、发电机出租输油泵止回阀密封不严。发动机启动后工作正常,但熄火停车一定时间后则出现启动困难,拧松放气螺钉有气泡溢出,需重新排净空气方能启动。这种故障多为输油泵止回阀密封不严引起。检查方法是拧下输油泵出油螺钉,泵动手油泵使燃油充满出油接头油腔,如接头内油面很快下降,则说明止回阀密封不好。拆下止回阀检查密封而是否完好,止回阀弹簧是否折断或变形,密封座面上是否附有颗粒杂质,依具体情况分别采取研磨密封面、更换止回阀或止回阀弹簧将故障排除。正常情况是油面在3分钟以上的时间内不出现下降,泵动手油泵有油柱从出油接头有力喷出。高压油管堵塞。当某一缸高压油管因变形或有杂质而发生堵塞时购买应急发电机,起动发动机后在油管部位可能有明显敲击声,且由于该缸不能正常工作而出现发动机功率下降。检查方法是逐缸拧松高压油管的进油端螺母,当拧松某一缸后敲击声消失,可断定该缸为故障缸,更换油管后故障即可排除。5、喷油器偶件卡死。当喷油器针阀卡死在关闭位置时在气缸盖附近出现有规律的敲击声。它是由于喷油泵供油时的压力波冲击喷油器所致。判断方法是拧松接喷油器端的高压油管,如敲击声随即消失,可断定此缸喷油器针阀卡死。近日一些老客户电话询问,为什么柴油发电机组时间用长了达不到额定标准的功率,所带负载量降低。接下来就由负载柜出租厂家雅通小编为大家总结了以下功率不足的解决方案。

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个是汽轮发电机出租与汽轮机配套的发电机组。为了得到较高的效率,汽轮机一般做成高速的,通常为3000转/分(频率为50赫)或3600转/分(频率为60赫)。核电站中汽轮机转速较低但也在1500转/分以上。高速汽轮发电机为了减少因离心力而产生的机械应力以及降低风摩耗,转子直径一般做得比较小,长度比较大,即采用细长的转子。特别是在3000转/分以上的大容量高速机组,由于材料强度的关系,转子直径受到严格的限制,一般不能超过1.2米。而转子本体的长度又受到临界速度的限制。当本体长度达到直径的6倍以上时转子的第二临界速度将接近于电机的运转速度,运行中可能发生较大的振动。所以大型高速汽轮发电机转子的尺寸受到严格的限制。10万千瓦左右的空冷电机其转子尺寸已达到上述的极限尺寸要再增大电机容量只有靠增加电机的电磁负荷来实现。为此必须加强电机的冷却。所以5~10万千瓦以上的汽轮发电机组都采用了冷却效果较好的氢冷或水冷技术。70年代以来,汽轮发电机组的 容量已达到130~150万千瓦。从1986年以来,在高临界温度超导电材料研究方面取得了重大突破。超导技术可望在汽轮发电机中得到应用,这将在汽轮发电机组发展史上产生一个新的飞跃。
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 一 柴油发电机出租漏水的处理1.淡水泵漏水的解决方法(1)若淡水泵监视孔也出现漏水,应从机体上拆下淡水泵并进行分解,然后更换水封。(2)淡水泵上安装的放水阀由于弹簧损坏而漏水时,可以更换新弹簧或新放水阀。维护人员要在放水阀的弹簧上涂上润滑脂,以防止弹簧生锈。2.水散热器漏水的解决方法(1)散热器上、下水室的修理方法检测出散热器漏水的部位后,要将漏水的部位清洗干净,再用金属刷或刮刀彻底清除金属漆和铁锈,然后用焊锡修补。若上、下水室的固定螺钉部位出现较大面积的漏水现象,可以拆下上、下水室,然后重新制作两个大小适当的水室。装配上、下水室前要在密封垫的上、下面涂上黏结剂或密封胶,再有螺钉进行固定。(2)散热器水管的修理方法在检测过程上发现散热器的外层水管破损面积较小时,可使用锡焊进行修复。若破损部位较大,可用尖嘴钳把破损管的两边管头夹死,使之不漏水。但堵塞水管的数量不宜过多,否则会影响散热器的散热效果。若散热器的内部水管出现破损现象,则尖将上、下水室拆下后,更换或焊补散热器的内部水管。3.水管漏水的解决方法水管由于老化而出现漏水时,一肌应更换新管。若水管难以买到,可用防水胶布进行缠绕。若由于卡子锈蚀而出现漏水时,可更换卡子或用铁丝进行缠绕。
发电机出租处理办法:将分、合回路主操作机构连杆与辅助触点同步动作的连杆调整至合适的角度,并将螺栓调整紧固,使其在分、合动作过程能正确、可靠、灵活、不卡涩地动作,修复后一切正常。另外,操作机构中还有因棘轮、棘爪不能驱动储能机构,造成储能保持元件损坏,储能弹簧不能储能,无法合闸;储能弹簧使用年限久远而变长或因操作机构投运前将储能弹簧调整偏短,造成不能正常合闸;储能电动行程开关位置松动、储能回路辅助触点压力弹簧损坏、触点烧死等原因,造成储能电动机储能结束后不能自动停止,造成电机过热烧毁;发电机出租分、合闸线圈连接触点接触不良,造成回路电阻增加,从而使分、合闸动作力降低,导致不能正常分、合闸等故障。5 、结束语纵观多次的高压断路器操作机构运行故障,我们认为,正确记录并及时统计高压断路器的动作次数,根据安全运行规程的要求,对其进行全面试验、检修,并严格按照试验周期进行设备预防性试验,全面提高高压断路器及配套设备的健康水平,才是真正解决高压断路器故障、保证高压断路器稳定可靠运行的坚实基础,同时也是提高供电可靠性的重要因素之一。
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