柴油發電機組並聯執行有什麼優勢嗎?如何實現機組的並聯執行呢?

在如今,很多事實都在證明,世界越來越依賴電力來工作和發展,強化電源框架,例如柴油發電機,正在承擔不可否認的關鍵部分。在保證持續供電方面。您對發電機的決定主要取決於增強功率的測量,這是您特定應用程式的要求,在許多情況下,您可能只需要基本的強化電源來保證基礎機器或任務基礎硬體的持續工作。

或者另一方面,您的發電機可能至少應該有能力幫助企業所有的裝置都能正常執行,在任何一種情況下,通常都能讓您的發電機可以與你的需求完全匹配,但是,市場上可用的標準發電機組的輸出功率限制有時可能會大大超過您的基本前提條件,或者與您最大的需要有關,這正是進行並聯柴油發電機可以解決的問題。

設定並行框架最直接的方法是使用柴油發電機,其解決電力需求下降的適應性方法是至少擁有兩臺柴油發電機,任何一種情況下,它們都可以與並聯開關裝置並聯,以在必要時實現最大產量或在不同情況下實現足夠的產量。

柴油發電機組並聯執行有什麼優勢嗎?如何實現機組的並聯執行呢?

柴油發電機組並聯執行的優勢

與單個大型柴油發電機組相比,發電機組並聯執行基本上更值得推薦。儘管如此,由於成本、空間和不可預測性要求和跟上的異常狀態的限制。隨著先進的計算機化控制技術的出現,現在證明發電機組並聯執行的要求顯著降低,並且發電機組並聯執行可以提供額外的電力。

(1)可靠性

與單個柴油發電機組提供的基本負載相比,多個柴油發電機並行任務的重複自然提供了更值得注意的可靠性。如果一個單元出現短缺,基本負擔是在需要的前提下在框架內的不同單元之間重新分配。在許多情況下,需要最驚人水平的堅固加固功率的基本負載通常僅代表框架產生的一般功率的一小部分。發電機組並聯執行,這意味著最基本的元件將具有重要的重複性以保持電源,無論其中一個單元是否熄滅。

(2)可擴充套件性

在測量發電機以協調您的需要先決條件時,通常很難精確擴充套件堆中的增量以及為額外的必需品進行足夠的安排。如果堆預測很有力,您對柴油發電機的潛在興趣可能比通常情況下的要高。再說一次,如果缺少堆疊投影,您將沒有可靠的備用電源。或者可能需要轉向昂貴的發電機大修,或者儘管總體上獲得了另一臺機組。

透過發電機組並聯執行,在不影響您的預算或需求偶爾使用的昂貴單元的情況下,考慮多樣性的要求較低。無論您有足夠的物理空間多長時間,發電機都可以在需要時提供額外的電源。因此,重複柴油發電機可以與單元斷開連線,並且可以在不同地點獨立使用。

(3)靈活性

與使用單獨的高極限估計柴油發電機相比,並行使用各種單元柴油發電機提供了更突出的適應性。多個並行執行的柴油發電機不應該聚集在一起,並且可以處於這種情況。在迴圈設計中,減少了對一個單獨的、更大的發電機的巨大印象的要求。在受限制的區域內設定屋頂設施或設定小型發電機只是您可以創造性地發現使它們適合的方法的幾種方法。由於這些單元不需要一個必須相鄰的整體巨大空間,因此可以定期在小辦公室或任何空間是一個限制變數的地方引入這些空間。

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(4)易於支援和可維護性

框架中的柴油發電機分離或需要維護的可能性很小。單個單元可以變壞並在不影響不同單元工作的情況下進行調整。並行架構中的重複特性提供了不同層的保險,並保證了基本電路的持續供電。

(5)成本可行性和質量效能

並聯執行的單臺柴油發電機通常具有較小的限制。作為這些發電機的一部分,發動機通常是工業、街頭或大容量發動機,具有尖端的生產創新,使它們具有高水平的堅定不移的質量和最小的單位功率老化工作。

輸入設定並行系統的注意事項

總的來說,並行框架中的每臺單獨的柴油發電機都包含四到六個較小的規模。如果單個發電機由不同的銷售商生產,並且控制器依賴於簡單和先進創新的組合,則機構的不可預測性會增加。

速度控制

每個單獨的發電機都以其自己預先確定的發動機速度和頻率工作。當單個發電機組合在一起時,它們的發動機速度會進入整個框架的總體速度。

負載均衡

每個發動機共享的堆決定了其引擎的速度。在並行框架中,整個負載由所有發電機分擔。

同步

將每個發動機的週期與通用框架的週期同步顯然是基本的。通常也可以使用程式設計同步裝置。

電壓調節

由於單個發電機的發動機速度。每個單元的電壓被栓接到框架內不同單元的電壓中。當任何單元的電壓設定點比框架中的不同發電機略高時,它將最終承受框架的整個電壓堆。各個發電機的電壓控制器在一個可接收的交叉電流框架中相互連線。它透過收集控制各個電壓的每個變壓器的貢獻來指導各個發電機的電壓設定目的。

發電機組控制器

用於檢查發動機和各單元交流發電機引數的控制器介紹。負載控制和規劃發電機繼續/關閉應該同樣可以透過訪問更當前的推進控制器的一部分來實現。

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主動接力

主動切換控制器檢查合法同步、負載和電壓調整以及開關電源容量。

這些亮點中的每一個通常都是透過在發電機中引入小型化規模控制器。在傳統的並行操作框架中。每個生成器都有自己特定的控制器。儘管有代表加入框架的ace控制器。這在較小的設定中是不可行的,而在某些情況下則相當大。由於建立的巨大多方面質量和成本。每個控制器都必須引入,以便他們控制單個發電機的工作。並且必須與並行框架的工作處於協調狀態。

在傳統的、更成熟的並行框架中,同樣有相當多的電喧囂。由於眾多控制器的併發任務。這會造成大量令人不安的影響,並且這些框架經常傾向於無常倒塌。按照這些思路,在電力不足的情況下,它需要對可靠的電力供應進行穩定的監督。這是額外的成本和需要克服的障礙。

透過仔細整合控制框架,習慣並行框架中的部分問題經驗是壓倒性的。在協調並聯中,每臺發電機只有一個計算機化控制器,用於篩選和控制上述所有關鍵亮點。這令人印象深刻地改善了並聯動力裝置的執行。同樣,如果出現短路,只需拔掉插頭並用額外的裝置代替它。

使用協調發動機的組織同樣不需要管理無休止的硬接線的額外問題。由於控制器的數量少到一個基數,所有的通訊都是計算機化的。可以透過將控制器連線到PC來檢查關鍵亮點的工作情況。為簡單的調查掃清道路。當今的並聯開關裝置還可以與PC和Web相關聯以進行遠端檢查。