2024 Kirjoittaja: Howard Calhoun | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 10:26
Jatkuva sähkön saanti on klassinen haaste energiainfrastruktuurin toteutuksessa. Kaapelilinjat, jakelumuuntajat ja virtamuuntajat ovat tällaisten hankkeiden välttämättömiä komponentteja. Mutta aina kuluttavat esineet eivät tarvitse säännöllistä virtalähdettä. Osittain oman toiminnan erityispiirteiden ja osittain epävakaan sijainnin vuoksi. Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää liikkuvaa voimalaitosta, joka täydentää energiankulutuskohteita tietyin aikavälein tai astuu niiden palveluinfrastruktuuriin, liikkuen tarpeen tullen.
Yleistä tietoa liikkuvista voimalaitoksista
Sähkön tarve voi syntyä monissa olosuhteissa. Esimerkiksi rakennustyömaalla, joka on kaukana päävoimalinjoista. Tai viestintäverkkojen korjaustöissä, jotka sijaitsevat myös kaukana sivilisaatiosta. Näissä tapauksissa käytetään liikkuvaa voimalaitosta, jonka ansiosta etäkuluttajien syöttö tarjotaan. Pienitehoisia asemia on luokkaa 10kW sekä tuotantoyksiköt aina 100 kW:iin asti. Kuluttavan kohteen tarpeista riippuen valitaan sopiva voimalaitos.
Tällaisten liikkuvien teholaitteiden ominaisuus on kätevä kuljetusmahdollisuus. Pääsääntöisesti liikkuvan voimalaitoksen operaattorin vastuulla on paitsi kytkennän ja yksikön suorituskyvyn ylläpitämisen lisäksi myös sen siirtäminen. Yleensä tällaisiin tarpeisiin käytetään autoa, joka nostetaan aseman kantoalustalle ja liikutetaan sitä.
Asemien toimintaperiaate
Työprosessi toteutetaan energiantuotannon periaatteella. Tässä segmentissä dieselgeneraattorit ovat yleisimpiä, koska ne mahdollistavat suuren autonomian. Sama kuljettaja tarvitsee vain syöttää laitteelle nestemäistä polttoainetta lämmön tuottamiseksi.
Polttoaineen polttamista varten on erityinen kammio, ja moottori muuttaa lämpöenergian sähköksi käytön aikana. Useimmiten liikkuvassa voimalaitoksessa on osana voimalaitosta mäntäryhmä ja kampimekanismi, joka aktivoi kampiakselin. Tämän seurauksena vääntömomentti pyörittää generaattorin roottoria, mikä johtaa halutun resurssin kehittymiseen.
Sähkökone itse voidaan esittää vaihto- tai tasavirtageneraattorilla. Yleisesti ottaen voidaan puhua kolmesta sähköntuotannon työvaiheesta - polttoaineen palamisesta, mekaanisen ryhmän aktivoinnista javirran synnyttäminen moottorin fyysisestä voimasta.
Lajikkeet
Laitteet vaihtelevat käytetyn polttoainetyypin ja sen siirtotavan mukaan. Mitä tulee alkuperäiseen energianlähteeseen, se voi olla nestemäinen tai kaasumainen. Yleensä käytetään nestemäistä polttoainetta - mainittua dieseliä tai bensiiniä. Kaasua käytetään siellä, missä on mahdollista liittää pääjohtoon.
Yleensä kaasun käyttö on halpa tapa tuottaa sähköä, mutta ei aina edullinen, koska kaasupullojen liikkuminen edellyttää korkean turvallisuustason ylläpitämistä. Dieselin ja bensiinin os alta polttoaineen valinta riippuu asemalla käytetyn voimalaitoksen tyypistä.
Tyypillinen siirrettävä dieselvoimalaitos hyötyy tehosta, mutta on kalliimpaa ylläpitää. Myös liikkuvat sähkögeneraattorit on jaettu liiketavan mukaan. On omalla käyttövoimalla kulkevia asemia, hinattavia, lohkokuljetettavia ja kannettavia.
Liikkuvien voimalaitosten edut ja haitat
Tämän laitteen tärkein etu on kyky tarjota itsenäinen virtalähde. Tämä ei ole vain keskusvirransyöttölinjoista etäällä olevien kohteiden syöttö, vaan myös varalähteen tehtävä. Esimerkiksi tällainen asennus olisi paikallaan maassa, jos sähköverkon toiminta on epävakaa alueella. Jo liikkuvien voimalaitosten toiminta voi aiheuttaa monia ongelmia. Ensinnäkin nämä yksikötMerkittävä osa ajasta vietetään toimettomana, joten säännöllisiä teknisiä suojelutoimenpiteitä tarvitaan. Lisäksi liikkuvat voimalaitokset tarvitsevat jatkuvaa toiminnallisten ja herkkien elementtien huoltoa - huomioi vain voimalaitoksen yksityiskohdat.
Arvostelut liikkuvien voimalaitosten toiminnasta
Enimmäkseen tällaisten laitteiden käyttäjät puhuvat positiivisista käyttökokemuksistaan. Joissakin tapauksissa matkaviestimistä tulee ainoa ratkaisu virransyöttöongelmiin. Omistajat viittaavat tällaisten laitteiden helppokäyttöisyyteen ja korkeaan energian tuottopotentiaaliin. Toisin sanoen pienet kannettavat generaattorit eivät voi kilpailla tällaisten asemien kanssa alhaisen tehoreservin vuoksi. Liikkuvien voimalaitosten tuotettu sähkö voi varmistaa paitsi rakennustyökalujen, myös yksittäisten tuotantolinjojen toiminnan. Tärkeintä on valita oikea malli.
Kuinka valita siirrettävä voimalaitos?
Valinnan tulee perustua useisiin parametreihin. Pääasia on tehopotentiaali ja jännite. Joten 7-10 kW riittää pieneen taloon ja 30-50 kW voidaan tarvita laitteiston käyttämiseen teollisuussektorilla. On myös tärkeää huomioida stressi. Kotitalouskäyttöön soveltuu 220 V yksikkö ja tuotannossa käytetään yleensä 380 voltin liikkuvia voimalaitoksia. Hinta ensimmäisessä tapauksessa on noin 150-200 tuhatta ruplaa ja teollinenvoimaloiden arvioidaan olevan 300-400 tuhatta
Johtopäätös
Varaenergialähteiden käsitettä kritisoidaan usein sen vaatimattomasta kyvystä toimia pitkän aikavälin toimintatiloissa. Toisin sanoen työaika lyhennetään minimiin, joka riittää vain tukemaan hätäkunnossa olevia käytössä olevia tiloja. Liikkuva voimalaitos puolestaan voi työskennellä keskeytyksettä viikkoja ja kuukausia, mikäli työmaalla on mahdollisuus säännölliseen polttoaineen saantiin. Lisäksi nykyaikaisia generaattoreita täydennetään aktiivisesti automaattisilla ohjauksilla. Tämä mahdollistaa tällaisten yksiköiden resurssien käytön pitkän aikaa, mutta myös niiden käytön ilman jatkuvaa käyttäjän valvontaa.
Suositeltava:
Siirrettävä huoltoasema: kuvaus, laite, toimintaperiaate, sovellus
Mobiilihuoltoasema on varsin suosittu liikeidea nykyään. Siksi minkä tahansa menestyksen saavuttaminen tällä alalla voi olla mahdollista vain, jos kiinnität mahdollisimman paljon huomiota tässä artikkelissa kuvattuihin eri avainkohtiin
Taivutuskoneet: tyypit, kuvaus, toimintaperiaate
Taivutuskone: kuvaus, tekniset tiedot, ominaisuudet, toimintaperiaate, valokuva. Reunataivutuskoneet: lajikkeet, laite, suunnittelu, parametrit, valmistajat. Manuaaliset ja pyörivät reunuskoneet: mitä eroa on?
Kelluvat tasomittarit: kuvaus, tyypit, toimintaperiaate ja arvostelut
Artikkeli on omistettu kelluntatason mittareille. Laitetyypit, toimintaperiaate, käyttäjien arvostelut jne. otetaan huomioon
Paine-eromittari: toimintaperiaate, tyypit ja tyypit. Kuinka valita paine-eromittari
Artikkeli on omistettu paine-eromittareille. Laitetyypit, niiden toimintaperiaatteet ja tekniset ominaisuudet otetaan huomioon
Kytkimen vauhtipyörä: kuvaus, tyypit, tarkoitus ja toimintaperiaate
Kaikki tietävät, että moottorin päätehtävä on muuntaa energiaa vääntömomentiksi. Sen voimansiirto tapahtuu kytkinlevyn erityisen vauhtipyörän kautta. Tämä solmu on saatavana kaikissa autoissa. Miten se on järjestetty ja toimii? Kaikki tämä ja paljon muuta - lisää artikkelissamme