盡管各種各樣發電系統的動力來源可能不盡相同,但是它們都有一個很重要的共有部分,那就是發電機,生產生活中我們使用的電能來自發電廠,而它們離不開發電機,其轉子可以由水輪機,汽輪機,內燃機等來帶動,主要部件如下圖所示,此外,在功率等級相同的情況下,永磁式發電機處于直軸磁路中的永磁體的磁導率很小,直軸電樞反電抗Xad較電勵磁同步電機小很多,因而電壓調整率也比電勵磁同步電機小,輸出波形接近正弦波,輸出電壓穩定、線電壓畸變小,輸出電壓波形好。 目前我們人類所利用的電能,99%都是同步發電機發出的,同步發電機為了實現能量的轉換,需要有一個直流磁場,而產生這個磁場的直流電流,稱為發電機的勵磁電流,我們根據勵磁電流的供給方式,凡是從其它電源獲得勵磁電流的發電機,稱之為他勵發電機,從發電機本身獲得勵磁電源的,則稱為自勵發電機,維持發電機的端電壓等于給定值是電力系統調壓的主要手段,那么如何保證同步發電機的端電壓為給定值呢?我們說,在負荷變化的情況下,必須通過調節勵磁的方式。
在實際的調控過程中,有功功率的調節需要注意幾個問題:增加有功功率的速度應遵照有關規程的規定,或制造廠家的要求,有功功率增加的速度不宜太快,否則將對發電機的結構產生不利的影響,有功功率的調節還要特別注意原動機輸入功率的配合問題,特別是火力發電廠或熱電站等,要充分注意鍋爐的供汽能力和熱負荷的調整,使其協調,有時候會因發電機有功功率增長過快,鍋爐供汽能力一時跟不上,壓力急速下降,造成被迫停機事故。無功功率的調節——即發電機勵磁的調節,同步發電機的勵磁有三種狀態,分別是:,(1)正常勵磁:即發電機的全部輸出功率均為有功功率,即cosφ=1,此時發電機的激磁電勢為E,(2)過勵:增加發電機的勵磁,使其超過“正常勵磁”稱為過勵,欠勵:減少發電機的勵磁,使其小于“正常勵磁”稱為欠勵,(3)調節勵磁時應注意,不要使其超過勵磁電源或發電機勵磁繞組的允許值,以免出現勵磁機與發電機勵磁繞組過熱現象。
因為不同的發電機,型號不同,安裝位置不同、噪聲頻譜也不相同,導致發電機的噪聲治理方法也不相同,下面是發電機噪聲治理常用的方法:隔音,對于發電機組發出的機械噪聲,通常使用隔聲罩,來隔音治理,隔聲罩的制作材料非常關鍵,選對隔音材料,隔聲罩的隔音量才會更高,通常隔音材料是根據噪聲頻譜來選擇的,多層吸隔聲結構,能讓噪聲難以傳出隔聲罩,對比發電機組的噪聲,其發出的震動影響也很大,特別是安裝位置不對,導致發電機組與建筑物緊靠時,其震動能通過固體建筑物傳播到更遠的地方。 我們對發電機進行減震的方法,首先就是把發電機組的位置更換到空曠的位置,好周圍沒有建筑物,然后安裝發電機減震器,這樣發電機組的震動,通過減震器之后,就變得很微弱了,發電機減震措施時,經常會遇見各種問題,比如發電機組不方便移動,這是就需要在其與建筑物接觸之處,填充減振墊,來減少震動,很多項目對降噪要求較高,只是對發電機組噪聲治理,很難達到噪聲要求,還需要對發電機房進行噪聲治理,這樣經過雙重隔音降噪,降噪量才會更高。