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重庆康明斯生产的发动机功率覆盖范围为200HP-1600HP,产品主要应用于重型汽车,大型客车,工程机械,矿山机械,石油机械,轨道机械,港口机械,固定式和移动式柴油发电机组电站,船舶推进动力机组和辅助动力机组,泵类动力机组以及其它动力机组。 NTA855-G1B,NTA855-GNTA855-G2A,NTA855-GNTA855-GQSNT-GKTA19-GKTA19-GKTA19-G3A,KTA19-GKTAA19-G6A,KTA19-GKT38KTA38-GKTA38-GKTA38-G2B,KTA38-G2A。NTA855-GNTA855-G1A重庆康明K系列柴油发电机组用发动机主要型号:NT855-GAKTA38-GKTA38-GKTA38-GKTA50-GKTA50-GKTA50-GSKTA50-G9。 电喷式柴油发动机技术对发电机有什么好处改进了柴油发电机的调速控制:由电控调速器取代了机械调速器的旋转飞锤等装置,使转速控制更加。改善了燃油经济性:选定柴油机工况后控制模块ECM按程序对柴油机的运转工况进行监测,特别是对喷油过程有重要影响的定时,温度,转速和增压压力等。 改善了柴油机的冷启动性:在获得冷却液或机油温度数值后,确定柴油机是否处于低温状态,ECM将根据传感器输入的信号对喷油定时和喷油量进行优化控制,以提高启动成功率,减少启动时的白烟。降低柴油机的排气烟度:ECM能够根据机油温度和增压压力控制喷油定时和喷油量,使柴油机在稳态及瞬态工况下的烟度能够满足EPA排放法规的要求。





柴油发电机组是一种把燃油的化学能转化为电能的机电一体化设备,在现代化程度日益提高的今天,企业对于电力供应可靠性的要求也日益增强,因为ups电源存在供电时间短的问题。这样就使得柴油发电机组有了广阔的发展空间,但是柴油发电机组在为人们提供便利的同时,也因为机组的噪声直接影响着人们的身体、工作和生活。随着人们对环境要求的逐渐提高,如何解决并克服上述问题就成为柴油发电机组应用和发展的关键,在这里我们着重介绍一下康明斯柴油发电机组噪声的发生及解决方法。 根据柴油发电机组的工作原理,其噪声的产生非常复杂,从产生的原因和部位上来分:1、排气噪声;2、机械噪声;3、燃烧噪声;4、冷却风扇和排风噪声;5、进风噪声;6、发电机噪声。 下边分别就这六部分作一说明: 1、 排气噪声: 排气噪声是一种高温、高速的脉动性气流噪声,是发动机噪声中能量,成分多的部分。比进气噪声及机体辐射的机械噪声要高得多,是发动机总噪声中主要的组成部分。它的基频是发动机的发火频率。排气噪声的主要成分有以下几种:周期性的排烟引起的低频脉动噪声、排烟管道内的气柱共振噪声、汽缸的亥姆霍兹共振噪声、高速气流通过气门间隙及曲折的管道时所产生的噪声、涡流噪声以及排烟系统在管道内压力波激励下所产生的再生噪声等,随气流速度增加,噪声频率显著提高。 2、 机械噪声: 机械噪声主要是发动机各运动部件在运转过程中受气体压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中为严重的有以下几种:活塞曲柄连杆机构的噪声、配气机构的噪声、传动齿轮的噪声、不平衡惯性力引起的机械震动及噪声。柴油发电机组强烈的机械震动可通过地基远距离传播到室外各处,然后再通过地面的辐射形成噪声。这种结构噪声传播远、衰减少,一旦形成很难隔绝。 3、 燃烧噪声: 燃烧噪声是柴油在燃烧过程中产生的结构震动和噪声。在汽缸内燃烧噪声声压级是很高的,但是,发动机结构中大多数零件的钢性较高,其自振频率多处于中高频区域,由于对声波传播频率响应不匹配,因为在低频段很高的汽缸压力级峰值不能顺利地传出,而中高频段的汽缸压力级则相对易于传出。 4、 冷却风扇和排风噪声: 机组风扇噪声是由涡流噪声和旋转噪声组成的,旋转噪声由风扇的叶片切割空气流产生周期性扰动而引起;涡流噪声是气流在旋转的叶片截面上分离时产生的,由于气体的粘性引起的旋涡流,辐射一种非稳定的的流动噪声。排风噪声、气流噪声、风扇噪声、机械噪声均是通过排风的通道辐射出去的。  “当时整个变电站刚完成土建施工和电气一次设备的安装工作,外墙还在粉刷,周围的脚手架都没拆,室内就是个毛坯房,空气质量特别糟糕。”回想起今年4月刚进场调试时的工作环境,项目组负责人唐立军直摇头,“刚踏进变电站楼内,浓烈的生石灰味混着油漆、焊锡的刺激性气味扑面而来,再加上漫天飞舞的粉尘,稍  待几分钟就让人受不了,更别提要在这种环境下工作一整天。”据唐立军回忆,一开始大家都多多少少不适应,加上那段时间昆明正好大降温,不少同事都出现了嗓子痛、咳嗽、感冒等上呼吸道感染的症状。后来随着室内装修和电气设备安装的结束,楼内空气质量才略有改善。然而,比起工作环境上的困难,调试初期影响工作效率和调试进度的莫过于全站的监控系统几乎不起作用,变电站“大脑”处于瘫痪的状况。   在认识到问题的严峻性后,项目组及时根据现场情况调整了调试计划,一方面立即与二次系统集成商展开合作,排查通信故障的原因,尽快实现各二次设备间的互联互通;另一方面,则将智能装置的单体测试大幅提前,而把涉及间隔联调、全站网络性能和对时系统的测试挪到后面进行。



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