





发电机、发动机(柴油机)之间有什么区别呢?很多用户都很疑惑不解,下面康明斯为广大用户分析关于二者直接的区别,具体总结如下:1831年9月23日由法拉第发明,是将机械能转变成电能的电机。通常由汽轮机、水轮机或内燃机驱动。电能是现代社会主要的能源之一。发电机在工农业生产、、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机分为直流发电机和交流发电机两大类。后者又可分为同步发电机和异步发电机两种。现***电站中常用的是同步发电机。
发电机主要由定子、转子、端盖、电刷、机座及轴承等部件构成。

发电机也有交流与直流发电机两类,其转子与驱动机械连接在一起,由驱动机械带动旋转,有直流通过转子绕组并产生磁场,这个旋转的磁场的磁力线切割发电机定子中的绕组,从而在定子绕组中产生电势,多个绕组串联形成电压并输出电力。
发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。如内燃机通常是把化学能转化为机械能。发动机既适用于动力发生装置,也可指包括动力装置的整个机器(如:发动机、航空发动机)。发动机早诞生在英国,所以,发动机的概念也源于英语,它的本义是指那种“产生动力的机械装置”。

发动机一般有内燃机、蒸汽机等多种,主要是把、柴油等燃料中的化学能变为机械能。由除了电以外的其他介质驱动的转动机械,从驱动介质看有柴油、重油、水力、海潮、风力等等;从机械看有燃油和燃气三冲程、四冲程、两冲程发动机,汽轮机、水轮机、燃油或燃气轮机、风力发动机等等。
有人把引擎称为发动机,其实,发动机是一整套动力输出设备,包括变速齿轮、引擎和传动轴等等,可见引擎只是整个发动机的一个部分,但却是整个发动机的部分。人们不断地研制出各种不同类型的发动机,主要可分为:内燃机、外燃机、电动机三类。
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康明斯柴油发电机MVS调速器作用,具体总结如下:
MVS调速器在PT泵油路中,其柱塞的左侧承受来自输油泵并经柴油滤清器柴油的压力作用,此油压随柴油机转速的变化而变化。柱塞右侧与调速器弹簧柱塞相接触而承受调速弹簧(包括怠速弹簧和调速器弹簧)的弹力。
当PT泵的调速手柄处于某一位置时,其下的双臂杠杆便使MVS调速弹簧的弹力与柱塞左侧的油压相平衡,使柴油机在该转速下稳定工作。

当柴油机的负荷减少而使其转速上升时,则柱塞左侧的油压随之增大,于是柱塞右移,来自节流阅的柴油通道被关小,使PT泵的输出油压下降,喷油泵的循环喷油量也随之减小,以限制柴油机转速的上升:反之,当柴油机的负荷增加而使其转速下降时,则调速弹簧的弹力便大于柱塞左侧的油压,柱塞左移来自节流阀的柴油通道被开大,使P泵的输出油压上升,喷油泵的循环喷油量也随之增大,以限制柴油机转速的下降。
改变调速手柄的位置,即改变了调速弹簧的预紧力,柴油机便在另一转速下稳定运转在怠速时,调速器弹簧呈自由状态而不起作用,仅由怠速弹簧维持怠速的稳定运转MVS调速器设有高速和低速限制螺钉,用以限制调速手柄的极限位置。

PT泵在附加了MVS调速器后,正常工作时节流阀是用螺钉加以固定的。如需调整,则拧动节流以改变通过节流阀流向MVS调速器的油压,从而使循环喷油量发生变化
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柴油发电机的前处理技术主要有什么内容需要了解
柴油发电机的前处理技术主要有废气再循环、燃油掺水、燃料改质及采用代用燃料等。
废气再循环(EGR)
废气再循环是将少量排气引入进气管,使之与进气混合,并根据发动机的不同工况,对再循环的废气量进行的控制与调节。它能有效地降低柴油机NOX的生成量。
在发动机燃烧后的废气中,水蒸气约占14%,CO2约占11%,还有大量的N2。水蒸气和C02为三原子分子,它们都有较高的热容量。当这些不活泼的气体被吸入燃烧室后,燃烧状况就会发生改变。大量的N2和CO2起到了稀释汽缸内反应气体的作用,从而减慢了燃烧反应速度,降低了燃烧温度。高热容量的水蒸气和CO2气体温度上升需要吸收较多的热量,这就更为有效地降低汽缸内的燃烧温度,使NOX的生成量减少。

废气再循环系统就是在进、排气管壁之间安装孔径大小经过计算和实验的喷嘴,将一定量的废气由排气管引入进气管,然后根据发动机工况及工作条件的变化自动调整参与再循环的废气量(EGR率)。通常电磁阀受ECU控制,ECU根据转速、进气压力(或流量)和水温等信号,通过控制EGR电磁阀的开度来改变参与再循环的废气量。
在增压柴油机中,再循环废气一般流到增压器后的进气管中,以免玷污增压器叶轮。这时,为防止增压压力大于排气压力时再循环废气的倒流,防爆型发电机组,要在EGR阀前加一个单向阀,以便利用排气脉冲进行EGR。
试验证明,把再循环的废气加以冷却,采用所谓冷EGR,可以提高降低NOX排放的效果。另外,为防止柴油机采用EGR后磨损加剧,应选用高质量润滑油和低硫柴油。
采用废气再循环系统虽能有效地降低柴油机NOX的排放,但全负荷用EGR会使发动机功率下降;中等负荷用较大的EGR率会使燃油消耗率增加,HC排放上升;小负荷特别是怠速用EGR会导致燃烧不稳定。因此,应用EGR控制NOX排放技术的关键是控制EGR率,使之在不同工况下,得到各种性能的折中,实现NOx的控制目标。目前广泛采用电控系统控制EGR阀,得到了比较满意的效果。

由于柴油机的排气中氧含量较高,所以柴油机允许并需要较大的EGR率来降低NOX的排放。直喷式柴油机的EGR率可以超过40%,间喷式可达到25%。为了防止产生较多的微粒,一般在中、低负荷使用较大的EGR率,在全负荷时不用,以保证性能。当转速提高时也降低EGR率,以保证较多的新鲜空气充量。EGR脉谱用试验标定法制取。
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