• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Mis on diiselmootori generaatori ülepinge põhjused?

Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China

Diisilgeneraatorite ülevoolu põhjuste

Diisilgeneraatorites võib ülevoolu põhjustada mitmeid tegureid, sealhulgas elektriseadmete tõrked, juhtimissüsteemi probleemid ja laetuse muutused. Siin on mõned levinud põhjused ja nende üksikasjalikum toetelu:

1. Pingeregulaatori tõrge

Põhjused:

  • Vigane pingeregulaator: Pingeregulaator on oluline komponent, mis kontrollib generaatori väljundpinget. Kui pingeregulaator läheb katki või kahjustub, võib see põhjustada väljundpinge ebatavalise kasvu.

  • Vigased pingeregulaatori seaded: Kui pingeregulaatori seaded on valead, võib see põhjustada ebatäpse pingeregulatsiooni, mis viib ülevooluni.

Lahendused:

  • Kontrollige pingeregulaatori seisundit ja vahetage seda või kalibreerige seda vajaliku korral.

2. Väljaandmise süsteemi tõrge

Põhjused:

  • Väljaandmise jupidesse lühikringitus või avatud ringitus: Lühikringitus või avatud ringitus väljaandmise jupidesse võib põhjustada ebatavalist väljaandmisevoolu, mille tulemuseks on väljundpinge muutus.

  • Vigane väljaandmiseregulaator: Väljaandmiseregulaator on oluline komponent, mis kontrollib väljaandmisevoolu. Kui see läheb katki, võib see põhjustada, et väljaandmisevoolu kontroll kaotatakse, mis viib ülevooluni.

Lahendused:

  • Kontrollige väljaandmise jupidest eraldust ja lahendage igad lühikringitused või avatud ringitused.

  • Kontrollige väljaandmiseregulaatori seisundit ja vahetage seda või parandage seda vajaliku korral.

3. Laetuse muutused

Põhjused:

  • Ootamatult laetuse kadumine: Kui generaator ootamatult kaotab osa või kogu oma laetu, võib väljundpinge kohe tõusta. Kui pingeregulaator ei suuda kiiresti reageerida, võib see viia ülevooluni.

  • Ebatasakaalune kolmefase laetus: Kui kolmefase laetus on ebatasakaaluline, võib see põhjustada, et ühe faasi pingel tõuseb.

Lahendused:

  • Vältige ootamatuid laetuse kadumisi, kui see on võimalik. Kui see on vältimatu, veenduge, et pingeregulaator suudab kiiresti reageerida.

  • Kontrollige kolmefase laetu tasakaalu ja korrigeerige laetuse jaotust vajaliku korral.

4. Juhtimissüsteemi tõrge

Põhjused:

  • Juhtimissüsteemi tarkvara tõrge: Tarkvara tõrge juhtimissüsteemis võib takistada pingeregulaatori ja teiste juhtimiskomponendid normaalselt töötamast, mis viib ülevooluni.

  • Sensorite tõrge: Vigased pinge- või voolusensorid võivad andestada juhtimissüsteemile ebatäpseid lugemisi, mis mõjutavad pingeregulatsiooni.

Lahendused:

  • Kontrollige juhtimissüsteemi tarkvarat ja värskendage seda või paigalda see uuesti vajaliku korral.

  • Kontrollige sensorite seisundit ja vahetage neid või kalibreerige neid vajaliku korral.

5. Väline segamine

Põhjused:

  • Võrgu segamine: Kui generaator on ühenduses võrguga, võivad võrgu pingehõljed või segamine mõjutada generaatori väljundpinget.

  • Äikeselöögid või staatiline segamine: Äikeselöögid või staatiline segamine võivad põhjustada hetkelisi pingekasve, mis mõjutavad generaatori elektriseadmet, mis viib ülevooluni.

Lahendused:

  • Kasutage pingestabilisaatoreid või -regulaatoreid, et vähendada võrgusegamine mõju.

  • Paigaldage äikesekaitseid ja segamispanguriteid, et kaitsta generaatorit äikeselöögitest ja staatilist segamisest.

6. Mehaaniline tõrge

Põhjused:

  • Ülemaara diisilmootori kiirus: Kui diisilmootori kiirus on liiga suur, siis tõuseb vastavalt generaatori väljundpinge.

  • Edastussüsteemi tõrge: Edastussüsteemi tõrked võivad põhjustada, et generaatori kiirus muutub ebastabiiliks, mis mõjutab väljundpinget.

Lahendused:

  • Kontrollige diisilmootori kiiruse reguleerimismehhanismi, et tagada, et see töötab normaalsete piiride jooksul.

  • Kontrollige edastussüsteemi seisundit ja lahendage igad tõrked.

7. Elektriliitluste probleemid

Põhjused:

  • Heledad liitlused: Heledad liitlused võivad põhjustada nõrga kontakti, mis mõjutab pingestabiilsust.

  • Oksideerunud ühendused: Oksideerunud ühendused võivad suurendada vastust, mis mõjutab pingevahetust.

Lahendused:

  • Kontrollige kõiki elektriliitlusi, et tagada nende kindlus.

  • Puhastage ühendusi, et eemaldada oksideerumine ja tagada hea elektriline kontakt.

Kokkuvõte

Diisilgeneraatorite ülevoolu võivad põhjustada mitmed tegurid, sealhulgas pingeregulaatori tõrge, väljaandmise süsteemi tõrge, laetuse muutused, juhtimissüsteemi tõrge, väline segamine, mehaaniline tõrge ja elektriliitluste probleemid. Nendele erinevatele põhjustele vastavate lahenduste rakendamine aitab tõhusalt ennetada ja lahendada ülevooluprobleeme, tagades generaatori normaalset tööd. Loodame, et ülaltoodud teave on teile kasulik.

Anna vihje ja julgesta autorit!

Soovitatud

HECI GCB for Generators – Kiiruslik SF₆ lülitik
1.Definitsioon ja funktsioon1.1 Tootja ühendussulga rollTootja ühendussulg (GCB) on kontrollitav lahkuva punkt tootja ja tõstmustransformatori vahel, mille kaudu tootja suhtub elektrivõrguga. Selle peamised funktsioonid hõlmavad tootja poolel asuvate vigade eraldamist ja tootja sünkroniseerimisel ning võrguühenduse loomisel operatiivset kontrolli. GCB töötamise printsiip ei ole oluliselt erinev tavalisest ühendussulgast; kuid tootja vigadevoogude kõrge DC komponendi tõttu on GCB-delt nõutud äärm
01/06/2026
Elektriline kaitse: maandusvõrgud ja võrgu laengutamine
1. Kõrgeimpedantsne maandussüsteemKõrgeimpedantsne maandumine piirab maapuuteki ja vähendab sobivalt maapinnavoolu. Siiski ei pea suurt kõrgeväärtuslikku vastikut otse ühendama generaatori neutraalpunkti ja maa vahel. Selle asemel saab kasutada väikset vastikut koos maandustransformatoriga. Maandustransformatori põhiväli on ühendatud neutraalpunkti ja maa vahel, samas kui sekundaarväli on ühendatud väikese vastiku. Valemist tulenevalt võrdub nähtav impedants põhiväljal sekundaarvälja vastusega k
12/17/2025
Põhjalik analüüs generaatoripõhja katkestusseadmete veakaitsemehanismide kohta
1.Sissejuhatus1.1 GCB põhifunktsioon ja taustGeneraatorikontaktor (GCB), mis on kriitiline sõlm, mis ühendab generaatori tõstmustransformiga, on vastutav elektrivoolu katkestamise eest nii normaalsete kui ka vigastuseolude korral. Tavaliste alamjaama kontaktoritega erinevalt võtab GCB otse suure lühikese kringilooga voolu, mille nimetatud vigastusvool võib ulatuda sadade kiloamperete kuni. Suurte tootmiskogumite puhul on GCB usaldusväline töö otseselt seotud generaatori enda ohutusega ja elektri
11/27/2025
Tehase lülituse intelligenta monitoringusüsteemi uurimine ja praktika
Generaator lülitaja on kriitiline komponent elektrivõrkudes ja selle usaldusväärsus mõjutab otse kogu elektrivõrgu stabiilset tööd. Intelligentsed jälgimissüsteemide uurimine ja praktikakasutamine võimaldavad jälgida lülitajate reaalajas toimimist, mis aitab varajaseid tõrkeid ja riske tuvastada, suurendades nii kogu elektrivõrgu üldist usaldusväärsust.Traditsioonilised lülitajate hooldusmeetodid põhinevad perioodilisel kontrollil ja kogemuse põhjal tehtud hinnangul, mis on mitte ainult aega- ja
11/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut