【簡單介紹】
【詳細說明】
伊藤發電機YT15RSE在MATLAB中建立了柴油機調速系統應用傳統PID和模糊-PID控制的仿真模型,并對應用不同控制策略下的仿真模型進行了在突加以及突減*額定負載的仿真。仿真結果表明,在抑制超調,縮短調節時間,抑制振蕩等動態特性以及穩態精度方面應用模糊-PID控制將能收到更好的效果。本文對船舶同步發電機進行了數學推導,在派克方程的基礎上,進行了一定的簡化,得到了較為實用的船舶電站同步發電機電磁暫態過程五階模型。在建立調壓系統數學模型后,采用MATLAB仿真軟件對調壓系統建立仿真模型,對突加,突減靜態負載進行了仿真,對兩者的機端電壓進行分析并得到相關結論。對仿真結果分析表明:傳統PID控制應用于非線性、時變復雜系統中時存在局限性,模糊-PID控制并沒有這種局限并且在勵磁調節中表現出良好的控制效果。由于船舶柴油發電機組的柴油機轉速和同步發電機電壓存在耦合關系,為減弱勵磁系統和調速系統的耦合關系,建立了柴油發電機組統一的數學模型,設計了柴油發電機組轉速和電壓綜合控制器。本文在對單機系統研究的基礎上,對雙機并統進行了仿真,并將模糊-PID控制器應用于其中。模糊-PID控制器有效的提高了統頻率的穩定性并有效保證了雙機間負載功率均勻的分配。
詳細參數 伊藤發電機YT15RSE
產品型號 | YT15RSE |
輸出 | |
額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
相數 | 單相 [三相] |
額定轉速(rpm) | 3000 |
功率因數 | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發動機 | |
發動機質保 (年) | 1 |
發動機零件號 | 465Q |
壓縮比 | 9.5:1 |
點火系統 | 分電器點火 |
電啟動 | 是 |
啟動電機規格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料類型 | 汽油 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機油容量(L) | 3.5 |
旋裝式機油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
充電方式 | 充電發電機 |
蓄電池規格 | 12V 45AH |
冷卻系統 | 閉式液冷 |
高溫停機 | 是 |
低油壓停機 | 是 |
交流發電機類型 | 同步發電機,旋轉磁場 |
調壓系統 | AVR自動調壓 |
勵磁類型 | 碳刷 |
極數 | 2 |
總諧波失真@滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級 | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機軸承 | 6306RS |
電壓穩定度 | |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調壓 | ± 1% |
調速器參數 | |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調節 | 同步 |
穩態頻率調節 | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機箱側面 |
制造商/零部件號 | HSC940 |
自動/手動/關閉 | 是 |
發電機電壓檢測 | 是 |
市電電壓檢測 | 無 |
低油壓停機 | 是 |
頻率過低保護 | 是 |
頻率過高保護 | 是 |
機組 | |
全天候機箱 | 粉末涂層 冷軋 |
認證 | 無 |
機組質保(年) | 1 |
防護等級 | IP 23 |
急停開關 | 有 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統 | 機架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
(7M)處噪音輸出 dB(A) | 62 |
汽油消耗量50%負載 L/hr | 5.6 |
汽油消耗量*負載 L/hr | 8.8 |
機組尺寸 (長×寬×高) mm | 1200*740*826 |
包裝尺寸(長×寬×高) mm | 1290×800×900 |
凈重( kg) | 275 |
毛重( kg) | 300 |
伊藤發電機中用到的主要空氣濾清設備,空氣濾清器的作用是確保伊藤發電機運行過程中所吸入的空氣是干凈的,是一種重要的伊藤發電機配件,按照它的原理來區分:空氣濾清器可分為過濾式、離心式、油浴式、復合式幾種。伊藤發電機中常用的空氣濾清器是過濾式空氣濾芯濾清器,這是伊藤發電機配件之一。這種空氣濾清器主要有慣性油浴式空氣濾清器、紙質干式空氣濾清器、聚氨酯濾芯空氣濾清器等幾種。慣性油浴式空氣濾清器先后經過慣性式濾清、油浴式濾清、過濾式濾清三級濾清,后兩種空氣濾清器主要通過濾芯過濾式濾清。慣性油浴式空氣濾清器具有進氣阻力小,能適應多塵多沙工作環境,使用壽命長等優點,以前在多種型號的汽車、拖拉機發動機上采用。
伊藤發電機在使用過程中,其內部線圈的溫度會逐漸升高,這時如果伊藤發電機組的入風溫度過高便會導致散熱不理想,影響機組的運行,甚至會減少機組的使用壽命。
一、使用深井水。
有地下水源的地區,可以利用地下水通入空冷器,以降低入風溫度。舉個例子,某企業采用深井水(夏天16度,冬天14度)降低入風溫度,使汽油發電機組的入風溫度一般為25度(低22度),使機組出力提高12%。
二、利用蒸汽噴射制冷水。
利用蒸汽噴射制冷水,是利用水在不同的大氣壓下沸點不同的原理,把吸收了汽油發電機組熱量的熱水淋入密封蒸發罐內,噴射的抽氣流經該密封罐的噴嘴擴壓器,進行高速噴射引流擴壓,將罐內冷蒸汽帶走,使灌抽成高真空,這樣連續淋入罐內的水,一部分在等溫下獲得汽化沸騰蒸發,而大部分則在低溫下放熱變成冷凍的低溫水,連續不斷的運行,就可以*地制造出低溫的冷卻水來。
采用以上兩個伊藤發電機組維修方法來降低機組入風溫度,從而使機組達到理想的散熱狀態。當然還有一點需要注意,有些地區的深井水由于水質的關系,容易結垢,所以我們也要做好清理結垢的日常保養。