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⑤柴油发电机组出租为了避免因测量仪表的不同引起误差,各次测量应尽量使用同一电桥或电压、电流表。 ⑥采用压降法测量时,应在三个不同电流值下测量计算电阻值,取其平均电阻值作为被测电阻值。每次测量电阻值与平均电阻值之差,不得超过±5%。 ⑦发电机定子绕组的电阻值很小,交接试验标准和性试验规程中所规定的允许误差也很小,所以测量时必须非常谨慎仔细,否则将引起不允许的测量误差,导致判断错误。 三、 380V交流电机直流电阻测试范围标准 问题: 380V交流电机 直流电阻测试标准 阻值多少为合格? 以下是电工天下小编整理的一些答案,仅供大家参考: 直阻:相间误差小于2%,线间小于1%。还有就是可以与上次测量的数据做对比,当数据变化较大时,要特别注意。 绝缘电阻:不小于0.5兆欧,室外、环境恶劣及防爆型不小于1.0兆欧。 那个没有明确的标准 ,现在工作中就是看三相直阻是否平衡, -小比平均值小于百分之2 380V电机也要看大小,太小的电机通过测量直流电阻的不平衡值来判断电机问题有难度。 个人认为一般55kW以上电动机测量直流电阻才有意义。老规程有过要求100kW以上电机才定期测量直流电阻的说法。 1、1000V以上或容量100kW以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其小值的1%。 2、记录试验时环境温度,将各相绕组的直流电阻值换算到75℃并与上一次试验时数据相比较,各相差别应不大于2%。
柴油发电机组出租-低电阻接地 美国采用低电阻或低电抗接地增大了接地故障电流,与快速继电保护和开关装置相配合,可瞬间故障线路,总的问题相对简单是其一大优点。但必须储备备用容量,否则无法连续供电。因接地电流很大,导致故障点电位显著升高,威胁人身和设备。又因技术内涵无法与时俱进,所以适用场合难免受到限制。据悉,美国生产接地电阻的PGR公司,已转向高电阻接地方向发展,产品供给机场、码头和农场等小片区电网。 4、低电抗接地 低电抗与低电阻的作用相似,但费用较高未能推广。 5、中电阻接地 采用中值电阻后,虽接地故障电流较前减小,但仍须保证接地继电保护装置的灵敏度,所以问题依然得不到解决。 6、高电阻接地 因为在中性点增设了一个高值电阻,其技术经济指标尚不及不接地方式。如果电网继续发展,包括不接地方式在内,都将被谐振接地或低电阻接地方式所取代。 此外,任何组合接地都不能构成新的接地方式。例如消弧线圈与电阻并、串联,不论过去和现在,均是为了使接地保护装置动作而已。
而某柴油发电机组出租的发电量只与当时的负荷有关。 因为电是一种特殊的商品,发电、供电、用电,这3个环节必须在一瞬间同时完成,如果有足够的用电负荷,你的发电机和锅炉就能多出力、多带负荷。 而如果这个时间段恰巧无人用电,那就一点电也发不出来,如果强行提高转速,那会飞车的,造成严重事故。发电量与转速无关,发电量与发电机功率直接关系。 转速和频率有关,比如,1500转/50HZ,1700转/60HZ。 而发电量与电球有关。 比如:发动机的实际输出功率是650KW,那只能使用耗功在650KW以下的电球。 反之:650KW的电球,你用600KW的发动机是不能带动的 三、发电机发电量不同为什么转速一样? 发电量和转速无关,发电机是将其他能量转换电能的设备。 发电机的转速是恒定的,因为发电机组有调速器等自动控制设备,能够及时根据负荷的需求调整输入发电机的能量的大小,使发电机组的转速保持恒定。 转子的磁力有关系 3000转60万转子的激磁电流大磁性就大 3000转30万转子的激磁电流小磁力小。 发电机内部有电压控制和频率控制,频率控制实际上就是控制发电机的转速,而输出电压的控制是通过改变励磁电流大小来保证输出电压平衡的。
乐清附近发电机出租公司电话柴油发电机组出租网络恢复阶段: 即由黑启动机组向输电线路充电,建立各小网;各小网建立后再扩大与合并;逐步完成网络重建。在这一阶段应着重考虑可能出现的变压器励磁涌流问题、空载设备(线路或变压器)的过电压问题(操作过电压、工频过电压及谐振过电压等)、事故恢复过程中的有功平衡及无功平衡问题,以及事故恢复中并列或合环点的选择问题等; (3)负荷恢复阶段: 即负荷的尽快恢复。在这一阶段着重应考虑系统初步恢复后的潮流及稳定校验问题,继电保护的校核问题。前两个阶段中,负荷恢复是作为手段,保证系统频率和电压稳定,建立相应子系统,实现电力高度设备正常运行;后一个阶段负荷恢复是目标,以快速大面积供电,减少由大面积停电带来的损失。 6、电力系统黑启动过程中的科学问题 (l)黑启动初期的科学问题 a.发电机自励磁现象及防治方法 b.变压器的励磁涌流冲击及孤岛系统的稳定控制 c.空载线路合闸操作过电压和绝缘配合问题 d.空载或低载情况下的无功充裕问题和电压调整方法 (2)黑启动中后期的科学问题 a.小系统的潮流分布和电压调整 b.低负荷水平下的小系统的静态稳定性及控制 c.低负荷水平下的小系统的暂态稳定性及控制 d.孤立系统之间的合环点和孤立电网并列的优化选择
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