更新时间:2025-01-04 10:25:16 浏览次数:2 公司名称: 泽兴柴油发电机租赁厂家有限公司
最小起订 | 1 |
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质量等级 | A |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 钢铁 |
产品品牌 | 康明斯,卡特,三菱 |
产品规格 | 低噪音发电机系列 |
发货城市 | 全国仓库 |
产品产地 | 美国 |
加工定制 | 可以 |
产品型号 | LH1000 |
可售卖地 | 全国各地 |
产品重量 | 1800KG |
产品颜色 | 蓝色 |
质保时间 | 一年 |
外形尺寸 | 4800*3600*23600 |
适用领域 | 工业用电,工地施工,户外用电,展会用电 |
是否进口 | 是的 |
质量认证 | iso9001 |
产品功率 | 50kw-2000kw |
工作温度 | 正常温度 |
转速 | 1500RMP |
电压 | 380V |
频率 | 50HZ |
功率因素 | 0.8PF |
绝缘等级 | H |
防护等级 | IP21 |
G缸体类型 | 四冲程 |
调速方式 | 电子调速 |
吸气方式 | 自然增压 |
启动系统 | 24V |
燃油等级 | 0#柴油 |
润滑油等级 | 15W40-CF4 |
租期 | 日租,周租,月租,年租 |
收费方式 | 月结 |
型号类型 | 普通型,低噪音型 |
是否配备操作师傅 | 可以安排 |
三门低噪音发电机租赁可随时发货
柴油发电机组出租进相运行的注意事项: 1)从物理意义上理解,进相运行时,由于励磁电流较小,发电机定、转子磁极间用以拉住的磁力线减少,发电机容易失去稳定,即发电机在进相运行时其静态稳定性会降低。此时运行人员应根据实际情况来决定是否要限制发电机的出力。 2)端部漏磁将会引起定子端部的温度升高。应密切监视温度。 3)由于进相运行时,发电机出口电压可能下降,从而使厂用电电压下降,应注意厂用电的发电机和电动机绕组的几点区别 发电机的绕组和电动机的绕组一样,没有区别。 只是发电机的转子是被其他能带动旋转,切割定子绕组线圈,并在定子线圈中产生感应电流发电。 电动机的情况正好和发电机相反,当电通到电动机绕组后,在电动机绕组中形成一个旋转磁场,这个旋转磁场切割电动机转子绕组,产生扭矩,是电动机转子旋转。。
<台州>领航电力设备有限公司柴油发电机组出租有关发电机直流电阻的测量方法,测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻,采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等工具来完成。 发电机直流电阻的测量方法 测量目的:检查绕组导体是否存在断股、断裂、开焊或虚焊等问题。 测量发电机定子或转子绕组的直流电阻、灭磁电阻(不包括非线性灭磁电阻)等可以采用双臂电桥、电压电流法(直流)、直流电阻测试仪等。 多数是采用直流电阻快速测试仪进行测量。 测量要点: 1、测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。 2、 如果仪器的电流端子和电压端子分开时,应将电压端子夹在电流端子的内侧,避免电流端子的接触压降影响测量的准确度,如图1。 直流电阻测量接线图 图1 直流电阻测量接线图 3、测量结果换算到75℃时的数值,并与历年试验数据进行比较。 铜导体换算公式: 铜导体换算公式
柴油发电机组出租说到电机的运转温度是多少,不得不提电动机的绝缘等级,电动机允许温升与绕组绝缘度有一定的关系,电机绝缘等级与温度的关系究竟是怎么样的,电动机各部位的温度限度是多少,以及如何测量电动机的温度值,极限工作温度与工作温度又是多少,一起来了解下吧。一、电机正常运转温度是多少?电动机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。允许温升是指电动机的温度与周围环境温度相比升高的限度。温升是指电动机在额定运行状态下定子绕组的温度高出环境温度的数值(环境温度规定为35℃或40℃以下如果铭牌上未标出具体数值则为40℃)。绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级允许温度(℃) 105 120 130 155 180绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145在发电机等电气设备中,绝缘材料是为薄弱的环节。绝缘材料尤其容易受到高温的影响而加速老化并损坏。不同的绝缘材料耐热性能有区别,采用不同绝缘材料的电气设备其耐受高温的能力就有不同。因此一般的电气设备都规定其工作的温度。人们根据不同绝缘材料耐受高温的能力对其规定了7个允许的温度,按照温度大小排列分别为:Y、A、E、B、F、H和C。
柴油发电机组出租非常有效接地方式 中性点非常有效接地又称全接地方式,广泛适用于500kV及以上的超高压和特高压系统。如我国的500kV系统和在建的750kV系统,及1000kV特高压试验示范工程等。 因接地系数甚低,故非故障相的工频电压升高和系统中的内部过电压均受到限制。这样便可降低绝缘水平,节省巨额基建投资。 根据电压、电流的互换特性,系统的单相短路电流可超过三相短路电流的1.5倍。为方便断路器的选择和提高系统稳定等,可令部分主变压器的中性点经小电阻或小电抗接地,接地方式的属性不变。 超高压、特高压系统的另一特点,是输电线路一般较长,有的可达、乃至超过1000km。为了限制线路空载时的末端工频电压升高,需要在线路上装设补偿度为60%~90%的并联补偿电抗器,并在其中性点接入一个适当的小电抗器。当线路发生单相接地故障时,自动跳开该相两端的断路器,使潜供电流电弧瞬间熄灭,配合单相自动重合闸装置,可显著提高系统的运行可靠性。 熄灭潜供电流电弧同样具有全、过、欠三种补偿方式,此即谐振接地在超、特高压系统的实际应用。故通常认为 “谐振接地方式只适用于中压电网”是不的,不过,这些系统是分散补偿,中压电网是集中补偿[2]。 应当指出,并联补偿电抗器除限制线路末端的工频电压升高外,当开断空载长线时,由于线路的自振频率与工频相近,因此可避免或减少断路器的重燃次数,显著降低跳闸时的过电压;当投入空载长线时,线路上的振荡电荷很快泄入大地,又能有效限制合闸时的过电压。所以除降低绝缘水平外,还可省去合闸并联电阻。