更新时间:2024-12-24 03:03:31 浏览次数:3 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 |
柴油发电机组出租我们110KV及以上系统普遍采用中性点直接接地系统(即大电流接地系统)。 35KV、10KV系统普遍采用中性点不接地系统或经大阻抗接地系统(即小电流接地系统) 380V/220V低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。 IT系统的电源中性点是对地绝缘的或经高阻抗接地,而用电设备的金属外壳直接接地。即:过去称三相三线制供电系统的保护接地。 TT系统的电源中性点直接接地;用电设备的金属外壳亦直接接地,且与电源中性点的接地无关。即过去的三相四线制供电系统中的保护接地。 TN系统,在变压器或发电机中性点直接接地的380/220V三相四线低压电网中,将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。即过去的三相四线制供电系统中的保护接零。 TN系统的电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。
有关柴油发电机组出租启动与送电停发电的操作规程,发电应具备的条件,以及启动发电机、送电、停发电改送市电、发电机停机的操作规程与注意事项。 发电机启动与送电停发电的操作规程 1、发电应具备条件 1) 计量柜双投刀隔离开关在分断状态,所有的负荷开关断开(照明除外); 2) 检查水箱、润滑油、柴油、电瓶处于备用状态。 2、启动发电机 1) 发电机启动后,检查发电机上各种仪表正常,否则应立即停机; 2) 发电前条件:水温达到55℃,油温高于45℃,油压达到0.25-0.35Mpa; 3) 将电压调压钮缓慢向逆时针方向转到底; 4) 提高转速,使工频表调至50HZ; 5) 调整转速至1500转/分,闭合励磁开关、按下建压按钮; 6) 调整电压至400V, 合上输出开关,向负载供电。 3、送电 1) 计量柜双投刀隔离开关切换至发电位置; 2) 检查电压表指示值正常; 3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。 4、停发电改送市电 1) 断开所有负荷开关(照明除外)将双头刀隔离开关扳到中间位置; 2) 将计量柜双头刀隔离开关切换至市电端; 3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。 5、发电机停机 1) 断开输出开关,关闭励磁开关; 1) 调整转速至700-1000转/分; 2) 水温降至70℃,压下停机手柄,停机; 3) 拔出钥匙,断开电瓶开关。 所谓临时性保护是指:发电机正常运行时应退出的保护。其中有发电机误上电保护及发电机启、停机保护等。
的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),亦即,不认为两个及以上的防火分区同时发生火灾。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯.防排烟风机.应急照明等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。显然,确定柴油发电机组出租容量,应以不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。 2.2 柴油柴油发电机组出租组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子容许电压降应在规定范围之内。 编程中,取值20%。进行电压降校验及柴油发电机组出租组容量选择时,以下要素不可忽视。 1、柴油发电机组出租母线上的已接负荷的影响。 柴油发电机组出租母线上的启动负荷应该等于已接负荷与电动机启动容量之和,单单考虑电动机的启动容量是错误的。
柴油发电机组出租谐振接地 德国于1917年首次采用消弧线圈,以电感电流补偿电容电流,使接地电弧瞬间熄灭,既不会中断供电,同时避免了通信干扰和铁路信号的误动作。而缺点是一旦发生 接地,故障线路比较困难。 不过,在当代电子、微电子技术的支持下,国内外长期存在的这一技术难题已被攻克。 例如,中国的参数(残流)增量、零序基波时序鉴别和法国的零序导纳、反向有功电流等原理的微机接地保护装置,可以自动故障线路;与此同时又研制出了许多无级和分级调节的,调感式、调容式、插棒式以及包括补偿有功电流在内等自动补偿装置。这样谐振接地在国内外的中压电网中又有了新的发展[3]。 国内外的长期运行经验证明,对于绝大多数的瞬间电弧接地故障,用户并无感觉;而极少数的 接地故障,因低值残流限制了故障点附近的地电位、接触电压和跨步电压升高,故不会威胁人身和设备的[1、2]。信息时代优点尤为明显。 根据对恢复电压初速度、恢复时间和残流大小等6方面的理论分析和电缆网络的运行经验,当电容电流不大于350A时,采用谐振接地不成问题[2]。由于正常情况下电网多为分区运行,故实际上没有限制。例如一个30kV电缆网络,当电容电流由2899 A增大至4000 A时,中性点仍采用谐振接地方式[1]。