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


อะไรทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

สาเหตุของกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอาจมีหลากหลาย และนี่คือสาเหตุหลักๆ ที่สรุปตามผลการค้นหา:

  1. ความผิดพลาดทางกลไก: ในระหว่างการทำงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอาจเกิดการสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้นเนื่องจากฐานไม่เสถียร ช่องว่างแบริ่งมากเกินไป หรือแกนกระบอกสูบโค้งงอ ซึ่งสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงเกินไป นอกจากนี้ การไม่สมดุลของส่วนประกอบที่หมุน เช่น โรเตอร์ คัพปลิ้ง กล่องเกียร์ และวงล้อขับเคลื่อน ก็สามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปได้เช่นกัน

  2. พลังงานไม่เพียงพอ: พลังงานที่ไม่เพียงพอจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอาจเกิดจากการสึกหรอของส่วนประกอบอย่างมาก การหล่อลื่นไม่ดี การระบายความร้อนไม่เพียงพอ การติดตั้งไม่เหมาะสม และเหตุผลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การจ่ายเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ หรือข้อผิดพลาดในระบบเข้าและออกอากาศ สามารถนำไปสู่การผลิตพลังงานไม่เพียงพอ ซึ่งโดยทางอ้อมสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปได้

  3. ปัญหาของมอเตอร์: หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลใช้เป็นมอเตอร์ สาเหตุของกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปอาจรวมถึงการเสื่อมสภาพของมอเตอร์จากการใช้งานนานๆ แรงดันไฟฟ้าจ่ายมากเกินไป การประกอบไม่เหมาะสม หรือช่องว่างมากเกินไปหลังจากการซ่อมแซม จำนวนรอบของขดลวดสเตเตอร์ไม่เพียงพอ หรือการต่อสายผิดพลาด เป็นต้น

  4. กระแสศูนย์ลำดับสูงเกินไป: ในระบบไฟฟ้าบางระบบเฉพาะเจาะจง ถ้ากระแสศูนย์ลำดับของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูงเกินไป อาจเกิดจากการที่กระแสในสายกลางสูงเกินไป ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับโหมดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ประเภทของโหลด และปัจจัยฮาร์โมนิกลำดับที่สาม

  5. การป้องกันการโหลดเกิน: หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโหลดเกิน วงจรเบรกเกอร์ป้องกันจะทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม การโหลดเกินอาจเกิดจากการโหลดที่สูงเกินกว่ากำลังไฟฟ้าที่กำหนดไว้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

โปรดทราบว่าสาเหตุดังกล่าวไม่ครอบคลุมทั้งหมด และปัญหาเฉพาะเจาะจงอาจต้องการการวินิจฉัยโดยมืออาชีพ หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้าสูงเกินไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล ขอแนะนำให้ปิดเครื่องเพื่อตรวจสอบและขอความช่วยเหลือจากเทคนิคชันมืออาชีพอย่างทันท่วงที


ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
HECI GCB สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า – วงจรป้องกันความเร็วสูง SF₆
1. บทนิยามและฟังก์ชัน1.1 บทบาทของเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้าเบรกเกอร์วงจรกำเนิดไฟฟ้า (GCB) เป็นจุดตัดที่สามารถควบคุมได้ระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลงขั้นตอนสูง ทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า การทำงานหลักของ GCB ประกอบด้วยการแยกความผิดปกติทางด้านกำเนิดไฟฟ้าและการควบคุมการทำงานในระหว่างการประสานงานและเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า หลักการการทำงานของ GCB ไม่แตกต่างจากเบรกเกอร์วงจรมาตรฐานมากนัก แต่เนื่องจากมีส่วนประกอบของกระแสตรงสูงในกระแสความผิดปกติของกำเนิดไฟฟ้า GCB จำเป็นต้องทำงานอย่
01/06/2026
หลักการออกแบบสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา
หลักการในการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสา(1) หลักการในการเลือกสถานที่และโครงสร้างแพลตฟอร์มสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนเสาควรตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางภาระหรือใกล้กับภาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามหลักการ “ความจุเล็ก หลายสถานที่” เพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ สำหรับการจ่ายไฟในที่พักอาศัย อาจติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสไว้ใกล้เคียงตามความต้องการของโหลดปัจจุบันและการคาดการณ์การเติบโตในอนาคต(2) การเลือกความจุสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าสามเฟสที่ติดตั้งบนเสาความจุมาตรฐานคือ 100 kVA, 200 kVA, และ
12/25/2025
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่