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北京柴油发电机组的三大系统 (1)润滑系统 柴油机的润滑系统由油底壳、机油泵、机油弗列加滤清器、机油冷却器、活塞冷却喷嘴、主油道调压阀及管路组成。柴油机的润滑采用压力润滑与飞溅滑润相结合的复合润滑方式。凸轮轴上的凸轮靠油浴润滑,齿轮啮合面是飞溅润滑,惰轮齿轮轴是压力润滑。 柴油机的润滑系统具有如下特点。 ①机油泵由凸轮轴上的齿轮传动,机油泵上设有限压阀。当机油泵出口压力超过784kPa时,该阀开启。 ②由于增压及增压中冷机型机械负荷大且设有活塞冷却喷嘴,故三种机型机油泵流量不同(主要是机油泵齿轮厚度不同),自然吸气机油泵流量小,而增压中冷机型 。 ③增压和增压中冷机型机油冷却器散热面积较自然吸气机型大(冷却器总成冷却芯片为3片,而自然吸气机型为2片)。 ④凸轮轴无油道。 ⑤活塞冷却喷嘴用以冷却活塞和活塞环。 (2)冷却系统 柴油机的冷却系统由水泵、机油冷却器、节温器、风扇、放水开关和汽车上的散热水箱等组成。离心式水泵将散热器水箱内的冷却水泵入缸体左侧进水孔,流经机油冷却器后分别进入各机体水腔再流入汽缸盖, 流入汽缸盖前端的节温器室。节温器室内装有节温器,节温器为蜡式,当节温器全开时,其开启升程不小于8mm。当节温器失灵打不开时,柴油机出水温度将急剧升高造成故障,所以节温器应及时更换。 可将节温器放入水中逐步加热来检查节温器工作正常与否。节温器座上装有水温感应塞,与驾驶室上的水温表连接,以显示柴油机出水温度。水泵为离心式叶片泵,水泵转速为2000r/min时,流量为140L/min,扬程不小于2.3m。 冷却风扇的直径和风叶数根据各机型功率大小及配套车型的设计要求选用,冷却风扇均为吸风式,安装时不能装反。节温器则根据不同的使用条件选用不同开启温度的类型。 (3)燃油供给系统 燃油供给系统由柴油弗列加滤清器、喷油泵、高压油管、喷油器、回油管和汽车上的油箱及柴油粗滤器等组成。从油箱到输油泵的进油口为负压管路,从输油泵的出油口到高压油泵入口为低压管路,而从柱塞泵油开始到喷油器则为高压管路。 排除燃油供给系统中的空气时,先将手油泵上下往复抽动,并旋松柴油弗列加滤清器上的放气螺塞,直至放气螺塞处出来的柴油内无气泡时为止,再旋紧放气螺塞。接着将手油泵上下往复抽动,并旋松喷油泵油腔上的放气螺塞,直至出来的柴油中无泡沫为止再旋紧。 旋松高压油管接头,将供油齿条推在 供油位置,利用启动机转动发动机曲轴,至高压油管接头出来的柴油无泡沫为止,再拧紧油管接头。




康明斯北京柴油发电机组的耗量特性 在满足电力网络负荷平衡的前提下,北京柴油发电机组 负荷分配指的是通过有计划的安排各个北京柴油发电机组的出力,使得整体的柴油的消耗油量变得小,让成本达到少,进而整个发电厂的效率与收益。北京柴油发电机组一般是通过在气缸中燃烧柴油,然后借助转化的爆炸动力来推动柴油机的运作,北京柴油发电机再带动与其相关联的发电机发电,完成整个电力生产环节。因为北京柴油发电机的做功的数量很大程度上取决于燃油消耗的数量,而北京柴油发电机的进气量又规定了北京柴油发电机组出力的大小,由于负荷时刻在波动,为了保证康明斯北京柴油发电机组在任何时刻达到经济工况,必须对康明斯北京柴油发电机组的动力特性进行准确的模拟。即确定康明斯北京柴油发电机组的耗油量特性。 北京柴油发电机组发出的功率,与北京柴油发电机组消耗的柴油等的关系形成北京柴油发电机组的耗油量特性曲线。而北京柴油发电机组的这一曲线是电力北京柴油发电机组 负荷分配问题的基本参数,终结果与耗油量特性曲线的正确率有密切的关系。因此在负荷优化分配中,通过分析计算得到北京柴油发电机组的耗油量特性是必不可少的步骤。 研究北京柴油发电机组的耗油量特性的参数,必须先对火力电北京柴油发电机组的参数进行了解,单元北京柴油发电机组的燃油的使用量B与发电机有功功率P之间的关系比较复杂,主要取决于北京柴油发电机组本身的特点,同时还受到所处环境温度,水介质温度,大气压等因素影响。康明斯北京柴油发电机组由于其自身特点,其启动过程耗时较长,由此有时连续优化过程中需要考虑北京柴油发电机组的启停成本;北京柴油发电机组在低负荷状态下,为了保证锅炉燃油的稳定燃烧需要进行投油稳燃。如果综合考虑这些成本,会使得北京柴油发电机组的燃油耗油量B与出力P之间的关系和规律变得难以分析。限于篇幅,本文只讨论康明斯北京柴油发电机组在稳定负荷下的耗油量特性关系,即不考虑北京柴油发电机组的启停成本,但是对于北京柴油发电机组的出力范围进行考虑,可有效避免北京柴油发电机组在低出力工况下运行。这些简化并不影响结论的正确性。 此时,单元北京柴油发电机组的耗油量特性可以表示为: B=F(P) 式中B为燃油消耗油量,即每小时燃油的标准柴油耗油量(单位:t/h);P为发电机有功功率(单位:MW)。



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