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Condiciones y principio de funcionamiento del control del funcionamiento en paralelo del generador diésel y su conexión a la red.
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Condiciones y principio de funcionamiento del control del funcionamiento en paralelo del generador diésel y su conexión a la red.

05-12-2025

1、¿Cuáles son las condiciones para el funcionamiento en paralelo de Grupo electrógeno¿s?

Todo el proceso de poner un grupo electrógeno en funcionamiento en paralelo se denomina funcionamiento en paralelo. Arranque primero un generador y envíe tensión a la barra colectora, mientras el otro arranca y se conecta en paralelo al generador anterior. Al cerrar, el generador no debe presentar sobrecorrientes perjudiciales ni el eje debe sufrir impactos repentinos. Después del cierre, el rotor debería poder sincronizarse rápidamente. Por tanto, la conexión en paralelo de grupos electrógenos debe cumplir las siguientes condiciones:

El valor efectivo y la forma de onda del voltaje del grupo electrógeno deben ser los mismos
2. La fase del voltaje de los dos generadores es la misma.
3. Las frecuencias de los dos grupos electrógenos son las mismas.
4. La secuencia de fases de los dos grupos electrógenos es consistente
2、 ¿Qué es el método paralelo cuasi síncrono para grupos electrógenos?
¿Cómo realizar una sincronización paralela durante el mismo período? Cuasi sincrónico se refiere a ciclos precisos. Utilizando el método cuasi síncrono para la operación en paralelo, el voltaje, la frecuencia y la fase del grupo electrógeno deben ser iguales. Esto se puede monitorear mediante dos voltímetros, dos frecuencímetros y luces indicadoras síncronas y asincrónicas instaladas en el panel síncrono. Los pasos para la operación en paralelo son los siguientes:
Cierre el interruptor de carga de uno de los Unidad generadoras y envía el voltaje a la barra colectora, mientras la otra unidad está en estado de espera. Cierre el inicio del mismo período, ajuste la velocidad del grupo electrógeno a fusionar de modo que sea igual o cercana a la velocidad de sincronismo (dentro de medio ciclo de la diferencia de frecuencia con el otro grupo electrógeno), y ajuste el voltaje del grupo electrógeno a fusionar de modo que sea cercano al voltaje del otro grupo. Cuando la frecuencia y el voltaje son similares, la velocidad de rotación del medidor de sincronización disminuye y el indicador de sincronización se enciende y apaga ocasionalmente. Cuando la fase de la unidad a fusionar coincide con la de otra, la aguja del medidor de sincronización indica la posición media hacia arriba y la luz de sincronización se atenúa. Cuando la diferencia de fase entre la unidad a fusionar y la otra es grande, la aguja del medidor de sincronización indica la posición media hacia abajo y la luz de sincronización se enciende. Cuando la aguja del medidor de sincronización gira en sentido horario, indica que la frecuencia del generador a fusionar es mayor que la de la otra unidad y que se debe reducir la velocidad del generador a fusionar. Por el contrario, cuando la aguja del medidor de sincronización gira en sentido antihorario, se debe aumentar la velocidad del generador a fusionar. Cuando el indicador del medidor sincrónico gira lentamente en el sentido de las agujas del reloj y se acerca al punto sincrónico, cierre inmediatamente el disyuntor de la unidad que se va a conectar, de modo que las dos unidades generadoras queden paralelas. Apague el interruptor de mesa síncrono y los interruptores síncronos relacionados después de la conexión en paralelo.
3、 ¿Qué se debe tener en cuenta al realizar un funcionamiento en paralelo cuasi sincrónico de grupos electrógenos?
La operación paralela cuasi síncrona es manual, y su fluidez depende en gran medida de la experiencia de los operadores. Para evitar la operación paralela asíncrona, no se permiten las tres situaciones siguientes.
Cuando el puntero del medidor sincrónico salta, no lo cierre porque puede haber un fenómeno de atasco dentro del medidor sincrónico, que no puede reflejar las condiciones paralelas correctas.
Cuando el medidor síncrono gira demasiado rápido, indica que la diferencia de frecuencia entre el grupo electrógeno que se va a conectar y otro es demasiado grande. Debido a la dificultad para controlar el tiempo de cierre del interruptor, a menudo este no se cierra en el punto síncrono, por lo que no se permite el cierre en ese momento.
3. Si la aguja del medidor síncrono se detiene en el punto síncrono y no se mueve, no está permitido cerrar el disyuntor. Esto se debe a que si la frecuencia de uno de los grupos electrógenos cambia repentinamente durante el proceso de cierre del disyuntor, puede provocar que el disyuntor se cierre exactamente en un punto no sincrónico.
4、¿Cómo ajustar el fenómeno de potencia inversa de las unidades paralelas?
Cuando dos grupos electrógenos están en paralelo sin carga, habrá una diferencia de frecuencia y una diferencia de voltaje entre las dos unidades. En los instrumentos de monitoreo de ambas unidades (amperímetro, medidor de potencia y medidor de factor de potencia), se refleja la situación real de potencia inversa. Una es la potencia inversa causada por una velocidad (frecuencia) inconsistente, y la otra, la potencia inversa causada por una tensión desigual. Los ajustes son los siguientes:
1. Ajuste del fenómeno de potencia inversa causado por la frecuencia: Si las frecuencias de dos unidades no son iguales y existe una diferencia significativa, el instrumento (amperímetro, medidor de potencia) mostrará que la corriente de la unidad con mayor velocidad es positiva, y el medidor de potencia indicará potencia positiva. Por el contrario, si la corriente es negativa, el indicador de potencia también lo será. En este punto, ajuste la velocidad (frecuencia) de una de las unidades según la indicación del medidor de potencia y establezca la indicación del medidor de potencia en cero. Haga que la indicación de potencia de ambas unidades sea cero, de modo que la velocidad (frecuencia) de las dos unidades sea básicamente la misma. Sin embargo, cuando el amperímetro sigue indicando, se trata del fenómeno de potencia inversa causado por la diferencia de voltaje.
2. Ajuste del fenómeno de potencia inversa causado por la diferencia de voltaje: cuando los medidores de potencia de ambas unidades indican cero, pero el amperímetro todavía tiene indicación de corriente (es decir, una indicación inversa y una positiva), la perilla de ajuste de voltaje de una de las unidades generadoras se puede ajustar de acuerdo con la indicación del amperímetro y el factor de potencia. Elimine la indicación del amperímetro (es decir, ajústelo a cero). Si el amperímetro no muestra ninguna indicación, ajuste el factor de potencia con un retraso de 0,5 o más según la indicación del medidor de factor de potencia. Generalmente, se puede ajustar alrededor de 0,8, que es el estado óptimo.
5、 Circuito de protección del generador
1. El fenómeno de potencia inversa es causado por diferencias en la velocidad (frecuencia) y el voltaje del grupo electrógeno, donde un grupo electrógeno transporta potencia positiva mientras que el otro transporta potencia negativa. Es decir, la unidad con potencia negativa se convierte en una carga en este momento (el fenómeno de baja frecuencia y velocidad inconsistente de esta unidad). Cuando los voltajes son diferentes, la unidad con alto voltaje proporciona una corriente reactiva y un voltaje reactivo (indicado positivamente por el amperímetro de esta unidad) a la unidad con bajo voltaje, lo que equivale a agregar un grupo de cámaras de cambio de fase en este sistema de suministro de energía. La unidad con bajo voltaje se convierte en una carga grande, recibiendo una gran corriente reactiva para mantener el equilibrio de voltaje entre las dos unidades (el amperímetro de esta unidad indica lo contrario). Durante el monitoreo, aumentar el voltaje de una unidad o aumentar el voltaje de otra unidad puede causar corriente inversa en una unidad, con una corriente de operación de aproximadamente el 20% de la corriente nominal. Acción del relé inverso, disparo, alarma, pero no detiene la máquina.
2. Sobrecorriente: La potencia nominal de los grupos electrógenos es constante y su capacidad de sobrecarga es muy baja, aproximadamente un 5 % de la potencia nominal. El tiempo de carga admisible es de 15 a 30 minutos, sin exceder los 60 minutos. Transcurrido este tiempo, el grupo electrógeno se calienta y el aislamiento de los cables se deteriora, lo que también reduce su vida útil. Entonces, si no hay requisitos especiales al configurar la protección contra sobrecorriente, esta debe configurarse al 110 % de la corriente nominal. Al realizar una prueba de carga, lleve la corriente al 110% de la corriente nominal y active el relé de sobrecorriente. Disparo, alarma y funcionamiento continuo.
3. Sobretensión: Al utilizar grupos electrógenos en paralelo, existe el riesgo de oscilación en el sistema de suministro eléctrico. Una vez que la tensión del sistema oscilante aumenta, puede causar fácilmente la ruptura del aislamiento de los equipos eléctricos y de suministro eléctrico, lo que puede provocar la paralización de ambos. Los grupos electrógenos utilizados en paralelo para este fin están todos equipados con protección contra sobretensión y el valor de ajuste óptimo es el 105% de la tensión nominal. Provoca un cortocircuito en el relé de tensión, hace que la máquina se dispare y se detenga, y se activa una alarma.
6、 Los circuitos de apertura y cierre están conectados al teléfono móvil en paralelo, y el circuito de control está automáticamente en paralelo.
1. Apertura y cierre manuales: Cada unidad puede utilizarse como primera máquina o en espera de apertura y cierre en paralelo. Durante el funcionamiento en paralelo manual o con alimentación, se pueden utilizar la apertura y el cierre manuales.
2. Apertura y cierre automáticos: cada unidad se puede seleccionar como unidad de espera o como primera unidad; Después de que se enciende la primera unidad, el circuito de cierre se cierra automáticamente y la sincronización se activa y desactiva automáticamente. Después del mismo período, las unidades de espera se cerrarán automáticamente y funcionarán en paralelo.
3. Ya sea que se cierre manualmente o automáticamente, una vez que la unidad experimente potencia inversa, baja presión de aceite, alta temperatura del agua, alta temperatura del agua, alta temperatura del aceite o sobretensión, se abrirá automáticamente y se desconectará de la carga.
7、 Circuito síncrono
1. Tras el cierre de la primera máquina, la energía se envía a la barra colectora. En este momento, la barra colectora detecta el circuito de sincronización, que está conectado al circuito de sincronización de la máquina en espera. Tras recibir la señal, el relé de detección de sincronización se cierra automáticamente. Envía el voltaje del bus y el voltaje a ser paralelo al módulo de control síncrono, que detecta automáticamente el voltaje y la velocidad de las unidades paralelas. Si hay una diferencia de velocidad, el módulo de sincronización ajusta automáticamente la velocidad de la máquina paralela para alcanzar la condición paralela. Después de encontrar el punto de sincronización, el módulo de sincronización envía una instrucción de cierre y la unidad de fusión ejecuta el cierre después de recibir la instrucción, es decir, las dos unidades funcionan en paralelo.
2. Una vez que las unidades están en paralelo, el circuito de sincronización sale automáticamente del estado de funcionamiento, pero el interruptor de transferencia de sincronización automática debe apagarse manualmente para evitar que las unidades reciban una señal de paralelo nuevamente al desconectarse después de recibir energía, y el dispositivo de sincronización debe ponerse en funcionamiento automáticamente para que las unidades vuelvan a estar en paralelo.
8、 Asignación de carga
1. Cuando funciona solo, el distribuidor de carga no se pone en funcionamiento.
2. Una vez que las unidades están en paralelo, los distribuidores de carga de cada unidad se ponen en funcionamiento simultáneamente, ajustando su propia velocidad para distribuir uniformemente la potencia entre ambas unidades. El principio de funcionamiento consiste en ajustar automáticamente la velocidad de la unidad Ding en función de su potencia de salida (es decir, la corriente), para equilibrar la carga.
9、 Circuito de regulación de voltaje
1.Antes de conectar las unidades en paralelo, el voltaje de ambas unidades debe ajustarse al mismo valor.
2. Después de la puesta en paralelo sin carga, ajuste la perilla de voltaje para eliminar el fenómeno de potencia inversa y hacer que su factor de potencia se retrase alrededor de 0,8.
3. Después de cargar las unidades en paralelo, la perilla de ajuste de voltaje se puede ajustar manualmente según la situación de carga para garantizar que el factor de potencia esté en la posición óptima y no sea necesario ajustarlo nuevamente en el futuro.
10、 Circuito de ajuste de velocidad
Antes del funcionamiento en paralelo, la velocidad (frecuencia) de las dos unidades debe ajustarse para que sea consistente.
En paralelo, la velocidad de la primera máquina o de la unidad que se va a paralelizar se puede ajustar según la velocidad de rotación del medidor síncrono, de modo que el sentido de rotación del medidor síncrono puede ser horario o antihorario. Cuanto menor sea la velocidad, mejor, pero la aguja del medidor síncrono debe girar para que el paralelismo sea efectivo.
Tras el funcionamiento en paralelo, observe si la corriente y la potencia de ambas unidades están equilibradas. Si la diferencia no es demasiado grande, ajuste la perilla de velocidad para ajustar la potencia de ambas unidades.
11、 Circuito de detección de instrumentos
1. Antes de la operación, todos los instrumentos relevantes deben ajustarse a cero, pero el medidor de factor de potencia y el medidor de frecuencia no deben estar en cero.
2. Durante el funcionamiento, observe el estado operativo de los distintos instrumentos para garantizar el cumplimiento de las regulaciones (si existe algún fenómeno de cableado invertido del instrumento).
3. Se debe comprobar la corriente y el voltaje con los instrumentos pertinentes para ver si los valores indicados son normales.
12、 Circuito de arranque
1. Antes de la operación, es necesario verificar primero si el circuito de arranque es normal.
2. Si los componentes relevantes pueden funcionar normalmente después del inicio.
3. Si la combinación del iniciador y el host es normal y si se puede salir.
13、 Circuito de apagado
1. ¿Es confiable el funcionamiento del solenoide de apagado y de la válvula solenoide?
2. ¿La unidad se apaga automáticamente en caso de mal funcionamiento?
3. ¿Está completo el circuito de apagado manual?
4. Si se debe detener la máquina cuando solo se requiere el disparo.