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文檔簡介

電力系統(tǒng)中性點接地方式前言1、接地和接地方式出于不同的目的,將電氣裝置中某一部位經(jīng)接地線和接地體與大地作良好的電氣連接,成為接地。根據(jù)接地的目的不同,分為工作接地和保護接地。工作接地是指為運行需要而將電力系統(tǒng)或設(shè)備的某一點接地。如:變壓器中性點直接接地或經(jīng)消弧線圈接地、避雷器接地等都屬于工作接地。

保護接地是指為防止人身觸電事故而將電氣設(shè)備的某一點接地。如將電氣設(shè)備的金屬外殼接地、互感器二次線圈接地等。第一節(jié)電力系統(tǒng)的中性點電力系統(tǒng)中性點接地方式是一個很重要的綜合性問題,它不僅涉及到電網(wǎng)本身的安全可靠性、過電壓絕緣水平的選擇,而且對通訊干擾、人身安全有重要影響。

城鄉(xiāng)配電網(wǎng)主要指10kV、35kV、66kV三個電壓等級的電網(wǎng),

在電力系統(tǒng)中量大面廣,占有重要的地位。在過去,由于配電網(wǎng)比較小,主要采用不接地或經(jīng)消弧線圈接地,一般來說運行情況是良好的,在80年代中后期,有些配電網(wǎng)的中性點采用了經(jīng)低電阻接地或高電阻接地方式,近年來各種不同形式的自動跟蹤補償?shù)南【€圈開始在配電系統(tǒng)中運行。

各種中性點接地方式和裝置都有一定的適用范圍和使用條件,為此,采用不同的中性點接地方式是很正常的。我國城鄉(xiāng)電網(wǎng)正在加快建設(shè)與改造的速度,中性點接點方式對于電網(wǎng)的發(fā)展是重要的技術(shù)問題,引起了多方面的關(guān)注和重視。電力系統(tǒng)中性點接地方式是一個涉及到供電的可靠性、過電壓與絕緣配合、繼電保護、通信干擾、系統(tǒng)穩(wěn)定諸多方面的綜合技術(shù)問題,這個問題在不同的國家和地區(qū),不同的發(fā)展水平可以有不同的選擇。

在我國,電力系統(tǒng)中性點的接地方式主要有以下三種:中性點不接地系統(tǒng)——適于3~60kV系統(tǒng)中使用;中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)——適于3~60kV系統(tǒng),可避免電弧過電壓的產(chǎn)生;中性點直接接地系統(tǒng)——適于110kV以上,380V以下低壓系統(tǒng)。中性點不接地方式一般僅在3~60kV系統(tǒng)中采用。當(dāng)系統(tǒng)容量增大,線路距離較長,致使單相接地短路電流大于某一數(shù)值時,接地電弧不能自行熄滅。為了降低單相接地電流,常采用消弧線圈接地方式。所以,消弧線圈接地方式,即可保持中性點不接地方式的特點,又可避免電弧過電壓的產(chǎn)生,是當(dāng)前3~60kV系統(tǒng)普遍采用的接地方式。

前言隨著電力系統(tǒng)電壓等級的增高和系統(tǒng)容量增大,設(shè)備絕緣費用所占比重也越來越大。中性點不接地方式的優(yōu)點已居于次要地位,主要考慮降低絕緣投資。所以,110kV及以上系統(tǒng)均采用中性點直接接地方式。對于380V以下的低壓系統(tǒng),由于中性點接地可使相電壓固定不變,并可方便地獲得相電壓供單相設(shè)備用電,所以除了特定的場合以外(如礦井),亦多采用中性點接地方式。0、電力系統(tǒng)中性點的運行方式中性點的運行方式主要有兩大種:1.中性點直接接地系統(tǒng);又稱大電流系統(tǒng);主要用在110KV及以上的供電系統(tǒng)和380V系統(tǒng)。直接接地系統(tǒng)發(fā)生單相接地是會使保護馬上動做切除電源與故障點。2.中性點不接地或經(jīng)消弧線圈接地;中性點不接地和經(jīng)消弧線圈接地,主要用在35KV及以下的供電系統(tǒng)。不接地系統(tǒng)如果發(fā)生單相接地,系統(tǒng)可以正常運行兩小時以內(nèi),必須找出故障點進(jìn)行處理,否則會擴大故障。第二節(jié)、中性點直接接地系統(tǒng)對于高壓系統(tǒng),如110KV以上的供電系統(tǒng),電壓高,設(shè)備絕緣考慮成本不會作得很大,如果中性點不接地,當(dāng)單相接地時,未接地的二相就要能夠承受√3倍的過電壓,瓷絕緣子體積就要增大近一倍,原來1米長的絕緣子就要增加到1.732米以上,不但制造起來不容易,安裝也是問題,會使設(shè)備投資大大增加;另外110KV以上系統(tǒng)由于電壓高,桿塔的高度也高,不容易出現(xiàn)單相接地的情況,因而就是出現(xiàn)了接地就跳閘也不會影響多少供電可靠性,因而從投資的經(jīng)濟性考慮,在110KV以上供電系統(tǒng),我們多采用中性點直接接地系統(tǒng)。1、中性點直接接地系統(tǒng)在低壓380/220V系統(tǒng)中,有許多單相用電設(shè)備,如果中性點不接地運行,則發(fā)生單相接地后,有可能未接地相電壓升高,會因過電壓燒毀家用電器,從安全性考慮,我們必須采用中性點直接接地系統(tǒng),將中性點的電位牢牢接地。1kv以下的供電系統(tǒng)(380/220伏),除某些特殊情況下(井下、游泳池),絕大部分是中性點接地系統(tǒng),主要是為了防止絕緣損壞而遭受觸電的危險。1、中性點直接接地系統(tǒng)優(yōu)缺點中性點直接接地系統(tǒng)的優(yōu)點:發(fā)生單相接地時,其它兩完好相對地電壓不升高,因此可降低絕緣費用。保證安全。其缺點:發(fā)生單相接地短路時,短路電流大,要迅速切除故障部分,從而使供電可靠性差。第二節(jié)

中性點不接地系統(tǒng)如果三相電源電壓是對稱的,則電源中性點的電位為零,但是由于架空線排列不對稱而換位又不完全等原因,使各相對地導(dǎo)納不相等,則中性點將會產(chǎn)生位移電壓。一般情況位移電壓不超過電源電壓的5%,對運行的影響不大。當(dāng)中性點不接地配電網(wǎng)發(fā)生單相接地故障時,非故障的二相對地電壓將升高,由于線電壓仍保持不變,對用戶繼續(xù)工作影響不大。

單相接地時,當(dāng)接地電流大于10A而小于30A時,有可能產(chǎn)生不穩(wěn)定的間歇性電弧,隨著間歇性電弧的產(chǎn)生將引起幅值較高的弧光接地過電壓,其最大值不會超過3.5倍相電壓,對于正常設(shè)備有較大的絕緣裕度,應(yīng)能承受這種過電壓,對絕緣較差的設(shè)備、線路上的絕緣弱點和絕緣強度很低的旋轉(zhuǎn)電機有一定威脅,在一定程度上對安全運行有影響。

由于中性點不接地配電網(wǎng)的單相接地電流很小,對鄰近通信線路、信號系統(tǒng)的干擾小,這是這種接地方式的一個優(yōu)點。中性點不接地方式也就是中性點對地絕緣方式,該方式結(jié)構(gòu)簡單、運行方便,不需要增加附加電力設(shè)備,投資便宜,很適合于農(nóng)村10KV架空線路的輻射形或樹狀形供電電網(wǎng)。這種接地方式在運行中,如果發(fā)生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網(wǎng)對地的電容電流,數(shù)值很小,可以裝設(shè)絕緣監(jiān)察裝置,以便及時發(fā)現(xiàn)單相接地故障,迅速處理,避免其發(fā)展為兩相短路而造成停電事故。對中壓系統(tǒng),如6KV-66KV系統(tǒng),大多是三相用電設(shè)備,且設(shè)備多在室外,出事的幾率比較多,設(shè)備絕緣強度也比較高,即便出現(xiàn)了單相接地,未接地相電壓升高也能承受,三相平衡對稱的關(guān)系沒有改變,也就是說三相系統(tǒng)還能正常運轉(zhuǎn),這時從可靠性考慮,還是在中壓系統(tǒng)采用中性點不接地系統(tǒng)比較好在煤礦井下,我國、西德等國禁止中性點接地,其主要目的是為安全,減小了單相接地電流,但即使小的單相接地電流,煤礦井下也不允許存在,因此在煤礦井下,安裝有檢漏繼電器,就是當(dāng)電網(wǎng)對地絕緣阻抗降低到危險值或人觸及一相導(dǎo)體或電網(wǎng)一相接地時,能很快地切斷電源,防止觸電、漏電事故,提前切斷故障設(shè)備。1、中性點不接地系統(tǒng)的優(yōu)點:這種系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,三相用電設(shè)備能正常工作,允許暫時繼續(xù)運行兩小時之內(nèi),因此可靠性高。其缺點:這種系統(tǒng)發(fā)生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的√3倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。第二節(jié)中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)該方式就是在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈,在系統(tǒng)發(fā)生單相接地故障時,利用消弧線圈的電感電流補償線路接地的電容電流,使流過接地點的電流減小到能自行熄滅的范圍,它的特點是在線路發(fā)生單相接地故障時,可按規(guī)程規(guī)定滿足電網(wǎng)帶單相接地故障運行2h。對于中壓電網(wǎng),因接地電流得到補償,單相接地故障不會發(fā)展成相間短路故障,因而中性點經(jīng)消弧線圈接地方式大大提高了供電可靠性,這一點優(yōu)越于中性點經(jīng)小電阻接地方式。3、中性點經(jīng)消弧線圈接地中性點經(jīng)消弧線圈接地,保留了中性點不接地方式的全部優(yōu)點。由于消弧線圈的電感電流補償了電網(wǎng)接地電容電流,使得接地點殘流減少到5A及以下,降低了故障相接地電弧恢復(fù)電壓的上升速度,以致電弧能夠自行熄滅,從而提高供電可靠性。經(jīng)過消弧線圈接地系統(tǒng)的過電壓幅值不超過3.2Uph,因此接有消弧線圈的電網(wǎng),稱為補償電網(wǎng)。經(jīng)消弧線圈接地的電網(wǎng)稱為諧振接地系統(tǒng),它有自動跟蹤補償方式和非自動跟蹤補償方式兩種。前者比后者有無可比擬的優(yōu)點,目前電力系統(tǒng)無論新建或擴建都采用自動調(diào)諧消弧線圈,并正在逐步淘汰非自動調(diào)諧消弧線圈。中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)2、中性點經(jīng)消弧線圈接地系統(tǒng)的優(yōu)點:除有中性點不接地系統(tǒng)的優(yōu)點外,還可以減少接地電流;其缺點:類同中性點不接地系統(tǒng)。間歇電弧接地過電壓一、產(chǎn)生原因在中心點不接地系統(tǒng)中,當(dāng)一相發(fā)生故障時,故障點的電弧熄滅和重燃(稱之為間隙性電?。┮痣姶艜簯B(tài)的振蕩過渡過程而引起的過電壓。(稱之為間隙電弧接地過電壓)二、單相接地電路圖及相量圖在分析間歇電弧接地過電壓時主要有兩種假設(shè):以高頻電流第一次過零熄弧為前提進(jìn)行分析,稱高頻熄弧理論。按此分析過電壓值較高,因高頻電流過零時,高頻振蕩電壓正為最大值,熄弧后殘留在非故障相上的電荷量較大,故電壓較高。以工頻電流過零時熄弧為前提分析,稱工頻熄弧理論。按此分析,熄弧后殘留在非故障相上的電荷量較小,過電壓值較高,但接近系統(tǒng)中實測過電壓值。雖然兩種理論分析所得過電壓值不同,但反映過電壓形成的物理本質(zhì)是相同的。三、分析注意幾點:(1)應(yīng)假設(shè)某故障相達(dá)到最大值時電弧接地,這是最嚴(yán)重情況(2)掌握某一狀態(tài)、某一時間下電壓初始值、穩(wěn)態(tài)值(3)過電壓的最大幅值可用下面公式估算過電壓幅值=穩(wěn)態(tài)值+(穩(wěn)態(tài)值-初始值)四、影響間歇接地電弧過電壓的因素主要有:(1)電弧過程的隨機性。(2)導(dǎo)線相間電容C12的影響。(3)電網(wǎng)損耗電阻。(4)對地絕緣的泄露電導(dǎo)。實際系統(tǒng)中間歇電弧接地過電壓倍數(shù)大部分小于3.1,具有正常絕緣水平的電氣設(shè)備是能承受的。防止產(chǎn)生間歇電弧接地過電壓的根本途徑是消除間歇電弧。為此??刹捎孟鄳?yīng)的措施:一是將系統(tǒng)中性點直接接地(或經(jīng)小阻抗接地)。二是在系統(tǒng)中性點經(jīng)消弧線圈接地。三是在中性點不接地的系統(tǒng)中,可采用分網(wǎng)運行的方式。人為增大相間電容是抑制間歇電弧過電壓的有效措施。

五、限壓措施六、消弧線圈及其對限制電弧接地過電壓的作用(1)消弧線圈是一個鐵芯有氣隙的消弧線圈,它接在中性點與地之間。(2)中性點經(jīng)消弧線圈接地后的電路圖及相量圖(3)作用當(dāng)故障相接地,非故障相電流應(yīng)包括原先通過的電容電流加上流過消弧線圈上電流,兩者相位反向,使接地點電流(稱經(jīng)消弧線圈補償后的殘流)減少到足夠少,使接地電弧很快熄滅且不易重燃。(4)消弧線圈的補償度

是消弧線圈電感電流補償系統(tǒng)對地電容電流的百分?jǐn)?shù)。有三種運行狀態(tài):欠補償全補償過補償中性點諧振接地

消弧線圈是一個裝設(shè)于配電網(wǎng)中性點的可調(diào)電感線圈,當(dāng)發(fā)生單相接地時,可形成與接地電流大小接近但方向相反的感性電流以補償容性電流,從而使接地處的電流變得很小或接近于零,當(dāng)電流過零電弧熄滅后,消弧線圈還可減小故障相電壓的恢復(fù)速度從而減小電弧重燃的可能性。完全補償狀態(tài)時,中性點位移電壓U0將很高,因此一般都采取過補償方式以減小中性點位移過電壓。失諧度大可降低中性點位移電壓,但失諧度過大,將使線路接地電流太大,電弧不易熄滅,因此合理地選擇失諧度才能使消弧線圈正常運行。失諧度一般選在10%左右,長時間中性點位移電壓不應(yīng)超過額定相電壓的15%。消弧線圈的存在,使電弧重燃的次數(shù)大為減少,從而使高幅值的過電壓出現(xiàn)的概率減小,一般認(rèn)為66kV及以下系統(tǒng)發(fā)生間歇性電弧接地故障時,消弧紅圈接地方式下的最大過電壓為3.2Uxg,略低于中性點不接地系統(tǒng)。

中性點經(jīng)消弧線圈接地的配電網(wǎng)接地電流小,對附近通信線路的干擾小是這種方式的一個優(yōu)點。自動跟蹤補償消弧線圈

自動跟蹤補償消弧線圈裝置可以自動適時的監(jiān)測跟蹤電網(wǎng)運行方式的變化,快速地調(diào)節(jié)消弧線圈的電感值,以跟蹤補償變化的電容電流,使失諧度始終處于規(guī)定的范圍內(nèi)。大多數(shù)自動跟蹤消弧裝置在可調(diào)的電感線圈下串有阻尼電阻,它可以限制在調(diào)節(jié)電感量的過程中可能出現(xiàn)的中性點電壓升高,以滿足規(guī)程要求不超過相電壓的15%。當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生永久性單相接地故障時,阻尼電阻可由控制器將其短路,以防止損壞。其原理接線如圖所示。第四節(jié)中性點經(jīng)電阻接

有些配電網(wǎng)發(fā)展很快,城市中心區(qū)大量敷設(shè)電纜,單相接地電容電流增長較快,雖然裝了消弧線圈,由于電容電流較大,且運行方式經(jīng)常變化,消弧線圈調(diào)整困難,還由于使用了一部分絕緣水平低的電纜,為了降低過電壓水平,減少相間故障可能性,因此采用了中性點經(jīng)低電阻接地的方式。

采用中性點經(jīng)低電阻接地,當(dāng)Rn≤10Ω,在大多數(shù)情況下可使單相接地工頻電壓升高降低到1.4p.u左右。從限制弧光接地過電壓考慮,當(dāng)電弧點燃到熄滅過程中,系統(tǒng)所積累的多余電荷在熄滅后半個工頻周波內(nèi)能夠通過Rn泄漏掉,過電壓幅值就可明顯下降。根據(jù)這個要求可以得到中性點的低電阻值應(yīng)滿足的條件為:

Rn≤1/3ωC0

當(dāng)Rn=10Ω時,弧光接地過電壓則可降至1.9p.u.以下。中性點經(jīng)電阻接地這種方式就是在中性點與大地之間接入一定阻值的電阻。該電阻與系統(tǒng)對地電容構(gòu)成并聯(lián)回路,由于電阻是耗能元件、也是電容電荷釋放元件和諧振的阻壓元件,對防止諧振過電壓和間歇性電弧過電壓保護有一定優(yōu)越性。在中性點經(jīng)電阻接地方式中,一般選擇電阻的阻值很小,在系統(tǒng)單相接地時,控制流過接地點的電流在500A左右,也有控制在1000A左右的,通過流過接地點的電流來啟動零序保護動作、切除故障線路。中性點電阻器接地的優(yōu)缺點

配電網(wǎng)中至少有一個中性點接入電阻器,目的是限制接地故障電流。中性點經(jīng)電阻器接地,可以消除中性點不接地和消弧線圈接地系統(tǒng)的缺點,即降低了瞬態(tài)過電壓幅值,并使靈敏而有選擇性的故障定位的接地保護得以實現(xiàn)。由于這種系統(tǒng)的接地電流比優(yōu)點:中性點電阻器接地的優(yōu)缺點

優(yōu)點;

a內(nèi)部過電壓(含弧光過電壓、諧振過電壓等)水平低,提高網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備的可靠性。

b大接地電流(100~1000A),故障定位容易,可以正確迅速切除接地故障線路。

缺點:

a因接地故障入地電流If=100~1000A,地電位升高比中性點不接地、消弧線圈接地、高值電阻器接地系統(tǒng)等的高。b接地故障線路迅速切除,間斷供電。中性點高值電阻器接地系統(tǒng)的優(yōu)缺點

中性點高值電阻器接地系統(tǒng)是限制接地故障電流水平為10A以下,高電阻接地系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)符合每相零序電阻R0≤Xc0(每相對地容抗)準(zhǔn)則,以限制由于間歇性電弧接地故障時產(chǎn)生的瞬態(tài)過電壓。

優(yōu)點:

a可防止和阻尼諧振過電壓和間歇性電弧接地過電壓,在2.5P·U及以下。

b接地電流水平為10A以下,減小了地位升高。

c接地故障可以不立即清除,因此能帶單相接地故障相運行。

缺點:使用范圍受到限制,適用于某些小型6~10KV配電網(wǎng)和發(fā)電廠廠用電系統(tǒng)。中性點低值電阻器接地系統(tǒng)的優(yōu)缺點

主要由電纜線路構(gòu)成的6~35kV送、配電網(wǎng)絡(luò),單相接地故障電容電流較大時,可采用低電阻接地方式,電阻值一般在10~20Ω,單相接地故障電流為100~1000A。低電阻接地的優(yōu)點是快速切除故障,過電壓水平低,可采用絕緣水平較低的電纜和設(shè)備。但應(yīng)考慮供電可靠性要求,故障時瞬態(tài)電壓、瞬態(tài)電流對電氣設(shè)備的影響,對通信的影響和繼電保護技術(shù)要求。

該接地方式適用于以電纜線路為主,不容易發(fā)生瞬時性單相接地故障且系統(tǒng)電容電流比較大的城市配電網(wǎng)、發(fā)電廠廠用電系統(tǒng)及工礦企業(yè)配電系統(tǒng)。

中性點中值電阻器接地系統(tǒng)的優(yōu)缺點

為了克服高值和低值接地系統(tǒng)的弊端而保留其優(yōu)點,而采用中值電阻。接地故障電流控制在50~100A,仍保留了內(nèi)過電壓水平低、地電位升高不大、正確迅速切除接地故障線路等優(yōu)點,并亦具有切除接地故障線路間斷供電等缺點。變壓器中性點接地方式變壓器中性點接地方式一般分為以下幾種:一、中性點不接地方式;1、中性點不接地方式;2、中性點經(jīng)高電阻接地方式;3、中性點經(jīng)消弧線圈接地方式"二、中性點直接接地方式;1、中性點直接接地方式2、中性點經(jīng)低電阻接地方式;變壓器中性點接地的優(yōu)缺點1.1變壓器中性點接地系統(tǒng)的優(yōu)缺點:(1)優(yōu)點:對電源中性點接地系統(tǒng),若發(fā)生某單相接地,另兩相電壓不升高,這樣可使整個系統(tǒng)絕緣水平降低;另外,單相接地會產(chǎn)生較大的短路電流Is,從而使保護裝置(繼電器、熔斷器等)迅速準(zhǔn)確地動作,提高了保護的可靠性。(2)缺點:對電源中性點接地系統(tǒng),由于單相短路電流Is很大,開關(guān)及電氣設(shè)備等要選擇較大容量,并且還能造成系統(tǒng)不穩(wěn)定和干擾通訊線路等;變壓器中性點不接地系統(tǒng)的優(yōu)缺點:(1)優(yōu)點:對變壓器中性點不接地系統(tǒng),由于限制了單相接地電流,對通訊的干擾較??;另外單相接地可以運行一段時間,提高了供電的可靠性。(2)缺點:對變壓器中性點不接地系統(tǒng),當(dāng)一相接地時,另兩相對地電壓升高倍,易使絕緣薄弱地方擊穿,從而造成兩相接地短路。第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理第二節(jié)活塞式空壓機的結(jié)構(gòu)和自動控制第三節(jié)活塞式空壓機的管理復(fù)習(xí)思考題單擊此處輸入你的副標(biāo)題,文字是您思想的提煉,為了最終演示發(fā)布的良好效果,請盡量言簡意賅的闡述觀點。第六章活塞式空氣壓縮機

piston-aircompressor壓縮空氣在船舶上的應(yīng)用:

1.主機的啟動、換向;

2.輔機的啟動;

3.為氣動裝置提供氣源;

4.為氣動工具提供氣源;

5.吹洗零部件和濾器。

排氣量:單位時間內(nèi)所排送的相當(dāng)?shù)谝患壩鼩鉅顟B(tài)的空氣體積。單位:m3/s、m3/min、m3/h第六章活塞式空氣壓縮機

piston-aircompressor空壓機分類:按排氣壓力分:低壓0.2~1.0MPa;中壓1~10MPa;高壓10~100MPa。按排氣量分:微型<1m3/min;小型1~10m3/min;中型10~100m3/min;大型>100m3/min。第六章活塞式空氣壓縮機

piston-aircompressor第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理容積式壓縮機按結(jié)構(gòu)分為兩大類:往復(fù)式與旋轉(zhuǎn)式兩級活塞式壓縮機單級活塞壓縮機活塞式壓縮機膜片式壓縮機旋轉(zhuǎn)葉片式壓縮機最長的使用壽命-

----低轉(zhuǎn)速(1460RPM),動件少(軸承與滑片),潤滑油在機件間形成保護膜,防止磨損及泄漏,使空壓機能夠安靜有效運作;平時有按規(guī)定做例行保養(yǎng)的JAGUAR滑片式空壓機,至今使用十萬小時以上,依然完好如初,按十萬小時相當(dāng)于每日以十小時運作計算,可長達(dá)33年之久。因此,將滑片式空壓機比喻為一部終身機器實不為過?;?葉)片式空壓機可以365天連續(xù)運轉(zhuǎn)并保證60000小時以上安全運轉(zhuǎn)的空氣壓縮機1.進(jìn)氣2.開始壓縮3.壓縮中4.排氣1.轉(zhuǎn)子及機殼間成為壓縮空間,當(dāng)轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動時,空氣由機體進(jìn)氣端進(jìn)入。2.轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動使被吸入的空氣轉(zhuǎn)至機殼與轉(zhuǎn)子間氣密范圍,同時停止進(jìn)氣。3.轉(zhuǎn)子不斷轉(zhuǎn)動,氣密范圍變小,空氣被壓縮。4.被壓縮的空氣壓力升高達(dá)到額定的壓力后由排氣端排出進(jìn)入油氣分離器內(nèi)。4.被壓縮的空氣壓力升高達(dá)到額定的壓力后由排氣端排出進(jìn)入油氣分離器內(nèi)。1.進(jìn)氣2.開始壓縮3.壓縮中4.排氣1.凸凹轉(zhuǎn)子及機殼間成為壓縮空間,當(dāng)轉(zhuǎn)子開始轉(zhuǎn)動時,空氣由機體進(jìn)氣端進(jìn)入。2.轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動使被吸入的空氣轉(zhuǎn)至機殼與轉(zhuǎn)子間氣密范圍,同時停止進(jìn)氣。3.轉(zhuǎn)子不斷轉(zhuǎn)動,氣密范圍變小,空氣被壓縮。螺桿式氣體壓縮機是世界上最先進(jìn)、緊湊型、堅實、運行平穩(wěn),噪音低,是值得信賴的氣體壓縮機。螺桿式壓縮機氣路系統(tǒng):

A

進(jìn)氣過濾器

B

空氣進(jìn)氣閥

C

壓縮機主機

D

單向閥

E

空氣/油分離器

F

最小壓力閥

G

后冷卻器

H

帶自動疏水器的水分離器油路系統(tǒng):

J

油箱

K

恒溫旁通閥

L

油冷卻器

M

油過濾器

N

回油閥

O

斷油閥冷凍系統(tǒng):

P

冷凍壓縮機

Q

冷凝器

R

熱交換器

S

旁通系統(tǒng)

T

空氣出口過濾器螺桿式壓縮機渦旋式壓縮機

渦旋式壓縮機是20世紀(jì)90年代末期開發(fā)并問世的高科技壓縮機,由于結(jié)構(gòu)簡單、零件少、效率高、可靠性好,尤其是其低噪聲、長壽命等諸方面大大優(yōu)于其它型式的壓縮機,已經(jīng)得到壓縮機行業(yè)的關(guān)注和公認(rèn)。被譽為“環(huán)保型壓縮機”。由于渦旋式壓縮機的獨特設(shè)計,使其成為當(dāng)今世界最節(jié)能壓縮機。渦旋式壓縮機主要運動件渦卷付,只有磨合沒有磨損,因而壽命更長,被譽為免維修壓縮機。

由于渦旋式壓縮機運行平穩(wěn)、振動小、工作環(huán)境安靜,又被譽為“超靜壓縮機”。

渦旋式壓縮機零部件少,只有四個運動部件,壓縮機工作腔由相運動渦卷付形成多個相互封閉的鐮形工作腔,當(dāng)動渦卷作平動運動時,使鐮形工作腔由大變小而達(dá)到壓縮和排出壓縮空氣的目的?;钊娇諝鈮嚎s機的外形第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理一、理論工作循環(huán)(單級壓縮)工作循環(huán):4—1—2—34—1吸氣過程

1—2壓縮過程

2—3排氣過程第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理一、理論工作循環(huán)(單級壓縮)

壓縮分類:絕熱壓縮:1—2耗功最大等溫壓縮:1—2''耗功最小多變壓縮:1—2'耗功居中功=P×V(PV圖上的面積)加強對氣缸的冷卻,省功、對氣缸潤滑有益。二、實際工作循環(huán)(單級壓縮)1.不存在假設(shè)條件2.與理論循環(huán)不同的原因:1)余隙容積Vc的影響Vc不利的影響—殘存的氣體在活塞回行時,發(fā)生膨脹,使實際吸氣行程(容積)減小。Vc有利的好處—

(1)形成氣墊,利于活塞回行;(2)避免“液擊”(空氣結(jié)露);(3)避免活塞、連桿熱膨脹,松動發(fā)生相撞。第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理表征Vc的參數(shù)—相對容積C、容積系數(shù)λv合適的C:低壓0.07-0.12

中壓0.09-0.14

高壓0.11-0.16

λv=0.65—0.901)余隙容積Vc的影響C越大或壓力比越高,則λv越小。保證Vc正常的措施:余隙高度見表6-1壓鉛法—保證要求的氣缸墊厚度2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實際工作循環(huán)(單級壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理2)進(jìn)排氣閥及流道阻力的影響吸氣過程壓力損失使排氣量減少程度,用壓力系數(shù)λp表示:保證措施:合適的氣閥升程及彈簧彈力、管路圓滑暢通、濾器干凈。λp

(0.90-0.98)2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實際工作循環(huán)(單級壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理3)吸氣預(yù)熱的影響由于壓縮過程中機件吸熱,所以在吸氣過程中,機件放熱使吸入的氣體溫度升高,使吸氣的比容減小,造成吸氣量下降。預(yù)熱損失用溫度系數(shù)λt來衡量(0.90-0.95)。保證措施:加強對氣缸、氣缸蓋的冷卻,防止水垢和油污的形成。2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實際工作循環(huán)(單級壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理4)漏泄的影響內(nèi)漏:排氣閥(回漏);外漏:吸氣閥、活塞環(huán)、氣缸墊。漏泄損失用氣密系數(shù)λl來衡量(0.90-0.98)。保證措施:氣閥的嚴(yán)密閉合,氣缸與活塞、氣缸與缸蓋等部件的嚴(yán)密配合。5)氣體流動慣性的影響當(dāng)吸氣管中的氣流慣性方向與活塞吸氣行程相反時,造成氣缸壓力較低,氣體比容增大,吸氣量下降。保證措施:合理的設(shè)計進(jìn)氣管長度,不得隨意增減進(jìn)氣管的長度,保證濾器的清潔。2.與理論循環(huán)不同的原因:二、實際工作循環(huán)(單級壓縮)第一節(jié)活塞式空壓機的工作原理上述五條原因使實際與理論循環(huán)不同。

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