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發電機之容量選擇

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c。當3.5Prm>Pe≥2.5Prm時,該單臺電動機只應采用星三角啟動。

6.2當2.5Prm>Pe時,必須用程序進行容許電壓降的校驗,且此時發電機組容量Prg>

1.2Pe。

6.3當Prm=Pe時(且允許壓降為0.2),很容易由前述簡化數學公式得出表4:

表4不同啟動方式下,發電機功率是被啟電動機功率的最小倍數

啟動方式
全壓啟動
Y-△啟動
自耦變壓器65%抽頭啟動

最小倍數
5.3
1.8
2.3


6.4若僅以啟動容量最大的單臺電動機來校驗發電機容量,是不嚴密、不周全的,因為電動機啟動容量不僅與其額定容量有聯系,更與啟動方式密切相關。換言之,對于校驗發電機容量而言,直接啟動較小容量的電動機,可能比降壓啟動較大容量的電動機更為不利。所以,計算時,應分別輸入若干臺影響較大的電動機的相關數據,擇其最不利者,作為選定發電機容量的依據。

6.5為縮小發電機組容量、降低造價,條件允許時,較大容量的電動機盡量采用降壓啟動。

7 計算實例

  某二類高層商住樓,擬設一臺容量最小的柴油發電機組,消防時作消防負荷備用電源,平時作保證負荷備用電源。其中保證負荷計算值為250KW。而其最不利防火分區被認定為地下室。因為,若地下室火災,則投入服務的消防設備總安裝功率為最大,其值為285KW。其中消防水泵共2臺(距發電機10米,不計備用泵),每臺45KW;消防風機共4臺,功率分別為15KW、15KW、30KW、30KW,其它為應急照明等負荷105KW。

解題過程:因285KW>250KW,故機組容量選擇以消防負荷計算為準。另根據上述第6。1條結論,因285KW>11×15KW,故功率為15KW的消防風機可采用全壓啟動(降壓啟動當然亦可)。又因11×45KW>285KW>3.5×45KW,所以功率為45KW的消防水泵應采用自耦65%抽頭啟動或星三角啟動(而不能采用全壓啟動)。同理,功率為30KW的消防風機仍須采用降壓啟動。此時,選定的柴油發電機組容量為最小,且無須用前述電腦編程來校驗,其值為1.2×285KW=342KW。

仍就上例而言。假設45KW的消防水泵采用自耦65%抽頭降壓啟動,而30KW的消防風機(距發電機10米)擬采用全壓啟動。將消防水泵及消防風機的相關數據分別輸入電腦程序,進行運算、校驗??梢园l現,按消防水泵校驗計算出的發電機持續功率為343 kW,而按消防風機校驗計算出的結果卻達351kW。所以,此時只有取351kW作為實選結果。由此可看出,不遵循上述第6。1條結論的,必將造成機組容量偏大;此外也證明,30kW消防風機的全壓啟動,比45kW消防水泵降壓啟動更為不利。


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