电动势罗二即q中的平就是诸如以上这些非静电力所做的功,所以电动势g是与非静电力做功相联系的 。 4、能量的转化过程不同:电压是电势能变化的量度,是将电场能转化为电荷机械能的过程。 由于电势在数值上等于单位正电荷在电场中具有的电势能,电场中存在电压,正电荷可以在电场力作用下通过做功由高电势移向低电势处,电势能减小。 柴油发电机组出租电压越高电势能减小越大,那电势能转化为电荷运动机械能的值越大.与物体在重力场中自由下落重力势能转化为动能的情况相类似。而电动势却是非静电力反抗电场力做功,转化其他形式能量本领的量度。 在闭合电路中某种非静电力作用在被移动的电荷上,增加了电荷的电势能,在此其他形式的能如化学能、太阳能、热能、机械能等转化为电能。 不同的电源这种由非静电力做功转化为电能的本领不同,所以电动势也不同。如化学电源的电动势决定于溶液跟极板的性质,发电机的电动势决定于电枢、磁场和它们的相对运动 。 5、在电路中的因果关系不同:如果电路中没有电源,即使有电压,电流形成也很短暂, 电压也不会维持。没有电源(电动势),电流就如无源之水,电压也不会稳定。 因此,电路中各部分电压的产生和维持都是以电动势的存在为先决条件的。就拿两个孤立带电导体来看,也必须要先有非静电性质的作用来迁移电荷,即必须先有电动势,才谈得上导体上有稳定持续的电势差(电压) 。

我国一般老式励磁交流发电机,AU 在±20%左右,自励恒压同步发电机△U 不超过±2.5%;可控硅相复励发电机△U 在±;T2W2 无刷三谐励磁发电机△U±2%以内。对于直流发电机额定功率>50kW,△U≤±7%,PH 可见柴油发电机组出租供电电压稳定对于弱电和强电系统都十分重要,为了保证供电可靠, 电网有严格规定。供电周波不超过标准周波±0.5%,对用户供电端电压变化幅度有限制。35kW及以上供电和对电压持殊要求用户±5%;1OkV及以下高压供电和低压电力用户-为±7%;低压照明用户为±5%、10%。 一般电机设计寿命为20~30年,定额连续工作的电机在额定电压95%~105%范围内可以长期运行,并能达到额定出力;当电压过高时,铁芯会过饱和,使电机温升超过极限值,发出噪音和尖叫声,产生过热或冒烟,甚至绕组烧坏击穿。同时由于MOCU2电磁转矩与每相电压平方成正比,此时因转矩大,而转速太高对电机机械强度造成伤害。另外,当电压下降10%时,连续运行的电机,电流会增加,因带动送风机的同步电动机送风量不变、直流电动机传动的机械转速降低。电源电压过低时电机启动很困难。

2、柴油发电机组出租异常运行方式 发电机不正常运行方式主要有:定子绕组过负荷,转子绕组过负荷,发电机过电压;发电机过激磁,发电机误上电、逆功率、频率异常、失磁、发电机断水及非全相运行等。 二、发电机保护的配置 发电机定子绕组或输出端部发生相间短路故障或相间接地短路故障,将产生很大的短路电流,大电流产生的热、电动力或电弧可能烧坏发电机线圈、定子铁芯及破坏发电机结构。 转子绕组两点接地或匝间短路,将破坏气隙磁场的均匀性,引起发电机剧烈振动而损坏发电机;另外,还可能烧伤转子及损坏其他励磁装置。 发电机异常运行也很危险。 发电机过电压、过电流及过激磁运行可能损坏定子绕组;大型发电机失磁运行除对发电机不利之外,还可能破坏电力系统的稳定性。其他异常工况下,长期运行也会危及发电机的。 为确保发电机经常运行,必需配置完善的保护系统。 1、短路故障的主保护 发电机内部短路故障的主保护有:纵差保护,横差保护(单元件横差及三元件横差保护),发电机定子绕组匝间保护(主要有单元件横差保护、纵向零序电压匝间保护及负序功率方向保护),转子两点接地保护,励磁机纵差保护。 2、短路故障的后备保护 发电机短路故障的后备保护主要有:复压闭锁过流保护,对称过流及过负荷保护,不对称过流及过负荷保护、负序过电流保护,转子过流及过负荷保护、转子两点接地保护、带记忆的低压过流保护。

柴油发电机组出租中性点接地作用 中性点接地叫工作接地:是指发电机、变压器的中性点接地,主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。 中性点接地和不接地的比较。 按照标准,400V电网有中性点不接地、接地、中性线重复接地三中运行方式,具体实施中也是各择其需,各择其好。这三种方式各有优缺点,哪个更好一点?只能从需要角度看,满足了使用需求就是好的。例如,假定某电网要使用漏电保护器,那么电网中性点就必须接地,而且只能中性点一点接地。因为只有这样才能满足使用漏电保护器的要求。再例如,假定某电网的一些用电设备有特殊要求,电网中性线必须重复可靠接地,那么成本再高也只有这样做。 中性点不接地系统的缺点是会造成中性点偏移,影响电压质量的稳定,但中性点不接地系统的优点也是明显的。 1、由于电网不接地,电网安装支撑物避免了常年承受电网电压,大大降低了电网安装支撑物因常年承压而击穿,形成接地点的机率。 2、由于正常时电网不接地,当电网相线偶尔发生接地时,形不成大的泄漏电流。因此用电损耗小,造成触电伤亡,漏电火灾的可能性也小。 3、由于正常时电网不接地,当电网偶尔出现接地时,这个信息很容易被监测出来,这样就为实施网地绝缘监控铺平了道路。

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