Leave Your Message
Dízelgenerátor párhuzamos üzemének és hálózati csatlakozásának feltételei és működési elve
Céghírek

Dízelgenerátor párhuzamos üzemének és hálózati csatlakozásának feltételei és működési elve

2025-12-05

1. Milyen feltételek vannak a párhuzamos működéshez? Generátorkészletsz?

A generátor párhuzamos üzembe helyezésének teljes folyamatát párhuzamos üzemnek nevezik. Először indítson el egy generátort, és küldjön feszültséget a gyűjtősínre, miközben a másik generátor elindul, és párhuzamosan kapcsolódik az előzővel. Bekapcsoláskor ügyeljen arra, hogy a generátor ne legyen káros túláram alatt, és a tengelyt ne érje hirtelen ütés. Zárás után a rotornak gyorsan szinkronizálhatónak kell lennie. Ezért a generátoregységek párhuzamos csatlakoztatásának a következő feltételeknek kell megfelelnie:

A generátor feszültségének effektív értékének és hullámformájának meg kell egyeznie
2. A két generátor feszültségének fázisa azonos
3. A két generátoregység frekvenciája megegyezik
4. A két generátoregység fázissorrendje konzisztens
2. Mi a kvázi szinkron párhuzamos módszer generátorkészletekhez?
Hogyan lehet párhuzamos szinkronizálást végezni ugyanazon időszak alatt? A kvázi szinkron pontos ciklusokra utal. A kvázi szinkron módszerrel párhuzamos üzemmódban a generátor feszültségének, frekvenciájának és fázisának meg kell egyeznie. Ezt két voltmérővel, két frekvenciamérővel, valamint a szinkron panelre szerelt szinkron és nem szinkron jelzőlámpákkal lehet ellenőrizni. A párhuzamos üzemmód lépései a következők:
Zárja az egyik terheléskapcsolót Generátor egységés feszültséget küld a gyűjtősínre, miközben a másik egység készenléti állapotban van. Ugyanezen időszak kezdetének lezárásával állítsa be az egyesítendő generátorkészlet sebességét úgy, hogy az megegyezzen a szinkronsebességgel vagy ahhoz közel legyen (a másik generátorkészlet frekvenciakülönbségének fél ciklusán belül), állítsa be az egyesítendő generátorkészlet feszültségét úgy, hogy az közel legyen a másik generátorkészlet feszültségéhez. Amikor a frekvencia és a feszültség egyaránt közel van egymáshoz, a szinkronizációmérő forgási sebessége lelassul, és a szinkronizációjelző lámpa is időnként ki- és bekapcsol. Amikor az egyesítendő egység fázisa megegyezik egy másik egység fázisával, a szinkronizációmérő mutatója felfelé mutató középső pozíciót mutat, és a szinkronizációjelző fény halvány. Amikor az egyesítendő egység és a másik egység közötti fáziskülönbség nagy, a szinkronizációmérő lefelé mutató középső pozíciót mutat, és a szinkronizációjelző fény világít. Amikor a szinkronizációmérő mutatója az óramutató járásával megegyezően forog, az azt jelzi, hogy az egyesítendő generátor frekvenciája magasabb, mint a másik egységé, és az egyesítendő generátor sebességét csökkenteni kell. Fordítva, amikor a szinkronizációmérő mutatója az óramutató járásával ellentétesen forog, az egyesítendő generátor sebességét növelni kell. Amikor a szinkron mérő mutatója lassan az óramutató járásával megegyezően forog és közeledik a szinkronponthoz, azonnal zárja a csatlakoztatandó egység megszakítóját, hogy a két generátoregység párhuzamos legyen. A párhuzamos csatlakozás után kapcsolja le a szinkron tábla kapcsolóját és a kapcsolódó szinkron kapcsolókat.
3. Mire kell figyelni a generátoregységek kvázi szinkron párhuzamos üzemének végrehajtásakor?
A kvázi szinkron párhuzamos működés manuális művelet, és a működés simán menősége szorosan összefügg a kezelők tapasztalatával. Az aszinkron párhuzamos működés megakadályozása érdekében a következő három helyzetet tilos lezárni.
Amikor a szinkron mérő mutatója ugrik, ne zárja be, mert a szinkron mérő belsejében elakadási jelenség léphet fel, amely nem tudja tükrözni a megfelelő párhuzamos feltételeket.
Ha a szinkron mérő túl gyorsan forog, az azt jelzi, hogy a csatlakoztatni kívánt generátor és a másik generátor közötti frekvenciakülönbség túl nagy. A megszakító zárási idejének szabályozásának nehézségei miatt gyakran előfordul, hogy a megszakító nem zár be a szinkronpontban, ezért ebben az időpontban nem szabad bezárnia.
3. Ha a szinkron mérő mutatója megáll a szinkronponton és nem mozdul el, akkor nem szabad a megszakítót bekapcsolni. Ez azért van, mert ha az egyik generátor frekvenciája hirtelen megváltozik a megszakító zárási folyamata során, az a megszakító pontos zárását okozhatja egy nem szinkron ponton.
4. Hogyan lehet beállítani a párhuzamos egységek fordított teljesítményjelenségét?
Amikor két terhelés nélküli generátor párhuzamosan van kapcsolva, frekvencia- és feszültségkülönbség lesz a két egység között. A két egység mérőműszerein (ampermérő, teljesítménymérő, teljesítménytényező-mérő) a tényleges fordított teljesítmény tükröződik. Az egyik az inkonzisztens sebesség (frekvencia) által okozott fordított teljesítmény, a másik pedig az egyenlőtlen feszültség által okozott fordított teljesítmény. A beállítások a következők:
1. A frekvencia által okozott fordított teljesítményjelenség kiegyenlítése: Ha két egység frekvenciája nem egyenlő, és jelentős különbség van közöttük, a műszer (ampermérő, teljesítménymérő) a nagyobb sebességű egység áramát pozitívként mutatja, és a teljesítménymérő pozitív teljesítményt mutat. Fordítva, ha az áram negatív értéket mutat, a teljesítményjelző negatív értéket mutat. Ezen a ponton állítsa be az egyik egység sebességét (frekvenciáját) a teljesítménymérő kijelzésének megfelelően, és állítsa a teljesítménymérő kijelzését nullára. Mindkét egység teljesítménykijelzőjét állítsa nullára, hogy a két egység sebessége (frekvenciája) alapvetően azonos legyen. Amikor azonban az ampermérő továbbra is mutat, ez a feszültségkülönbség által okozott fordított teljesítményjelenség.
2. Feszültségkülönbség okozta fordított teljesítményjelenség beállítása: Amikor mindkét egység teljesítménymérője nullát mutat, de az ampermérő továbbra is áramot jelez (azaz egy fordított és egy pozitív kijelzés), az egyik generátoregység feszültségbeállító gombja az ampermérő és a teljesítménytényező kijelzésének megfelelően állítható. Szüntesse meg az ampermérő kijelzését (azaz állítsa nullára). Miután az ampermérő nem mutat semmit, állítsa be a teljesítménytényezőt úgy, hogy a késleltetés 0,5-nél nagyobb legyen a teljesítménytényező mérő kijelzése alapján. Általában 0,8 körüli értékre állítható be, ami az optimális állapot.
5. Generátorvédő áramkör
1. A fordított teljesítmény jelenségét a generátoregység sebességének (frekvenciájának) és feszültségének különbségei okozzák, ahol az egyik generátoregység pozitív, míg a másik negatív teljesítményt szállít. Vagyis a negatív teljesítményű egység ekkor terheléssé válik (ennél az egységnél az alacsony frekvencia és az inkonzisztens sebesség jelensége). Amikor a feszültségek eltérőek, a nagyfeszültségű egység meddőáramot és meddőfeszültséget (amelyet az egység ampermérője pozitívan jelez) biztosít az alacsony feszültségű egységnek, ami egyenértékű egy fázistolódásos kameracsoport hozzáadásával ebben a tápegységrendszerben. Az alacsony feszültségű egység nagy terheléssé válik, és nagy reaktív áramot kap, hogy fenntartsa a feszültségegyensúlyt a két egység között (ennek az egységnek az ampermérője fordított értéket mutat). Monitorozáskor az egyik egység feszültségének emelése vagy egy másik egység feszültségének emelése fordított áramot okozhat az egyik egységben, amelynek üzemi árama a névleges áram körülbelül 20%-a. Fordított relé működése, kioldás, riasztás, de nem állítja le a gépet.
2. Túláram: Az áramfejlesztők névleges teljesítménye állandó, túlterhelhetőségük pedig nagyon alacsony, alapvetően a névleges teljesítmény 5%-a körül van. A megengedett terhelési idő 15-30 perc, és nem haladhatja meg a 60 percet. Ezt követően a generátor felmelegszik, a vezetékek szigetelése csökken, ami szintén csökkenti az élettartamot. Tehát, ha nincsenek különleges követelmények a túláramvédelem beállításakor, a túláramvédelmet a névleges áram 110%-ára kell beállítani. Terhelési teszt elvégzésekor növelje az áramot a névleges áram 110%-ára, és aktiválja a túláramvédelmi relét. Leoldás, riasztás és megállás nélküli működés.
3. Túlfeszültség: Párhuzamosan kapcsolt generátorok használata esetén fennáll a rezgések veszélye az energiaellátó rendszerben. Amint az rezgőrendszer feszültsége megemelkedik, az könnyen okozhatja az elektromos berendezések és az energiaellátó berendezések szigetelésének meghibásodását, ami mind az energiaellátó rendszer, mind az elektromos berendezések leállását okozhatja. Az erre a célra párhuzamosan használt generátorok mindegyike túlfeszültség-védelemmel van felszerelve, az optimális beállítási érték a névleges feszültség 105%-a. Zárja rövidre a feszültségrelét, oldja ki és állítsa le a gépet, majd riasztást váltson ki.
6. A nyitó és záró áramkörök párhuzamosan csatlakoznak a mobiltelefonhoz, és a vezérlő áramkör automatikusan párhuzamos lesz.
1. Manuális nyitás és zárás: Minden egység használható első gépként, vagy párhuzamos nyitásra és zárásra várva. Manuális párhuzamos működés vagy tápellátás esetén a kézi nyitás és zárás használható.
2. Automatikus nyitás és zárás: Minden egység kiválasztható készenléti egységként vagy első egységként; Az első egység indítása után a záró áramkör automatikusan zár, és a szinkronizáció automatikusan aktiválódik és deaktiválódik. Ugyanezen időszak elteltével a várakozó egységek automatikusan bezáródnak és párhuzamosan működnek.
3. Akár manuális, akár automatikus zárásról van szó, ha az egység fordított teljesítményt, alacsony olajnyomást, magas vízhőmérsékletet, magas vízhőmérsékletet, magas olajhőmérsékletet vagy túlfeszültséget tapasztal, automatikusan kinyílik és lekapcsolódik a terhelésről.
7. Szinkron áramkör
1. Miután az első gép bezárult, a tápfeszültség a gyűjtősínre kerül. Ekkor a gyűjtősín érzékeli a szinkronizációs áramkört, amely a várakozó gép szinkronizációs áramköréhez van csatlakoztatva. A jel vétele után a szinkronizáció-érzékelő relé automatikusan zár. Küldje el a buszfeszültséget és a párhuzamosan kapcsolandó feszültséget a szinkron vezérlőmodulnak, amely automatikusan érzékeli a párhuzamosan kapcsolt egységek feszültségét és sebességét. Ha sebességkülönbség van, a szinkronizációs modul automatikusan beállítja a párhuzamos gép sebességét a párhuzamos állapot eléréséhez. A szinkronizációs pont megtalálása után a szinkronizációs modul egy lezáró utasítást küld, és az egyesítő egység az utasítás vétele után végrehajtja a lezárást, azaz a két egység párhuzamosan fut.
2. Miután az egységek párhuzamosak lettek, a szinkronizációs áramkör automatikusan kilép a működő állapotból, de az automatikus szinkronizációs átkapcsolót manuálisan ki kell kapcsolni, hogy megakadályozzuk az egységek újbóli párhuzamos jel vételét a tápellátás utáni leválasztáskor, és a szinkronizációs eszközt automatikusan üzembe kell helyezni, hogy az egységek ismét párhuzamosak legyenek.
8. Terheléselosztás
1. Önálló működés esetén a terheléselosztó nincs üzembe helyezve.
2. Miután az egységek párhuzamosan kapcsoltak, az egyes egységek terheléselosztói egyszerre kapcsolódnak be, és saját sebességüket állítják be a két egység teljesítményének egyenletes elosztása érdekében. A működési elv az, hogy a Ding egység sebességét automatikusan állítják az egység kimeneti teljesítménye (azaz áramerőssége) alapján, így a terhelése kiegyensúlyozott.
9. Feszültségszabályozó áramkör
1. Az egységek párhuzamosítása előtt mindkét egység feszültségét azonos értékre kell állítani.
2. Terhelés nélküli párhuzamosítás után állítsa be a feszültségszabályozó gombot a fordított teljesítmény jelenségének kiküszöbölésére, és a teljesítménytényező késleltetését 0,8 körüli értékre állítsa.
3. A párhuzamos egységek betöltése után a feszültségállító gomb manuálisan állítható a terhelési helyzetnek megfelelően, így biztosítva, hogy a teljesítménytényező optimális helyzetben legyen, és a jövőben ne kelljen újra beállítani.
10. Sebességszabályozó áramkör
Párhuzamos működtetés előtt a két egység sebességét (frekvenciáját) konzisztensre kell állítani.
Párhuzamos kapcsolás esetén az első gép vagy a párhuzamosítandó egység sebessége a szinkronmérő forgási sebességének megfelelően állítható, így a szinkronmérő forgásiránya lehet az óramutató járásával megegyező vagy azzal ellentétes. Minél lassabb a sebesség, annál jobb, de a szinkronmérő mutatójának forognia kell a párhuzamossághoz.
Párhuzamos működés után figyelje meg, hogy a két egység áramerőssége és teljesítménye kiegyenlített-e. Ha a különbség nem túl nagy, állítsa be a sebességszabályozó gombot a két egység teljesítményének beállításához.
11. Műszerérzékelő áramkör
1. Üzemeltetés előtt minden vonatkozó műszert nullára kell állítani, de a teljesítménytényező-mérő és a frekvenciamérő nem lehet nullán.
2. Működés közben figyelje meg a különböző műszerek működési állapotát, hogy biztosítsa a szabályozásoknak való megfelelést (hogy előfordul-e a műszerek bekötésének felcserélődése).
3. Az áramerősséget és a feszültséget megfelelő műszerekkel ellenőrizni kell, hogy a kijelzett értékek normálisak-e.
12. Indító áramkör
1. Üzemeltetés előtt először ellenőrizni kell, hogy az indító áramkör normális-e.
2. Hogy az adott alkatrészek az indítás után normálisan működnek-e.
3. Vajon a starter és a host kombinációja normális-e, és hogy ki lehet-e belőle lépni.
13. Leállító áramkör
1. Megbízható-e a leállító mágnesszelep és a mágnesszelep működése?
2. Automatikusan leáll a készülék meghibásodás esetén?
3. Teljes a kézi leállítási áramkör?
4. Le kell-e állítani a gépet, amikor csak leoldásra van szükség.