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地球磁场是受地球固体内核环绕的液铁层驱动形成的,迄今为止科学家并不完全理解地球内核是如何形成的,因为月球引力作用保持地球内核外部存在液铁层。地球内核外部的大量液铁层又被称为“地球发电机”,它对于地球磁场形成具有重要意义,因为该结构是地球内核所必需的,可以在过去43亿年里降温3000摄氏度。

“地球发电机”的运行,使地球内核从****初的6800摄氏度降至现今的3800摄氏度,近期地球内部温度****初演化模型和地球化学研究表明,地球内核外部液铁层并未起到充足的降温效果。目前,来自法国科学研究中心和克莱蒙费朗第二大学的科学家发现,地球内核降温仅300摄氏度。

研究人员提出了另一项解释理论,该项研究负责人丹尼斯-安德罗特(Denis Andrault)博士称,长期以来科学家认为地球磁场的形成与月球存在着联系,直到现今科学家很容易忽视月球的运动,月球运行可以保持“地球发电机”处于活跃状态。

目前研究人员对传统“降温理论”提出更多的置疑,并且开始深入分析地球内部热状态的进化历史,以及地球内核外部液铁层的热传导性。他们发现这与地球环绕轴线旋转、轴线方向,以及月球轨道定期性都无关,这意味着地球内核运动的综合效应是不稳定的,同时导致“地球发电机”产生波动。这一过程可以解释地球内核外层一些的热量脉冲,以及内核外层与地幔之间边界的存在。

随着时间的推移,这可能导致深层地幔融化达到峰值,可能导致地球表面多数火山喷发事件的发生。研究人员指出,这种效应可以持续刺激地球内核外部液铁层运动,并****于形成地球磁场。

通过地球-月球-太阳系统的引力和旋转动能的传递,地球连续不断地获得37000亿瓦能量,其中10000亿瓦能量被地球内核外部运动所利用,这些能量足够产*球磁场。安德罗特博士称,我们仍在研究早期地球的热状态,我们试着理解之后冷却的浅层地幔如何降温,对地球表面状态产生的影响。









明斯柴油发电机组拥有多个工作系统:燃油系统、进气系统、排气系统、冷却系统、润滑系统等等,各个系统之间相互协作才能保障发电机组的正常运行,各个系统都有它们****的特性,下面英格发电机有限公司就给大家解析一下康明斯柴油发电机组各个系统的特点。

首先我们来了解下康明斯柴油发电机组基本设计特点:

康明斯柴油发电机组缸体设计坚固*,振动小,噪音小;直列六缸四冲程,运转平稳,*;替换湿式气缸套,寿命长,维修方便;两缸一盖,每缸4气门,进气充分,强制水冷,热辐射小,性能****。

其次英格给大家解析下康明斯柴油发电机组燃油系统:

康明斯公司专利的PT燃油系统,具有*的*保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,西哈努克康明斯发电机维修,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。

第三我们介绍下康明斯柴油发电机组进气系统:

康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。

第四我们来分析下康明斯柴油发电机组排气系统:

康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。

第五我们解析下康明斯柴油发电机组重要的冷却系统:

康明斯柴油发电机组发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好,可有效减小热辐射和噪音。*的旋装式水滤器,能****锈蚀和腐蚀,控制酸度并去除杂质。

第六英格给大家介绍一下康明斯柴油发电机组润滑系统:

变流量机油泵,带主油道信号管,可根据主油道机油压力来调整泵油量,优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa),以上措施能有效降低泵油功率损失,****动力性,****发动机的经济性。


发电机是电力系统中****重要的设备之一,它的安全运行对电力系统的连续工作和对用户不间断供电起着决定性的作用。为此,在发电机上应装设比较完善的保护装置是十分必要的。

  1 发电机的故障和不正常工作状态

  1.1 发电机的故障(主要指电气方面的故障)

  定子故障有:

  1)定子绕组的相间短路(即三相或两相短路),会产生很大的短路电流,故障点的电弧会使绕组绝缘烧坏,甚至可能引起火灾;

  2)定子绕组同一相的匝间短路,这种故障的机会虽不多,但由于短路点电流很大,使故障处温度升高,而导致绝缘*,可能发展成单相接地或相间短路;

  3)定子绕组单相接地,通常是指一相绕组碰壳,这时发电机电压系统的电容电流流过定子铁芯,当该电流较大时,可能使铁芯局部熔化,对修理工作造成很大困难,还可能扩大为相间短路。

  转子绕组的故障有:

  1)转子绕组的一点接地,当发生一点接地时,由于没有构成接地电流通路,故对发电机没有直接危险,但若再发生另一点接地,就造成两点接地短路。

  2)转子绕组的两点接地短路,将使转子部分绕组被短接,*了磁路的对称性,可能引起发电机的强烈振动,甚至会把转子绕组烧毁,尤其对凸****式转子的水轮发电机和同步调相机,危险就更大。

  3)转子失去激磁电流,由于转子绕组断线或自动灭磁开关误动作等原因造成的失磁故障,使同步发电机变为异步运行,从系统吸取大量无功功率,以至发电机端电压降低及定子电流*,引起电机过热,威胁安全运行。

  1.2 发电机的不正常运行情况

  发电机的不正常运行情况主要有:

  1)由于外部短路、非同期重合闸以及系统振荡等引起的过电流;

  2)由于负荷超过发电机的额定值,或负荷不对称而引起的过负荷(包括对称和不对称过负荷两种);

  以上两种情况,都将引起发电机定子电流*和温度升高,从而加速绝缘老化,缩短电机寿命,同时,长期过热也可能引起发电机内部故障。

  3)由于突然甩掉负荷引起的过电压,这种情况主要是发生在水轮发电机和大型汽轮发电机中,因为水轮发电机调速系统惯性大,中间再热式的大型汽轮发电机功频调节器的调节过程比较迟缓,在突然甩负荷时,转速急剧上升,以致引起过电压。

  2 发电机的保护方式

  根据《继电保护及自动装置设计技术规程》的规定,发电机应依机组容量的大小、类型,重要程度及特点,考虑装设下列有关保护,用于反应发电机的各种故障及不正常工作状态。

  1)纵差动保护,用于反应发电机线圈及其引出线的相间短路。

  2)匝间短路保护,用于反应定子绕组同一相匝间或分支短路。

  3)单相接地保护,反应定子绕组单相接地故障。在不装设单相接地保护时,应利用绝缘监视装置发出接地故障信号。

  4)过电流保护,用于切除发电机外部短路引起的过电流,并作为发电机内部故障的后备保护。

  5)不对称过负荷保护,反应不对称负荷引起的过电流,一般在五万千瓦及以上的发电机应装设此保护,动作于信号。

  6)对称过负荷保护,反应对称过负荷引起的过电流,一般应装设于一相的过负荷信号保护。

  7)过电压保护,用于反应水轮发电机和大型汽轮发电机突然甩掉负荷时引起的定子绕组的过电压。




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