ชุดเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดคอนเทนเนอร์เงียบ 1MW พร้อมเครื่องยนต์ MAN ของเยอรมัน
1) การติดตามและการป้องกันที่ครอบคลุม
2) รวบรวมข้อมูลให้สมบูรณ์
3) การควบคุมและการป้องกันการปฏิบัติงาน
4) อัลกอริธึมควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงอัตโนมัติ
5) การป้องกันอัตโนมัติ
6) ป้องกันการโอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร
7) การป้องกันไฟย้อนกลับ
8) การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
9) การสื่อสารข้อมูลและการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
10) ประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วขั้นสูง
การติดตั้งแบบลื่นไถลคือระบบทำความเย็น ระบบบีบอัดน้ำมันเบนซิน ระบบกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบเตือนภัย ระบบปฏิบัติการ ระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ ระบบควบคุมเสียงรบกวน และอื่นๆ รวมอยู่ในคอนเทนเนอร์ รูปแบบโมดูลาร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นคำตอบในการผลิตที่ดีที่สุดสำหรับแหล่งน้ำมัน เหมืองแร่ และโครงการต่างๆ

| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 1000GF-T |
| เอาต์พุตแบบขนาน | 1,000KW,50Hz ,400V |
| ส่วนประกอบ | 2*500กิโลวัตต์ |
| ขนาดคอนเทนเนอร์ (ยาว * กว้าง * สูง) | 11000 × 2800 × 2590 มม. (สำหรับการอ้างอิง) |
| น้ำหนัก | 17 ตัน |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500kW | |
| แบบอย่าง | 500GF-T |
| พลัง | 500kW/625kVA |
| ความถี่ | 50เฮิร์ต |
| รุ่นเครื่องยนต์ | E3262LE202 |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | H20-6AB600/EG500 |
| ความเร็วที่กำหนด | 1500r/นาที |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 400V |
| วิธีการทำความเย็น | ปิด |
| ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 3800×1200×1578มม |
| น้ำหนัก | 3000กก |
| มาตรฐาน | กิกะไบต์/T9583.1-99 |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งลื่นไถลขนาด 1,000kW
| แบบอย่าง | E3262LE202 |
| ประเภทก๊าซที่ใช้บังคับ | ก๊าซธรรมชาติก๊าซชีวภาพ |
| พิมพ์ | แนวตั้ง, อินไลน์, ระบายความร้อนด้วยน้ำ, สี่จังหวะ |
| วิธีการรับประทาน | องคาพยพ |
| จำนวนกระบอกสูบ | 12 |
| เจาะ×ช่วงชัก | 132×157มม |
| การกระจัด | 25.78 ลิตร |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12:1 |
| ระบบเชื้อเพลิง | วาล์วแรงดันเป็นศูนย์ + เครื่องผสมไฟฟ้า Venturi |
| ระบบจุดระเบิด | จุดระเบิดแบบดิจิตอล |
| กำลังไฟพิกัด | 500กิโลวัตต์ |
| ความเร็วที่กำหนด | 1500r/นาที |
| แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง | 5-15kPa |
| ประสิทธิภาพความร้อน | 40.4% |
| อัตราการควบคุมของรัฐคงที่ | ≤0.5% |
| ระดับความสูงที่ใช้บังคับ | ≤1,000ม |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคโนโลยีของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | H20-6AB600 |
| แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 400 โวลต์ |
| ความถี่ที่กำหนด | 50 เฮิรตซ์ |
| ความเร็วที่กำหนด | 1500 รอบ/นาที |
| พลัง | 625/500KW |
| ระดับฉนวน | ชม |
| ตัวประกอบกำลัง | 0.8 |
| วิธีการปรับแรงดันไฟฟ้า | เอวีอาร์ |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | ±2% |
| โหมดกระตุ้น | การกระตุ้นตนเองแบบไม่มีแปรง |
| สายไฟ | 3P4W |
| การเชื่อมต่อ | ย |
| ระดับฉนวน | ชม |
| ระดับการป้องกัน | IP23 |
| มาตรฐานการดำเนินงาน | GB755\BS500\IE34-1 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 50เซลเซียส |
คุณสมบัติ
1) การตรวจสอบและการป้องกันที่ครอบคลุมระบบควบคุมก๊าซใช้เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบรรลุฟังก์ชั่นการทำงานของเกาะ การทำงานแบบขนาน การเชื่อมต่อกริด การตรวจสอบระยะไกล ฯลฯ การทำงานระยะยาวตรวจสอบความเสถียรที่ยอดเยี่ยม
2) การรวบรวมข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถรวบรวมและบันทึกพารามิเตอร์การทำงานและเหตุการณ์ของเครื่องยนต์ได้ ประกอบด้วยอุณหภูมิไอเสีย, อุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่น, อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น, แรงดันน้ำมัน, MAP, MAT, แรงดันแก๊ส, ข้อมูลป้อนกลับตำแหน่งเครื่องผสม, ความเร็วในการหมุน ฯลฯ
3) การควบคุมการทำงานและการป้องกันตัวควบคุม Comap ที่มีการควบคุมการทำงานและกลยุทธ์การป้องกันที่เข้มงวดสามารถหลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลด เกินขีดจำกัด เกินความเร็ว และค่าเริ่มต้นอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยผ่านความร่วมมือของซอฟต์แวร์ควบคุมและวงจรทางกายภาพ
4) อัลกอริธึมควบคุมอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิงอัตโนมัติ อัลกอริธึมควบคุมอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิงอัตโนมัติตามสภาพการทำงานทั้งหมด มีฟังก์ชันการสอบเทียบอัตราส่วนอากาศ-เชื้อเพลิงด้วยตนเอง และการควบคุมแบบวงปิด เพื่อให้มั่นใจว่าการเผาไหม้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการควบคุมในขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน (การสตาร์ท รอบเดินเบา โหลดเปล่า โหลด ปลดโหลด ฯลฯ)
5) การป้องกันอัตโนมัติ: ก๊าซจะถูกตัดโดยอัตโนมัติและเสียงเตือนภาพจะถูกส่งออกไปเมื่อค่าเริ่มต้น (แรงดันน้ำมันต่ำ, แรงดันน้ำมันเกิน, แรงดันต่ำ, ความเร็วเกิน, อุณหภูมิของน้ำสูง, ความเร็วต่ำ, ความล้มเหลวในการเริ่มต้น, ฯลฯ) เกิดขึ้น
6) การป้องกันการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร: ฟังก์ชั่นนี้ทำได้ผ่านสวิตช์เอาต์พุต อุปกรณ์ป้องกันสามารถตอบรับได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้
7) การป้องกันไฟย้อนกลับ
8) การควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
ระบบควบคุมกระบวนการอัตโนมัติเริ่มต้นด้วยปุ่มกด สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายและควบคุมพลังงานได้ในเวลาเดียวกัน และปรับพารามิเตอร์การควบคุมโดยอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานในสภาวะที่เหมาะสมที่สุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถควบคุมโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง และการควบคุมด้วยตนเองอาจแทรกแซงกระบวนการควบคุมอัตโนมัติได้ตลอดเวลา
9) การสื่อสารข้อมูลและการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
การโต้ตอบระหว่างคนกับเครื่องจักรทำให้ง่ายต่อการใช้งานบนเครื่องเดียว อินเทอร์เฟซการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น Ethernet, modbus rtu ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
10) ประสิทธิภาพการควบคุมความเร็วขั้นสูง: ใช้แอคทูเอเตอร์ควบคุมความเร็วขั้นสูงและการควบคุมวงปิดความเร็ว อัตราความผันผวนของความเร็วในสภาวะคงที่คือ ≤ 1% และความเร็วการตอบสนองชั่วคราวนั้นรวดเร็ว



