国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

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柴油发电机组假负载试验技术方案

柴油发电机组假负载试验技术方案

柴油发电机组假负载测试技术方案编制审核同意______年月日一、测试目旳1、柴油发电机组能否到达额定功率。

2、柴油发电机组满载运行与否达标。

3、被测柴油发电机组各项指标与否到达有关柴油发电机组原则。

4、被测柴油发电机组与否到达有关规定。

5、及时发现柴油发电机组存在旳安全隐患,防患于未然。

二、测试项目三、柴油发电机组参数额定功率(P):KV AKW额定电压(U): V额定电流(I): A功率因数(C):频率(F): Hz转速(n): RPM四、被测方工作1、柴油发电机组空载运行正常;2、柴油发电机组燃油(柴油)满足测试规定;3、柴油发电机组机油满足测试规定;4、柴油发电机组(配电柜)380V断路器保持分闸。

五、测试内容及措施1、输出功率测量柴油发嗲机组输出为额定电压(空载)后加载纯电阻性额定负载,进行测试,测试出旳带载能力必须符合规定。

测量措施与环节:✧柴油发电机组在空载状况下,调整输出电压为整定值(400V);✧逐层加载25%、50%、75%、100%。

2、电压和频率旳稳态调整率测量柴油发电机组旳输出电压与柴油发电机组中旳转速及励磁电流有关,而转速又决定了输出交流电旳频率,只有在决定了频率旳状况下,再测量其输出电压旳额定值,即先进行满载时,调整交流电频率为额定值(50Hz)然后去掉负载(为空载)测量其输出电压为整定值(400V)。

逐层加载25%、50%、75%、100%(或逐层减载),待稳定后,测得输出电压,经计算得稳态电压调整率 U应符合规定: U1—UU=——————×100%U上式中:U ——空载时输出旳整定电压;——负载渐变后旳稳定输出电压。

取最大值和最小值,若三相电取平均值。

U1可用柴油发愣年龄组控制屏上旳频率表或F41B表测试频率,测得交流电频率经计算得稳态频率调整率d f应符合规定:f1—f2d f =——————×100%f上式中:f ——满载时旳额定频率;f1 ——负载渐变时旳稳定频率,取各读数中旳最大值和最小值;f2 ——额定负载旳频率。

发电机负载测试方案

发电机负载测试方案

发电机负载测试方案一、测试目的。

咱们为啥要做这个发电机负载测试呢?就是想看看这发电机在真正干活儿(带负载)的时候,是不是像它自己吹嘘的那样厉害,能不能稳定地输出电力,别到了关键时刻掉链子。

二、测试前准备。

# (一)设备检查。

1. 首先得好好瞅瞅这发电机。

看看它外观有没有啥磕磕碰碰的地方,就像给它做个全身检查一样。

检查一下油箱有没有漏油,机油够不够,这些就好比是给它检查身体里的血液。

2. 再看看发电机的电线,有没有破皮或者接头松动的情况。

这电线就像是发电机的血管,要是出问题了,电可就没法好好传输啦。

3. 检查控制面板,那些按钮、显示屏啥的,都得能正常工作。

这控制面板就像是发电机的大脑中枢,要是它错乱了,整个发电机都得跟着瞎忙活。

# (二)负载设备准备。

1. 咱得找些合适的负载设备。

可以是电阻箱,这就像是一个个小电老虎,能消耗电能。

根据发电机的功率大小,选择合适功率范围的电阻箱。

比如说,要是个小功率发电机,就别弄个超大功率的电阻箱去为难它。

2. 还有可能用到一些像电暖器之类的电器作为负载。

这就好比找些小帮手来给发电机“增加压力”,而且这些电器在日常生活里也常见,比较好操作。

# (三)测试场地。

1. 找个宽敞、通风良好的地方。

可不能在一个狭小又闷热的小角落里测试,不然发电机热得受不了,容易发脾气(出故障)。

而且通风好也能保证操作人员的安全,谁也不想在充满废气的地方干活儿,对吧?2. 场地周围要没有太多易燃、易爆的东西。

毕竟发电机工作的时候会产生热量,要是周围有危险物品,那可就像在火药桶旁边玩火,太危险了。

# (四)安全防护措施。

1. 准备好灭火器。

就像给这个测试场地请了个“消防员”,万一有点小意外,灭火器就能立马派上用场。

2. 操作人员要戴上绝缘手套和安全帽。

这绝缘手套就像是给手穿上一层保护盔甲,防止触电;安全帽呢,是保护脑袋的,要是不小心被啥东西砸到,也能有个缓冲。

三、测试步骤。

# (一)空载测试(热机)1. 先启动发电机,让它自己空转一会儿,就像运动员上场前先热热身一样。

柴油发电机组技术要求

柴油发电机组技术要求

柴油发电机组技术要求柴油发电机组应满足以下技术要求:1、总体功能(1)自启动功能。

(2)远程监控功能,设备及配套设施状态信号(电流、电压、频率、功率因数、温度、机油压力、充电电压、充电电流等和故障信号均应上传。

主用容量kW 见工程量表。

额定电压V 400/230额定功率因数0.8额定频率Hz 50相数与接法三相四线,YO额定转速r/min 1500调压方式自动启动方式电启动稳态电压调整率≤0.5%瞬态电压调整率≤±15%电压稳定时间≤1s稳态频率调整率≤2%瞬态频率调整率≤±10%频率稳定时间≤3s电压波动率≤±0.5%频率波动率≤0.5%电压谐波失真<4%空载电压整定范围95%~105%发电机组效率≥90%噪声≤102dBA(距离机组1m处)减振带内置减振装置并采用抗老化复合材料,机组可直接放置机房地面。

最大振幅<0.05cm 相对湿度≤95%工作环境温度 -10℃~+50℃低温启动性能卓越。

市电断电3-6秒钟内可自动启动。

单步加载能力100%,并在10秒内达到额定电压。

油箱储存量可供满负荷运行8小时。

2、柴油发动机发动机应为四冲程涡轮增压柴油发动机。

气缸数:≥4(90kW);≥6(135kW以上);气缸排列方式:直列;气缸总容积:≥4.5L(90kW);≥6.5L(135kW以上);压缩比:≥16:1;额定转速:1500RPM;燃油:0#柴油;日用油箱:带不小于8h工作的油箱;预热装置:机组配有低温启动预热装置;燃油消耗率:≤215g/kWh(100%负荷时);机油容量:≥12L;机油消耗率:≤2.7g/kWh(100%负荷时);启动方式:电启动;冷却方式:水冷闭式循环或风冷;最大排烟量:≤300L/s(90kW);≤500L/s(135kW);≤800L/s(200kW);排烟最大温度:≤580℃;自动转速调节。

3、交流发电机励磁方式:无刷自励磁式;绝缘等级:H级;防护等级:IP22;电压调节:自动电压调节器;能承受较大的不平衡电流:最大25%额定相电流发电机在一定的三相对称负载上,其中任一相再加20%额定功率的电阻性负载,且任一相总的负载电流不超过额定值时,应能正常工作1h,线电压的最大(最小)值与三相线电压平均值之差不超过三相线电压平均值的10%。

柴油发电机的过载能力

柴油发电机的过载能力

柴油发电机的过载能力柴油发电机是一种常见的发电设备,广泛应用于各个领域,如工业、农业、建筑、交通等。

在实际使用过程中,发电机的过载能力是一个重要的指标,它决定了发电机在短时间内能够承受的负载大小。

过载是指发电机在短时间内承受超过额定负载的情况。

这种情况可能会造成发电机的损坏,甚至引发火灾等安全事故。

因此,发电机的过载能力是衡量其质量和性能的重要指标之一。

柴油发电机的过载能力受到多个因素的影响,包括发动机的功率输出、冷却系统的效果、传动装置的可靠性等。

首先,发动机的功率输出决定了发电机能够承受的负载大小。

一台功率较大的发动机通常具有较高的过载能力,可以承受更大的负载。

其次,冷却系统的效果对过载能力也有重要影响。

良好的冷却系统可以有效降低发电机的温度,提高其过载能力。

最后,传动装置的可靠性对发电机的过载能力也有影响。

传动装置的故障可能导致发电机运行不稳定,限制其过载能力。

为了提高柴油发电机的过载能力,可以采取以下措施。

首先,选用功率适当的发动机。

根据实际需要选择合适的发动机功率,以确保发电机能够在正常工作负载下运行,并具有一定的过载能力。

其次,加强冷却系统的维护。

定期清洗散热器、更换冷却液,并确保散热器通风良好,可以有效提高发电机的过载能力。

最后,定期检查和维护传动装置,确保其运行可靠。

及时更换磨损的零部件,避免传动系统的故障,提高发电机的过载能力。

在实际使用过程中,要合理安排负载,避免长时间高负载运行。

长时间高负载运行会导致发电机温度升高,降低其过载能力。

因此,合理安排发电机的负载,控制其运行在额定负载范围内,可以延长其使用寿命,并提高过载能力。

柴油发电机的过载能力是衡量其质量和性能的重要指标之一。

通过选择适当的发动机功率、加强冷却系统维护、定期检查和维护传动装置,以及合理安排负载,可以提高发电机的过载能力,确保其稳定、安全地运行。

柴油发电机组的主要技术数据.

柴油发电机组的主要技术数据.

柴油发电机组的主要技术数据身为柴油发电机组厂家专业的维修人员, 必需要掌握机组的主要技术数据,了解和掌握了才能正确地按技术要求维修柴油发电机组。

下面列举了柴油发电机组的主要技术数据:1、额的电压 U :柴油发电机组的除了高压的外基本都是三相四线制的, 电压一般在 400V/230V,标示三相电压为 400V 。

单相为 230V 。

2、额的电流 I :是柴油发电机组运行允许长时间带负载的电流。

3、额定功率因数 cos 觯º一般的柴油发电机组的功率因数都是滞后, 也就是三相发电机功率因数为0.8(滞后,单相发电机功率因数为 0.9(滞后和 1.0。

4、额定功率 P (KW 或 S (KV.A :首先一般情况下的柴油发电机组都是按 KW 来计算也就是 P 代表的是发电机输出的有功功率(P=√ 3*I*U*cos觯琒代表的是发电机的视在功率(S=√ 3*I*U。

5、额定频率:按照国际相关规定工频机组为 50Hz , 中频机组为 400Hz 。

6、额定转速 n :柴油发电机正常运行时的转速 , 目前 , 三相发电机组比较普遍的四1500r/min,单相发电机组使用的一般在 3000r/min。

7、额定励磁电流 I :励磁电流也就是交流发电机在额定负载条件时, 励磁绕组所通过的直流电流。

8、额定励磁电压 Uf :交流发电机组额定励磁电流时在励磁绕组上加的直流电压。

9、发电机型号 :同步交流发电机是按照不同的结构和不同的用途制成不同的系列, 每种系列用一种型号表示。

下面举例说明 :发电机型号 :TFE2315M21-4其中 TF —表示的是同步发电机。

E2—结合国内外先进技术的无刷发电机系列315—机座中心高度 , 315代表 315cm 。

M —机座轴向长度代号 , 短机座为 S , 中机座为 M ,长机座为 L 。

2— 1位 1号铁芯长, 2位 2号铁芯长。

1—轴承结构代码 ,单轴承为 1, 双轴承为 2。

柴油发电机组功能介绍

柴油发电机组功能介绍

柴油发电机组功能介绍1. 引言柴油发电机组作为一种常用的发电设备,广泛应用于工业生产、建筑工地、野外露营等场合。

本文将详细介绍柴油发电机组的功能和其在不同领域中的应用。

2. 柴油发电机组的基本原理柴油发电机组的基本原理是利用柴油机转换化学能为机械能,再通过发电机将机械能转换为电能。

其具体工作过程如下: 1. 柴油机燃烧柴油产生动力。

2. 动力经过曲轴传动系统,驱动发电机旋转。

3. 发电机内的励磁线圈产生磁场。

4. 磁场切割发电机内的线圈,产生感应电动势。

5. 感应电动势经过变压器升压,输出到外部负载。

3. 柴油发电机组的功能柴油发电机组具有以下几个主要功能:3.1 应急备用电源由于柴油发电机组具有自供电能力和快速启动的特点,因此在停电或其他紧急情况下,柴油发电机组可以迅速接管电力供应,保障关键设备的正常运行。

它们通常安装在医院、数据中心、核电站等对电力供应要求极高的场所。

3.2 主要电源在一些建筑工地、野外露营等无法接入市电的场所,柴油发电机组扮演主要电源的角色。

它们可以为临时建筑提供电力,满足现场设备和照明的需求。

3.3 调峰削峰电网负荷的高峰期经常导致电力供应不足,为了应对这种情况,柴油发电机组可以作为辅助电源,提供额外的电力来平衡电网负荷。

这种调峰削峰的功能在工业生产中尤为重要,可以帮助企业节省用电成本。

3.4 独立供电系统柴油发电机组还可以作为独立供电系统,应用于遥远地区、海洋平台等无法接通电网的场所。

它们可以稳定供应电力,满足这些地方的基本生活和生产需求。

4. 柴油发电机组的优势相比其他类型的发电机组,柴油发电机组具有以下几个优势:4.1 初始投资低柴油发电机组的初始投资相对较低,适合小型企业和个人使用。

4.2 维护成本低柴油发电机组的维护成本相对较低,只需要定期更换机油、空滤器等易损件即可。

4.3 运行稳定可靠柴油机作为发电机组的动力来源,具有稳定、可靠的性能。

同时,柴油发电机组的整体结构经过精心设计,能够在恶劣的环境下正常运行。

数据中心柴油发电机系统应用分析

数据中心柴油发电机系统应用分析

我国"新基建”形势下,数据中心的建设迎来一波新的热潮。

数据中心是大数据和云计算的基础承载者,需要提供极高的供电可靠性和连续性。

柴油发电机组是数据中心的长时间备用电源,担负着系统市电供电停止时为数据中心负荷提供长时间、可靠的保证电源的任务。

当市电故障时,柴油发电机组需要在短时间内启动、并机、带载,完成从空载到满载、从O到I的功率输出,对机组自身稳定性、并机系统同步能力、整个机组系统的负荷控制能力都提出了较高的要求。

目前,各种高低压柴油发电机组系统已经应用得非常普遍,但是使用者对于机组系统的选型、配置和计算普遍还有一些忽视的地方,本文将分为三个部分加以阐述。

1柴油发电机组功率选择根据GB/T2820.1-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第1部分:用途、定额和性能》中"13功率定额定义"规定,柴油发电机组的功率定额种类分为持续功率(COP)、基本功率(PRP)、限时运行功率(1TP)和应急备用功率(ESP)四种。

四种功率定义在标准描述中有图示和解释,其中持续功率和限时运行功率的工况是恒定负载,基本功率和应急备用功率的工况是可变负载,都有持续运行和限时运行的区别(持续功率和基本功率要求机组运行除大修外全年无休,限时运行功率每年运行500h,应急备用功率每年运行200h)0但是与实际使用时厂家提供的机组运行能力有所出入,很多用户都有困惑。

2023《通信用低压柴油发电机组》标准讨论时,起草在YD/T502组与各使用单位和制造单位进行了广泛深入的讨论,一致同意主要选取持续功率(CoP)、基本功率(PRP)和限时运行功率(1TP)三种功率,分别等同定义于通信行业标准的持续功率、主用功率和备用功率(参见YD/T502- 2023中"3术语和定义”)。

其中需要说明的是,YD/T502-2023中基本功率明确要求"机组每次启动后持续以该功率供电时间不少于12h,每12h内能以该功率II0%超载运行1h。

柴油发电机组及其附属设备的性能保证(1)

柴油发电机组及其附属设备的性能保证(1)
在本电站使用环境条件下功率
2.5
连续满负荷额定值(kW)
1305
2.6
额定速度(转/分)
1500
2.7
气缸数
16
2.8
缸径/冲程(mm)
159*190
2.9
总排气量(L)
60.2L
2.10
额定速度时的活塞速度(m/s)
9.5m/s
2.11
燃油注入方式
直接喷射
2.12
调速器
(1)
制造厂/产地
(2)
类型
电压整定范围
+/-10%
3.19
稳态电压调整率
IP23
3.20
瞬态电压调整率
-15%≤μ≤+18%
3.21
电压恢复时间
0.5s
3.22
电压波动率
≤±0.15%
3.23
稳态频率带
3.24
稳态频率调整率
≤±0.25%
3.25
瞬态频率调整率
≤±2.5%
3.26
频率波动率
≤±0.15%
3.27
恢复时间特性(s)
1650KW
在本电站使用环境条件下
1.5
额定电压
10500V
1.6
满负荷时的额定电流(A)
47
1.7
额定功率因数
0.8
1.8
额定频率
50HZ
1.9
轴承数
双轴承
1.10
励磁方式
PM无刷大励磁
1.11
要求的最大励磁容量
1.12
发电机总效率(包括摩擦损耗,铁芯损耗,鼓风损耗和励磁损耗)%
95.4%
(1)
满负荷时

柴油发电机带载试验方法

柴油发电机带载试验方法

柴油发电机带载试验的主要步骤
1、检查柴油发电机油箱油位正常,供油门在开启状态。

2、检查柴油发电机的机务系统正常
3、检查柴油发电机的电气系统正常
4、检查柴油发电机控制柜上无故障信号,各信号灯指示正确。

5、检查柴油发电机水套加热器工作正常。

6、检查柴油发电机出口开关K0合闸闭锁选择在“解闭锁”位置。

7、检查柴油发电机同步允许选择开关在“远方”位置。

8、检查机组保安段三相电压正常。

9、检查机组保安段柴油机进线开关K3在合闸位置。

10、检查柴油发电机出口开关K0在工作位置并且在断开位置。

11、将柴油发电机控制模式置“TEST”模式。

12、检查柴油发电机自动启动。

13、按下柴油发电机控制面板上K0“ON/OFF”按钮键,控制器自动调节柴油机的电压、频率与厂用电同期,并且自动发出合闸脉冲控制K0合闸,柴油发电机带载运行。

14、检查柴油发电机出口开关K0在合闸位置。

15、检查柴油发电机输出电流指示正常。

16、检查柴油发电机输出功率指示正常。

17、机组带载试验结束后,按下K0“ON/OFF”按钮键,K0开关分闸。

18、检查柴油发电机出口开关K0在分闸位置。

19、将柴油发电机控制模式置“手动”模式,按下面板上“STOP”键,柴油发电机停机。

20、柴油发电机停机后,将柴油发电机控制模式置“自动”模式。

21、检查柴油发电机控制面板无异常。

柴油发电机组技术参数说明

柴油发电机组技术参数说明

柴油发电机组技术参数说明1.功率:柴油发电机组的功率是指单位时间内所输出的电功率,一般用千瓦(kW)或兆瓦(MW)来衡量。

根据实际需求,可以选择不同功率的柴油发电机组。

2.电压:柴油发电机组输出的电压是指其交流电输出的电压大小,一般有220V、380V、400V等不同水平可供选择。

需要根据使用设备的电压要求来确定柴油发电机组的电压。

3.频率:柴油发电机组输出的电频率是指其交流电输出的频率,常见的频率有50Hz和60Hz两种。

根据不同地区和应用需求,选择合适的频率。

4.燃油消耗率:柴油发电机组的燃油消耗率是指单位时间内燃油的消耗量。

一般以克/千瓦小时(g/kWh)或升/小时(L/h)来衡量,燃油消耗率越低,发电机组的经济性和效率越好。

5.发电机效率:柴油发电机组的效率是指机组将输入的能量转化为输出电能的比例。

一般以百分比(%)来表示,高效率的发电机组能够最大限度地利用燃油的能量。

6.噪音:柴油发电机组的噪音是指其工作时产生的噪声水平。

通常以分贝(dB)为单位来表示,低噪音的发电机组适用于对环境噪声有要求的场所。

7.启动方式:柴油发电机组的启动方式有两种,手动启动和自动启动。

手动启动需要人工操作,而自动启动则可以通过监控系统进行远程操控,适用于需要连续稳定供电的场所。

8.发电机型号:柴油发电机组的发电机型号是指其具体的配置型号和参数。

包括发电机的制造商、额定功率、相数、极数、绝缘等级等。

根据实际需求和使用环境选择合适的发电机型号。

9.控制系统:柴油发电机组的控制系统是指其主要的电气控制设备和监控设备。

包括启动控制、保护控制、并网控制、故障监测等功能。

控制系统的稳定性和可靠性对设备的正常运行和维护具有重要意义。

10.运行稳定性:柴油发电机组的运行稳定性是指其在不同负载条件下工作的稳定性和可靠性。

高稳定性的发电机组能够在负载突变等情况下迅速调整输出电能,保证供电的稳定性和可靠性。

总之,柴油发电机组的技术参数是选择和购买该设备时需要考虑的重要因素。

国科研究数据中心柴油发电机组带容性负载能力.docx0001

国科研究数据中心柴油发电机组带容性负载能力.docx0001

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,国科数据中心将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。

解决方案思路从油机成功带载的测试看,只要错开每套高压直流的启动时间,同时优化高压直流的功率walk in 缓启动特性,延长ATS1 和ATS2 投切开关之间的间隔时间,避免油机带载启动过程的所有高压直流系统同时大电流加载,即可解决该问题。

因此可以根据该思路从以下几个方面进行改造优化:一)高压直流系统方面1)修改高压直流模块软件改变模块启动方式(增加功率walk in 功能):让每个整流模块的输出电流逐步增加,经过几秒到几十秒的爬坡时间,最后增加到额定输出电流。

通过这种模式设计,解决了模块通电启动瞬间直接满载输出的情况,使整个启动过程缓慢加载,避免了对后级电池过电流充电的风险,同时减少油机的直接冲击。

该修改只要对模块出厂前设计好即可,现场无需再修改设置。

2)通过监控模块修改系统启动时间:目前整流模块的启动时间是固定的一个值写在整流模块里,可以修改监控软件增加监控模块对整流模块启动时间设置功能。

即可以对每套高压直流系统设置不同的来电后启动时间,该启动时间值会写入所有整流模块,模块来电自启动后,待延时至预设置的时间后,才启动输出。

根据现场情况,可以设置每套不同的启动时间,错开每套启动的时间。

该修改需要在现场根据实际情况进行设置。

二)低压配电系统方面1)通过错开ATS1 和ATS2 的自动切换时间,避免两个ATS 在同一时刻切换,减少对柴油发电机的同时大电流冲击。

同时适当延长ATS1和ATS2之间的时间间隔,适当减少两者负载增加过程的重叠部分,但间隔不宜过长导致电池过度放电。

2)在配电方面还可以考虑通过PLC 硬件控制电操机构,逐个合闸高压直流系统输入开关,避免同时启动。

以案例为例,可以对每套高压直流的整流屏的输入开关换成带延时功能的接触器,通过设置不同的来电合闸时间,也可以实现每套系统分别启动。

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力

国科研究:数据中心柴油发电机组带容性负载能力柴油发电机组在数据中心行业的特性应用场景下,容性带载能力及突加重载能力一直是行业研究和攻克的应用难题,国科数据中心将从测试和技术研究的角度来剖析其中的奥妙,抛砖引玉。

解决方案思路从油机成功带载的测试看,只要错开每套高压直流的启动时间,同时优化高压直流的功率walk in缓启动特性,延长ATS1和ATS2投切开关之间的间隔时间,避免油机带载启动过程的所有高压直流系统同时大电流加载,即可解决该问题。

因此可以根据该思路从以下几个方面进行改造优化:一)高压直流系统方面1)修改高压直流模块软件改变模块启动方式(增加功率walk in 功能):让每个整流模块的输出电流逐步增加,经过几秒到几十秒的爬坡时间,最后增加到额定输出电流。

通过这种模式设计,解决了模块通电启动瞬间直接满载输出的情况,使整个启动过程缓慢加载,避免了对后级电池过电流充电的风险,同时减少油机的直接冲击。

该修改只要对模块出厂前设计好即可,现场无需再修改设置。

2)通过监控模块修改系统启动时间:目前整流模块的启动时间是固定的一个值写在整流模块里,可以修改监控软件增加监控模块对整流模块启动时间设置功能。

即可以对每套高压直流系统设置不同的来电后启动时间,该启动时间值会写入所有整流模块,模块来电自启动后,待延时至预设置的时间后,才启动输出。

根据现场情况,可以设置每套不同的启动时间,错开每套启动的时间。

该修改需要在现场根据实际情况进行设置。

二)低压配电系统方面1)通过错开ATS1和ATS2的自动切换时间,避免两个ATS在同一时刻切换,减少对柴油发电机的同时大电流冲击。

同时适当延长ATS1和ATS2之间的时间间隔,适当减少两者负载增加过程的重叠部分,但间隔不宜过长导致电池过度放电。

2)在配电方面还可以考虑通过PLC硬件控制电操机构,逐个合闸高压直流系统输入开关,避免同时启动。

以案例为例,可以对每套高压直流的整流屏的输入开关换成带延时功能的接触器,通过设置不同的来电合闸时间,也可以实现每套系统分别启动。

柴油发电机组运行冲击性负载检测研究

柴油发电机组运行冲击性负载检测研究
Research on Im pact Load Test of Diesel Generator Sets
W EI Guo—gang,SUN Shi—yu,LIU Jin—ning
(Electrical Engineering Department,Ordnance Engineer ing College,Shijiazhuang Hebei 050003,China)
第35卷 第4期
文 章 编 号 :1006—9348(2018)04—0399—05
计 算 机 仿 真 电机 组 运 行 冲 击性 负载 检 测研 究
卫 国 岗,孙世 宇 。刘金 宁
(军械工程学 院电气工程 系,河北 石家庄 050003)
摘要 :现代武器装备越来越多的呈现出冲击特性 ,给柴油 发电机 组的安 全稳定运行造 成了严重影 响。冲击性负载 的冲击特 性受到负载功率大小 、工作原理等的影 响 ,以柴油发 电机组带 电动机 和脉 冲性 负载为对象 ,在 Matlab/Simulink仿真 平台上 , 建立柴油发电机组 一冲击性 负载模 型 ,对 不同工作原理 冲击性 负载下柴 油发 电机组 运行 状况进行检 测 ,根据检测 结果分析 柴油发电机组输出频 率和电压的瞬态 和稳态指标 ,并 对各项指标作 出对 比。结果表 明,不同工作原理的冲击性负载作用下 , 相同功率的容 性负载和感性 负载作用 于柴 油发 电机组 ,引起柴 油发 电机组输 出频率 幅值变化范 围与电压的升高和跌落都存 在着差异 。在对柴油发电机运行特性改善中 ,应充分考虑冲击性负载工作原 理,以采取 正确 的改善措施 。 关键词 :柴油发 电机组 ;冲击性负载 ;电动机 ;脉 冲负载 中 图分 类 号 :TM743 文 献 标 识 码 :B

大型数据中心电力系统与柴油发电机匹配技术研究(上)

大型数据中心电力系统与柴油发电机匹配技术研究(上)

大型数据中心电力系统与柴油发电机匹配技术研究(上)作者:赵军来源:《中国金融电脑》 2016年第1期近年来,金融、通信、互联网等行业数据量迅猛增加。

虚拟化和云计算技术的兴起,促进了国内大型数据中心建设的加速发展。

数据中心供配电系统必须为数据中心用电设备提供稳定、可靠和安全的电源,因供电中断而导致数据中心瘫痪,将造成巨大的经济损失。

柴油发电机组系统作为自备应急电源的一种形式被广泛地应用于数据中心。

根据近年来在国内金融行业数据中心建设和维护的实际经验,笔者对数据中心10kV等级柴油发电机组与供配电系统的匹配技术进行了规纳和总结,以期为以后大型数据中心的规划、建设和运维提供借鉴。

一、柴油发电机组系统的建设1. 柴油发电机系统容量选择及功率种类确定功率选型是机组选型的核心内容,其原则是在最少投资的前提下满足使用要求。

柴油发电机组功率的定义比较复杂,因此首先应该明确各种功率的定义,分析机组的工况性质,确定功率条件,然后根据机组的现场条件和负载的特性,计算并修正所需要的机组输出功率。

ISO8528-1:2005 中对功率定额种类的规定如下。

(1)持续功率(COP):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最大功率。

(2)基本功率(PRP):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最大功率。

24 小时运行周期内运行的平均功率输出(Ppp)应不超过PRP 的70%,除非与往复式内燃机(RIC)发动机制造商另有商定。

在要求允许的平均功率输出PRP 较规定值高的应用场合,应使用持续功率。

(3)限时运行功率(LTP):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500 小时的最大功率。

按100% 限时运行功率每年运行的最长时间为500 小时。

(4)应急备用功率(ESP):在商定的运行条件下并按制造商的规定进行维护保养,在市电一旦中断或在实验条件下,发电机组以可变负荷运行且每年运行时间可达200 小时的最大功率。

光热电站项目柴油发电机容量选择计算方法探讨99

光热电站项目柴油发电机容量选择计算方法探讨99

光热电站项目柴油发电机容量选择计算方法探讨摘要:针对目前国内日渐兴起的光热项目.如何正确选择柴油发电机组容量,将直接影响项目前期设备选型和造价,并进一步影响运行阶段电厂能否安全启停.本文依据相关国内规范,并与国外某设计院的计算方法进行了比较,为在光热项目中柴油机容量选择计算提供了更多比较。

关键词:柴油发电机组安全停机负荷清单计算方法1引言进入21世纪以来,能源和环境问题日益突出。

预计未来20年,稳定、经济的太阳能光热发电技术将日趋成熟。

随着国内发电设计行业逐步走向国际市场,光热电站项目的发展将不可小觑。

针对目前国内外项目的要求,其光热电站由于运行方式不同于传统发电厂运行模式,机组启停比较频繁,所以,光热电站项目中设置保安柴油发电机机组必不可少。

如何正确选择柴油发电机组的容量,在容量选择过程中,计算方法将直接决定最终的容量选择。

本文将根据国内规程规定的计算方法,并进一步与国外设计院的方法进行比较,最终得出更接近实际的柴油机容量值。

2论文正文为了适当降低柴油发电机组的容量,减少设备投资,在设计中就需要对柴油发电机的容量做出一个正确合理的选择,用以保证启动/停机设备的在应急模式下的安全运行。

《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153-2014附录D对柴油机容量选择计算做出了规定。

同时,根据工程实践,国外设计院也给出了相应计算方法。

本文通过对两种不同的计算方法进行分析研究,给出推荐意见。

首先给出国外某光热项目的安全停机负荷清单如下:2.1 两种柴油发电机组容量计算方法介绍2.1.1 《火力发电厂厂用电设计技术规定》中的计算方法柴油发电机组的负荷计算方法采用换算系数法。

负荷的计算原则与厂用变压器的负荷计算相同,但应考虑保安负荷的投运规律。

对于在时间上能错开运行的保安负荷不应全部计算,可以分阶段统计同时运行的保安负荷,取其大者作为计算功率。

柴油发电机的容量选择应满足以下要求:a. 柴油发电机组的连续输出容量应大于最大计算负荷,即Se≥nSc式中:Se---------发电机的额定容量(kVA);n--------每个单元机组配置1台柴油发电机组时,n=1,两个单元机组配置1台柴油发电机组时n=2,由技术经济比较确定。

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。

当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。

其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。

目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。

1为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。

而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。

因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。

2但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

理论上这些高频开关电源类负载通常带有功率因数校正电路,50%以上负载率情况下可以实现很高的功率因数和很小的谐波,但实际上因为2N的配置或者冗余的需求,在负载率不高情况下也会呈现一定的容性阻抗特性(比如典型服务器电源实测工作时PF值为-0.92)。

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力技术(中)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力技术(中)

国科研究:柴油发电机组带容性负载能力技术(中)三、全部高压直流分两次加到接近半载情况下,油机带载正常我们再继续将高压直流带载增加到50%,并将ATS1和ATS2之间的时间间隔增加十倍,减少同时启动带来的冲击叠加,经测试系统在带半载情况下柴油发电机可以正常带载IT负荷。

还说明该型号柴油发电机可以单步成功带上25%以上的T1容性负载,柴发输出没振荡,这有助于确定最小在线容量及加载优先等。

油机启动后,两次间隔(数十秒)投入带载,油机输出电压仍然正常。

四、全部高压直流分两次加载到1.5MW情况下,油机带载失败但是继续增加T1满载和T2满载变压器所带高压直流输出负载后,柴油发电机可以扛起T2负载,但继续带T1负载时被拉跨导致带载失败。

第一次投入T2所带负载投入瞬间,油机输出从230V被拉低至210V(相电压有效值),电压降低了约20V,但尚在配电开关的失压线圈动作门限以上,经2s动态调整后油机电压恢复正常;滞后数十秒后,第二次投入T1所带高压直流负载,投入后,油机电压立即迅速往下降。

由于油机不能在短时间内做出足够的回调,油机输出功率没来得及提高,加上所带负载全是恒功率开关电源,随着电压降低,电流反而必须继续增大,进入了恶性循环状态。

电流的大幅度上升进一步拉低了油机电压,电压跌落至约161V(此时负载电流已经是额定电流的2-3倍),配电开关的失压线圈动作,导致负载掉电柴油发电机卸载。

五、高压直流逐台加载情况下,油机带载运行稳定从图13启动失败的波形图上看,左侧T2变压器负载投入瞬间,T2负载电流启动较快,柴油发电机电压有一定跌落,但通过自身AVR动态调节稳定了输出电压,但在T1变压器负载继续投入瞬间,柴油发电机电压出现了明显跌落,低至失压线圈动作切断负载开关,负载失压掉电。

说明柴油发电机在带上T2负载的基础上,受到更大负载的T1变压器瞬间大电流冲击直接拉跨了柴油发电机。

那么如果将T1所带的多台高压直流负载逐个分时投入,通过减少瞬时负载冲击是否可以实现柴油发电机成功带载呢?于是现场通过人工模拟高压直流间隔逐套投入,柴油发电机成功带载到满载额定功率,油机输出电压基本稳定,可以成功带载,因此找到了实现柴油发电机成功带载的解决办法。

柴油发电机组的技术条件与性能

柴油发电机组的技术条件与性能
3、三级自动化机组
该机组除满足一、二级自动化机组的各项要求外,还必须具备下面功能:
(1)当机组自启动失败时,自启动控制程序系统,应能自动地将启动指令转移到下一台备用机组。
(2)机组就能按自动控制指令或遥控指令完成两台同型号规格的机组自动并机和解列。
(3)机组并机运行时,应能自动分配输出的有功功率和无功功率。
(二)机组的主要技术性能指标
机组的技术性能指标,是衡量机组供电质量和经济指标的主要依据,其主要技术性能通常按机组功率因数从0.8~1.0,三相对称负载在(0~100)%或(100~0)%额定值的范围内渐变或突变时,应达到的性能有:
1、稳态电压调整率δU(%)
δU100%
式中,U1—负载变化后的稳定电压的较大值(或较小值);
1、一级自动化机组的性能。
(1)机组应自动维持应急准备运行状态,柴油机启动前自动进行预润滑;
(2)当机组需要启动运行时,能按自动控制指令或遥控指令实现自动启动。如果机组需要停机时,也能按自动控制指令或遥控指令自动停机。
(3)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。
此外,还有电压、频率波动率、超载运行时限、瞬态电压、频率调整率及直接启动空载异步电动机的能力等性能,随着技术的发展,国产和引进的各类机组还具有其他特殊的性能,这里不多介绍。
(三)、机组的自动化性能
随着通信的发展,现代通信设备的普及应用,对交流电源的供电要求也越来越高,有些通信设备不允许交流电源的瞬间中断,这就要求机组必须具备自动化的功能,目前正逐步推广电源设备集中监控技术也要求机组必须自动化。由于机组自动化程度不同,因此,国家标准有明确规定。根据国标GB4712-84标准,机组自动化分为三级,下面分别予以叙述。

柴油发电机组技术参数说明(1)

柴油发电机组技术参数说明(1)

柴油机***********************************************************************************************************※功率说明额定功率它合用于代替市电在变化的负载下无时间限制地供电。

关于变化的负载而言,均匀每12 工作小时有一个小时能够有10%的超载能力,但每年超载运行累计不超出25 小时。

每250 工作小时变化的负载不可超出额定功率的备用功率70%,每年在100%额定功率下运行累计不行超出500 小时。

相当于在正常电源中止时运行连续发电的功率。

它合用于在成立优秀电网的地域,市电断电的状况下,在变化的负载下供给备用功率。

此功率没有超载能力。

每年在100%额定功率下运行累计不行超出25 小时。

每年累计运行时间不行超出200 小时,发动机最多使用80%的负载要素。

※功率修正发动机功率依照ISO3046 标准大气条件,100kpa大气压,25℃进气温度及30%相对温度来设定。

假如现场条件与标准条件不一样,则一定依照相应的发动机功率修正程序修正发动机的输出功率。

修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低有关于标准大气状态下的发动机最大输出功率。

若不修正,可能以致排气温度高升、排烟量增添及涡轮增压器转速高升。

※负载蒙受特征机组在忽然加载时,发动机一定有足够的频次恢复能力。

频次降落反响主要取决于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。

※冷却系统大皇冠柴油发电机组标准配置采纳自带电扇闭式循环液体冷却方式。

其冷却系统循环回路包含水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。

关于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热互换器取代,同时还有增补水箱和远程冷却电扇等,如远程冷却电扇安装地点相对较高,还应增添过涉水箱,以防备热互换器因内压大而破坏。

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国科研究:柴油发电机组带容性负载能力(上)
柴油发电机其实不是个理想的电压源,其内阻远比市政电力电网的内阻大,随着柴油发电机机组的额定输出的功率容量的减少,其内阻增大的矛盾显得更加突出。

当我们用柴油发电机带电阻性负载时,其影响不易察觉,但如果采用柴油发电机来带整流滤波型负载(例如:计算机和通讯设备、日光灯、各种可控硅相移调速和调控设备)时,往往会遇到很大的麻烦。

其原因是上述非线性负载会向柴油发电机组反射大量的高次谐波电流,比如传统UPS的5次和11次谐波等对柴油发电机的运行危害较为严重,轻则导致柴油发电机带载异常,重则甚至会损伤到柴油发电机。

目前业界为了提高柴油发电机带非线性负载的成功率通常的办法是采用容量放大设计,通常的选型放大是1.5-2.0倍,少的也有1.2-1.5倍。

1
为了减少谐波对柴油发电机的影响,目前行业通常解决办法是采用滤波器,比如有采用价格昂贵的有源滤波器,或者采用价格较低的电容补偿柜等办法。

而传统UPS在不同的负载率下阻抗特性还不一样,比如在轻载下呈现容性,而在较重载下呈现感性(比如某款UPS产品三相负载分别为7、9、8KW时呈强容性,功率因数为-0.85、-0.87、-0.86;三相负载为12、13、13KW时呈弱感性,功率因数为0.96、0.97、0.95;三相负载为30KW时呈强感性,功率因数为0.92)。

因此在如图2的串联谐振模型中,柴油发电机很容易在轻载下和容性负载振荡输出高电压而发生保护,所以采用传统电容补偿柜的设计中,轻载下不能投入电容补偿柜防止柴油发电机过补偿而振荡保护,而在较重载下才考虑投入电容柜来补偿感性负载带来的谐波。

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但是,随着目前数据中心追求节能高效的发展需求,越来越多的高频模块化UPS、高压直流、48V通信电源,甚至市电直供服务器的PSU电源等开关电源类负载会直接挂在柴油发电机输出上。

理论上这些高频开关电源类负载通常带有功率因数校正电路,50%以上负载率情况下可以实现很高的功率因数和很小的谐波,但实际上因为2N的配置或者冗余的需求,在负载率不高情况下也会呈现一定的容性阻抗特性(比如典型服务器电源实测工作时PF值为-0.92)。

如果此时仍然采用电容补偿柜来补偿,那么电容会越并越大,不但不会减少谐波,甚至还恶化了柴油发电机的带载能力。

前面我们介绍了柴油发电机正常带载情况下的情况,那么在市电停电柴油发电机启动带载瞬间又将会发生什么呢?
此时这些高压直流等开关电源类负载不再处于正常工作状态,而是处于市电停电柴油发电机启动带来的开关电源重新启动过程(通常几十毫秒以上停电就会导致开关电源重启),开关电源重启过程中基本是电容充电的过程,而这个时候柴油发电机所带的负载会呈现很强的容性负载特性。

负载大电流冲击很容易直接拉跨柴油发电机,导致柴油发电机带不起负载,后级开关失压输出脱扣,从而电池放电直到设备掉电。

3
我们再来看柴油发电机的典型带载特性曲线,从图3看,通常柴油发电机带容性负载能力其实较弱,而且呈快速衰减回缩。

因此结合图2,在轻载模式下,要尽量减少发电机的输入带容性负载,当容性负载小于20%时,上升速率较为平稳,在发电机的处理能力之内,如果大于30%,则面临较大的过电压的风险。

满载时,还要考虑功率角避免大于90°,增加容性负载也会增大功率角,减弱系统动态响应特性。

目前厂家建议容性负载的百分比尽量要小于20%,当系统没有较大的负载波动时可考虑适当放大到30%。

那么在市电停电柴油发电机启动瞬间带容性很高的开关电源类负载情况下,又如何解决柴油发电机瞬间带载不保护问题呢?
目前行业的通常做法是选择瞬态响应能力好的柴油发电机,并对发电机做适当放大选型也许可以部分减轻这一问题的严重性。

但是系统的成本难免会增加,而且系统效率将下降,因此不能把所有希望放在这种增加较大投资的大马拉小车方案上,而且还不能保证可以实现一步直接带重载成功(数据中心往往要求一步带重载,特别在低压柴油发电机应用场合)。

因此除了柴油发电机设备本身,我们需要在数据中心配电及IT负载侧想些其他办法。

4
对于典型的集中式中压柴油发电机供电架构,其原理是多台中压柴油发电机并机成功后再分别和1、2段中压母线做投切。

正常情况下任何一路外电停电,
则由另外一路市电带起所有负载,只有两路10KV都掉电后柴油发电机才承担起整个机房的所有负荷。

架构特点如下:
首先,负荷通过SCADA控制将多个变压器逐个分时投入,相对于多台柴油发电机并机后的逐个变压器渐进加载,对集中式柴油发电机的负荷冲击并不算大。

其次,传统数据中心内部对功率因数大于0.9的要求,谐波较大的变压器多带有电容补偿装置,采用就近补偿方式到中压侧总体PF值较高。

此外,偏感性的冷机、冷塔、水泵等电机类负载和偏容性的高频UPS、高压直流、开关电源等负载特性互补,功率因数得到优化,也减少了总柴油发电机系统容量。

最后,采用集中式中压柴油发电机方案,负载还可以根据重要等级以及系统最小加载量等优先加载或卸载,所以对于集中式中压柴油发电机并机系统谐波引入的瞬时负载冲击也不大,通常大多能正常逐个带载成功。

5
但是,如果采用图5的分布式低压柴油发电机系统架构则会完全不一样,因为每台分布式低压柴油发电机需要承当两个变压器ATS切换后的所有负荷,甚至可能是一步直接加到重载甚至满载(如上图,市电停电情况下单台柴油发电机要瞬时带起两个变压器ATS切换后的全部负荷),此时会对分布式柴油发电机有很大的的瞬时冲击,特别是带纯IT的开关电源类容性负载重启时的大电流冲击。

若此时仍还采用了容性补偿柜并补偿,则会进一步加剧电容类负载对分布式柴油发电机的负载冲击,容易直接导致柴油发电机出现带载能力不足而保护关机。

这里列举一个测试研究场景,如图6,一台2.5MVA的低压柴油发电机,经ATS和总负载容量为1.5MW的两个T1\T2变压器输出的两组高压直流负载分两步分别投切后,柴油发电机输出电压受容性负载冲击而拉跨,导致柴发输出开关失压脱扣,低压油机带载失败。

而此型号柴油发电机在厂验阶段带纯电阻性负载情况下是可以实现2.0MW的一步带载能力的。

为什么铭牌功率为2.5MVA的柴油发电机,无法带起总负载才为1.5MW的高压直流系统呢,而且还是分成了两次逐步加载过程?
我们这里先简单分析一下高压直流(或PSU)开关电源的负载启动特性,是各种开关电源类电源的电路原理图,分为上半部的PFC级和下半部的DC/DC转换环节。

开关电源启动冲击主要表现在如下的四个过程:1、启动瞬间开关电源的X 电容和Y电容等冲击;2、软启动电阻对PFC母线大电容的充电过程;3、软启动继电器吸合瞬间带来的电流冲击;4、DC\DC输出电流启动/增加过程(包括电池充电电流及负载电流),这四个过程都可能会对柴油发电机有冲击作用。

由于开关电源的X电容和Y电容是皮法(pF)级充电基本可以忽略,所以实测开关电源启动会出现如下图左侧的软启动电阻冲击、中间的软启动继电器合闸冲击,以及右侧的负载电流启动冲击三个主要冲击电流。

除了开关电源模块级外,还需向上继续从电源系统级,ATS切换开关配电级,到整个供电系统级查找分析。

我们通过了如下五个步骤,逐个分析查找哪个负载冲击拉跨了柴油发电机系统:
一、单套高压直流系统启动测试
为了查找油机带载能力不足的问题,我们测试了该项目中柴油发电机所带不同厂家的两款高压直流产品(单套均200KW左右容量)的启动特性,其中A厂家的高压直流启动冲击电流较大(不带功率walk in功能),经过一定时间后较大冲击电流才回缩到正常稳定值。

而B厂家的高压直流系统启动冲击电流则较为平滑(带有功率walk in功能),逐步缓慢增加到正常稳定值,因此B厂家高压直流产品的启动特性会对柴油发电机的启动冲击有益,故需要优化A厂家的高压直流启动电流,以减少电源系统启动带来的柴油发电机负载冲击。

二、T1、T2所有高压直流系统空载油机启动测试
理论上软启动电阻和软启动继电器合闸过程中的冲击电流和开关电源带载与否关系不大,即不管是否带载,这个启动瞬间冲击电流基本不变。

基于此原理,为了排除软启动瞬间冲击这个因素的影响,我们开展了单台低压柴油发电机带全部高压直流的空载启动测试,看柴油发电机能否顺利带载。

如果可以顺利启动,则说明柴油发电机保护不是受此软启动电阻对PFC电容充电和软启动继电器合闸冲击电流导致关机的。

实际的测试结果,低压柴油发电机可以顺利带动全部高压直流系统空载启动,这结果说明真正影响油机并不是模块通电瞬间的软启动尖峰大电流(两个冲击均为毫秒级别),因此确定下来柴油发电机保护原因是由于高压直流输出侧的负载加载过程导致的。

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