随着科技发展水平的不断提高,发电机因其能够将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为电能,而在工农业生产、国防、科技及日常生活中有着广泛的用途。不过发电机的类型繁多,很多养殖户不知道应该选择哪种发电机。为了解决大家的这个疑问,下面就介绍发电机的类型有几种。
1、燃气发电机:将气体压缩、加热后在透平中膨胀,把其热能转换为机械能的旋转式动力机械。
2、风力发电机:需根据风力大小及电能需要量的变化及时通过控制装置来实现风力发电。
3、汽轮发电机:是与汽轮机配套的发电机。由汽轮机驱动,通常为卧式,转子是隐极式。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。
4、太阳能发电机:是利用太阳光照在硅等半导体上,光子冲击原子时产生的光电效应,三水区发电机出租,直接将光能转换成电能的发电方式。
5、核能发电机:与常规火力发电厂汽轮发电机无本质区别,有全速与半速两种。
6、柴油发电机:是由柴油机与发电机组成,由柴油机驱动的发电机组。它起动迅速,操作方便,通常作为***电源或备用电源用于工矿企业、车辆船舶等多种场合。
7、水轮发电机:是由水轮机驱动的,由水轮机驱动的发电机。由于水电站自然条件的不同,水轮发电机组的容量和转速的变化范围很大对于大、中型水轮发电机通常为立式,转子是凸极式。






发电机组常见的控制方式:柴油发电机组的分类方法很多,按照发动机转速的高低可分为高、中、低速机组;按照功率的大小可分为大、中、小型机组。按照输出电压频率可分为交流机组(中频:400Hz、工频:50Hz)和直流机组,当电压频率为50Hz时,中小型柴油机的标定电压一般为400V(三相)或230V(单相),大型发电设备的标定电压一般为6.3~10.5kV。但更常用的分类方法是根据柴油机组的控制方式进行分类。
①、自启动控制
自启动机组是在手动机组的基础上,增加了自动控制系统,当市电突然停电时,机组具有自动启动、自动调压、自动调频、自动进行开关切换和自动停机等功能;当机组机油压力过低、机油温度和冷却水温过高时,能自动发出声光报警信号,能自动紧急停机保护机组。自启动机组的优点是大大减少了对操作人员的依赖性,缩短了市电中断至有机组供电之间的间隔时间。此类机组通常作为备用电源。
②、微机控制自动化控制
机组由性能完善的柴油机、同步机、燃油(机油、冷却水)自动补偿装置和自动控制屏等组成。自动控制屏采用可编程自动控制器(PLC)控制,除了具备自启动机组的各项功能外,还可按负荷大小自动增减机组、故障自动处理、自动记录打印机组运行报表和故障情况,发电机出租种类,对机组实行***自动控制。由串行通信接口(RS232、RS422或RS485)实现中心站对分散于各处的机组进行实时的遥控、遥信和遥测(俗称“三遥”),从而达到无人值守。机组的自动化程度可按实际需要配置。此类机组特别适合用作应急电源。
③、手动控制
这类机组***为常见,机组具有电压和转速自动调节功能,操作人员在机房现场对机组进行启动、合闸、分闸和停机等操作。此类机组通常作为主电源或备用电源。而在柴油发电机组的实际应用中则更多的使用手动控制方式的设备,主要是手动控制操作更为简易。
排气后处理技术应用广泛:柴油发电机组排气后处理技术应用于较大型车辆,DeNOx和颗粒过滤器将被更广泛应用,尤其是颗粒过滤器将被普遍接受。
(1)NOx捕集器。使用NOx捕集器可比常规DeNOx催化技术能更有效地降低NOx。在稳态工况下,NOx下降80%。
(2)颗粒过滤器。在260℃较低温度下进行再生,可使碳烟下降90%,使用该技术时发动机必须使用含硫量小于30ppm的燃油,能满足市郊或卡车30万公里运行的耐久性要求。
(3)选择催化还原技术系统。开环布置可使NOX转换70%;闭环布置可使NOX转换90%。选择催化还原技术系统其装置体积大,结构复杂,因此成本较高。要求有***的容器,其大小约为燃料箱的1/3。
(4)连续再生捕集器技术(CRT)。连续再生捕集器是用排气物质使捕集在滤清器中的颗粒氧化,生成二氧化碳而排出。在选择催化还原技术系统前而安装CRT来实现颗粒过滤。在CRT前再喷入尿素来改善混合。因该技术可以达到欧4排放要求,同时可使发电机油耗在目标要求范围内。但该后处理系统的容积较大,发电机出租联系方式,约是发动机排量的3倍。因此,受到关注的是该系统的封闭和成本,发电机出租公司,另外应用CRT技术要求燃油含硫量要低。
(5)废气再循环与连续再生捕集器系统。该系统可以实现欧4排放标准,但燃油油耗约增加2%,适用于燃油油耗要求不高的场合。
(6)废气再循环、连续再生捕集器和复合涡轮系统。该系统可以达到欧4排放标准。与欧3标准机相比,油耗还能降低2%~3%,用铂作为催化剂的系统具有很大的吸引力。
(7)各种后处理技术的成本比较。连续再生捕集器装置成本约3000美元;选择催化还原系统成本约4800美元;复合涡轮增压系统成本约1200美元。实验结果分析各种后处理方案达到同样的NOX=3.5g/Kwh水平的前提下,选择催化还原 氧化催化 连续再生捕集器方案成本高:废气再生循环 连续再生捕集器方案居中;废气再循环 连续再生捕集器 复合涡轮增压方案成本低,则该方案优先。
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