热器来的热风,将煤粉打至粗细分离器,粗细分离器将合格的煤粉(不合格的煤粉送回磨煤机),经过排粉机送至粉仓,给粉机将煤粉打入喷燃器送到锅炉进行燃烧。
而烟气经过电除尘脱出粉尘再将烟气送至脱硫装置,通过石浆喷淋脱出流的气体经过吸风机送到烟筒排人天空。
发电系统发电系统是由副励磁机、励磁盘、主励磁机(备用励磁机)、发电机、变压器、高压断路器、升压站、配电装置等组成。
发电是由副励磁机(永磁机)发出高频电流,副励磁机发出的电流经过励磁盘整流,再送到主励磁机,主励磁机发出电后经过调压器以及灭磁开关经过碳刷送到发电机转子,当发电机转子通过旋转其定子线圈便感应出电流,强大的电流通过发电机出线分两路,一路送至厂用电变压器,另一路则送到SF6高压断路器,由SF6高压断路器送至电网。
组成与流程现代化火电厂是一个庞大而又复杂的生产电能与热能的工厂。
它由下列5个系统组成:①燃料系统。
②燃烧系统。
③汽水系统。
④电气系统。
⑤控制系统。
在上述系统中,最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机,它们安装在发电厂的主厂房内。
主变压器和配电装置一般装放在独立的建筑物内或户外,其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等,有的安装在主厂房内,有的则安装在辅助建筑中或在露天场地。
火电厂基本生产过程是,燃料在锅炉中燃烧,将其热量释放出来,传给锅炉中的水,从而产生高温高压蒸汽;蒸汽通过汽轮机又将热能转化为旋转动力,以驱动发电机输出电能。
到80年代为止,世界上最好的火电厂的效率达到40%,即把燃料中40%的热能转化为电能。
在上述系统的所有设备中,最主要的设备是锅炉、汽轮机和发电机,它们安装在发电厂的主厂房内。
主变压器和配电设备一般是安装在独立的建筑物内和户外;其他辅助设备如给水系统、供水设备、水处理设备、除尘设备、燃料储运设备等,有的安装在主厂房内,有的则是安装在辅助建筑中或在露天场地。
第三章火电厂的分类1、按燃料分类燃煤发电厂:以煤为燃料的发电厂;燃油发电厂:以石油(实际是提取汽油、煤油、柴油后的油渣)为燃料的发电厂;燃气发电厂:以天然气、煤气等可燃气体为燃料的发电厂;余热发电厂:用工业企业的各种余热进行发电的发电厂;此外,还有利用垃圾及工业废料作为燃料的发电厂。
2、按原动机分类凝汽式气轮机发电厂燃汽轮机发电厂内燃机发电厂蒸汽——燃汽轮机发电厂3、按供出能源分类凝汽式发电厂:只向外供应电能的电厂热电厂:同时向外供应电能和热能的电厂4、按发电装机容量的多少分类小容量发电厂:装机总容量在100MW以下的发电厂;中容量发电厂:装机总容量在100—250MW范围内的发电厂;大中容量发电厂:装机总容量在250—600MW范围内的发电厂;大容量发电厂:装机总容量在600—1000MW范围内的发电厂;特大容量发电厂:装机总容量在1000MW以上的发电厂。
5、按蒸汽压力和温度分类中低压发电厂:蒸汽压力一般为3.92MPa(40kgf/cm2)、温度为450℃的发电厂,单机功率小于25MW;高压发电厂:蒸汽压力一般为9.9MPa(101kgf/cm2)、温度为540℃的发电厂,单机功率小于100MW;超高压发电厂:蒸汽压力一般为13.83MPa(141kgf/cm2)、温度为540/540℃的发电厂,单机功率小于20MW;亚临界压力发电厂:蒸汽压力一般为16.77MPa(171kgf/cm2)、温度为540/540℃的发电厂,单机功率为300MW直至1000MW不等;超临界压力发电厂:蒸汽压力大于22.11MPa(225.6kgf/cm2)、温度为550/550℃的发电厂,机组功率为600MW及以上。