通过全球 Cat 经销商网络提供的产品支持 超过 2,200 个经销商网点 经过 Caterpillar 工厂培训的经销商技术人员可为您的石油发动机提供全方位服务 Caterpillar 零件和人工保修 提供预防性维护协议,提供故障前维修选项 S•O•S SM 计划将您的油和冷却液样本与 Caterpillar 设定的标准进行匹配,以确定: - 发动机内部组件状况 - 是否存在不需要的液体 - 是否存在燃烧副产品 - 特定场地的换油间隔 超过 80 年的发动机制造经验 拥有这些制造流程使 Caterpillar 能够生产出高质量、可靠的产品。- 铸造发动机缸体、缸盖、缸套和飞轮壳 - 加工关键部件 - 组装整个发动机
一般危险 • 出于安全原因,制造商建议由授权服务经销商或其他熟悉适用规范、标准和法规的合格电工或安装技术人员安装和维修本设备。操作员也必须遵守所有此类规范、标准和法规。 • 操作本设备时,请始终保持警惕。切勿在身体或精神疲劳时操作设备。 • 定期检查设备,并及时修理或更换所有磨损、损坏或有缺陷的部件,且只能使用工厂认可的部件。 • 在对发电机或任何相关设备进行任何维护之前,请断开发电机的电池电缆并取下面板保险丝,以防止意外启动。首先断开电缆与电池柱(以负极、NEG 或 (-) 表示)的连接。最后重新连接该电缆。
3.6 燃油系统,HFO 操作 ............................................................................................................. 34 3.6.1 柴油发动机残余燃料的要求(如加注) ................................................................................ 34 3.6.2 粘度/温度图 ............................................................................................................. 35 3.6.3 系统图 – 重质燃油操作 ............................................................................................. 36 3.6.4 HFO 系统组件 ............................................................................................................. 37 a) 细过滤器(已安装)HF1 ............................................................................................................. 37 b) 滤网 HF2 ............................................................................................................................. 37 c) 自清洁过滤器 HF4 ............................................................................................................. 38 d) 粘度计 HR2 ............................................................................................................................. 38 e) 压力泵 HP1/HP2 ............................................................................................................. 38 f) 循环泵 HP3/HP4 ............................................................................................................. 38 g)压力调节阀HR1................................................................
一般危险 • 出于安全原因,制造商建议由授权服务经销商或其他熟悉适用规范、标准和法规的合格电工或安装技术人员安装和维修本设备。操作员还必须遵守所有此类规范、标准和法规。• 操作本设备时,请始终保持警惕。切勿在身体或精神疲劳时操作设备。• 定期检查设备,并及时修理或更换所有磨损、损坏或有缺陷的部件,仅使用工厂认可的部件。• 在对发电机或任何相关设备进行任何维护之前,请断开发电机的电池电缆并取下面板保险丝,以防止意外启动。首先断开电池柱上的电缆(以负极、NEG 或 (-) 表示)。最后重新连接该电缆。
进军风力发电机组叶片制造的战略意图是确保为我们的自备使用提供可靠且有保证的设备供应,同时大幅节省整体项目成本。目前,该公司的风电项目总装机容量为 2.2 吉瓦,另有 2.8 吉瓦的风电项目正在建设或筹备中。JSW Energy 联合董事总经理兼首席执行官 Sharad Mahendra 先生表示:“我们很高兴能与三一再生能源进一步合作,在印度制造风力发电机组叶片。鉴于三一在风能解决方案方面的深厚专业知识,这一战略合作伙伴关系将帮助我们获得可靠的供应并降低我们的风电供应链风险。在 JSW Energy,我们致力于在实现印度的可再生能源和净零目标方面发挥关键作用。”
1.1. 功能单元 本文件代表了经认证的环境产品声明 (EPD),该声明适用于位于欧洲场景中并在高风速条件下运行的陆上风电场的 SG 5.0-132 风力涡轮发电机。西门子歌美飒致力于风力涡轮机的设计和制造,以及风电场最终产品的安装调试和维护。因此,该公司充分了解其产品的整个生命周期。 所有结果均参考的功能单元是: 总参考流量为 3,704,084.783 MWh,用于将系统的所有输入和输出参考为 1 kWh。该参考流量代表 8 台 SG 5.0-132 WTG 在高风速条件下在其使用寿命期间(已设定为 20 年)预计的全部净发电量。西门子歌美飒能够提供不同类型的塔架,以寻求转子在高度的正确位置,从而优化所收集的能量。基准情景包括 84 米高的塔。随着不可再生传统能源资源的可预见枯竭,风能是满足不断增长的电力需求 1 的最可靠、最有效的可再生能源。此外,风能还是竞争力的保证,因为在大多数国家,风能是降低能源价格的因素。尽管风能与其他可再生能源具有共同的特点 - 避免二氧化碳排放,是一种取之不尽的资源,并降低了各国的能源脆弱性 - 但其工业特性和成熟度,加上发达的技术学习曲线,使其能够实现非常有竞争力的市场价格。风能将成为转变全球电力供应结构走向真正可持续能源未来的主导技术,该技术基于本土、无污染和有竞争力的可再生技术。
本文提出了一种功率控制方法,以提高采用可再生能源的小型电网的稳定性。在岛屿等孤立的小型电网中,柴油发电厂是主要电源,由于化石燃料价格高昂,对环境造成负担,运行成本高昂。因此,扩大风电等可再生能源的安装势在必行。然而,这种波动的能源会损害小型电网的电能质量,此外,小型电网中的传统发电厂通常无法稳定具有这种波动能源的电网系统。本研究建议在柴油发电厂安装变速双馈感应发电机 (VS-DFIG) 来代替传统的定速同步发电机 (FS-SG),因为利用 VS-DFIG 的惯性能量可以快速控制小型电网的功率平衡。此外,还考虑利用电池储能系统(BESS)来协同辅助VS-DFIG控制。通过采用所提方法进行的仿真分析,验证了VS-DFIG的快速功率控制与传统FS-SG相比,可以有效降低可再生能源引起的频率波动,并且利用BESS可以获得进一步的控制能力。此外,还可以增强小规模电网在电网故障期间的暂态稳定性。
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空气断路器、塑壳断路器和微型断路器用于保护发电机 ABB 可提供种类繁多的空气断路器 (Emax)、塑壳断路器 (Tmax)、模块化断路器 (System proM compact),可满足各种工厂工程需求。Emax 和 Tmax 断路器提供符合 IEC 和 UL 标准的版本,其特点是模块化和紧凑性,尺寸/性能比高。它们可配备适用于发电机、电动机和变压器的保护装置。特别是,Tmax 断路器可配备不仅适合发电机,而且特定于发电机的保护装置(例如 Ekip-G-LS/I 版本)。目前,Emax 和 Tmax 是世界上唯一提供无线通信的断路器,使用蓝牙技术,允许从 PC 或掌上电脑进行配置和诊断。具体来说,下面列出的设备可用于发电机组上的应用:
摘要 — 风能因其不确定性给输配电系统带来了新的挑战。风力涡轮机 (WT) 对上游网络向配电系统公司 (DISCO) 收取的实际费用的影响是一个挑战。此外,当 WT 的并网逆变器以超前或滞后模式运行时,WT 会从系统中吸收或注入无功功率。本文提出了一种方法来评估 WT 运行模式的重要性,以便在存在系统不确定性的情况下最大限度地降低 DISCO 的成本。因此,通过确定最佳重构配电系统中 WT 的最佳位置和大小,制定了一个优化问题,以最大限度地降低 DISCO 的成本。此外,提出了一种改进的基于向量的群优化 (IVBSO) 算法,因为它非常适合基于向量的问题。在模拟中使用了两个配电系统来评估所提出的算法。首先,使用 IEEE 33 节点测试系统验证了 IVBSO 算法比其他启发式算法能得出更优解的能力。其次,使用 Bijan-Abad 配电系统 (BDS) 证明了所提优化问题的有效性。据此,配电系统模型、风速累积分布函数和负荷曲线均从 BijanAbad 地区的实际数据中提取出来。最后,将优化问题应用于 BDS 中风电机组的超前和滞后模式。结果表明,当风电机组在滞后模式下运行时,配电系统的总成本低于在超前模式下运行时。