Grupo electrógeno de emergencia - Desarrollo, montaje, mantenimiento y cableado

Índice de Contenido
  1. Una visión general del grupo electrógeno de emergencia
    1. Introducción al grupo electrógeno de emergencia
    2. Conexión a tierra del generador de emergencia y potencia nominal
    3. Desarrollo y piezas del generador de emergencia
    4. Configuración de los procedimientos del grupo electrógeno de emergencia
    5. Mantenimiento del grupo electrógeno de emergencia
    6. El generador se pone en marcha. Sistema de conmutación informatizado
    7. Cableado y conexión del generador móvil

Una visión general del grupo electrógeno de emergencia

(Manuel Bolotinha)

Introducción al grupo electrógeno de emergencia

Los hospitales, los aeropuertos, los centros comerciales y los edificios de oficinas, por poner algunos ejemplos, son muy delicadaen el que las consideraciones seguridad de las personas y de los objetosa cortes de energía atribuible a fallos en medio (MV) e baja tensión (LV) redes de distribución e incluso en tensión excesiva (HV[1]) redes de transmisión.

Cuando un fallo de alimentación es importante que los programas de comunicación, el alumbrado de emergencia, los extractores de humo, las estaciones de bombeo de agua, la seguridad, la iluminación de los edificios y los diferentes programas y equipos eléctricos cruciales, designados como cientos importantes (o crucial), perseguir en funcionamiento.

Para desentrañar estas cuestiones respuesta general es el conjunto de LV grupos electrógenos diesel de emergenciacuyo propósitos, características y procedimientos de configuración se ajustará a IEC[2] Es común en el 60034.

Conexión a tierra del generador de emergencia y potencia nominal

Potencia nominal de Grupos electrógenos diesel de emergencia de BT[3] depende de la régimen de funcionamiento standby, principal e establecomo se describe en ISO[4] Es común en el 8528.

En modo de espera o equipar la energía asequible por conjunto generador varía con el valor de la carga durante toda la falta de suministro regular de energía e toma de corriente común é 70% de clasificación de la energía de reserva de emergencia Funcionamiento típico de este régimen é 200 horas por 12 meses con un más de 500 horas por 12 meses.

En régimen principal o equipar la energía asequible por el conjunto generador varía con el valor de la carga durante un periodo de tiempo ilimitado e toma de corriente común é 70% de clasificación de la energía primaria Típico pico de demanda de 100% de ekW primera clase[5] con 10% de funcionalidad de sobrecarga para emergencias uso para un másf 1 hora cada 12 horas operación de sobrecarga no puede superar las 25 horas por 12 meses.

En régimen estable la salida es accesible con varias cargas durante un tiempo ilimitado Generación de energía común é 70 - 100% de clasificación energética constante Típico pico de demanda é 100% de ekW con calificación estable para 100% de horario de trabajo.

Según las definiciones anteriores, es sencillo saber que la idéntico conjunto generador tiene poderes de evaluación totalmente diferentes a cada modo de funcionamiento Energía nominal en modo de espera é más grande que potencia nominal en régimen principalque es mayor que potencia nominal en régimen estable.

Potencia nominal de unidades generadoras importante que se resuma en kVA o kW para un cos Φ (Emisión de energía)[6] = 0.8. Normalmente es imprescindible delimitar la frecuencia de la comunidad (50 Hz o 60 Hz).

En la Tabla 1, por ejemplo, los valores de energía nominal (kVA) de algunas unidades generadoras de la idéntico productor e idéntica secuencia de fabricaciónsegún el esquema de funcionamiento (f = 50 Hz).

Tabla 1 - Ejemplos de grupos electrógenos de emergencia de potencia nominal según el modo de funcionamiento

Porque Comunidad LV que el conjunto generador voluntad que proporciona la electricidad es remoto y tiene cientos de desequilibrios, nivel imparcial de los bobinados del alternador[7]é al instante, se ha quedado en tierra ya que este sistema de razonamiento imparcial mejora los hábitos del alternador con este tipo de cientos.

Desarrollo y piezas del generador de emergencia

Cuestiones estándar

Partes predominantes de una conjunto generador son (ver Determina 1):

  • Motor
  • Alternador
  • Reunión/Predominante/Cuerpo.
  • Batería de arranque y cargador.
  • Sistema de lubricación.
  • Los programas de refrigeración y escape, junto con el radiador.
  • Sistema de gas.
  • Regulador de tensión
  • Tubo de escape y silenciador.
  • Panel de gestión y seguimiento.

Construcción y componentes del generador de emergencia

Determina 1 - Partes predominantes de un grupo electrógeno

Motor

O motor que se ajustará a ISO Común 3046 es un motor de combustión interna, de ciclo de 4 tiempos y normalmente alimentado por gasóleo (además, la moda llenado de combustible). El potencia del motor debe ser adecuado para el potencia nominal del alternador.

Partes predominantes de la motor son:

  • Regulador digital del ritmonormalmente con un rango de ± 0.25
  • Gestión de la aceleración y de la parada de la palanca
  • Anillo metálico común para garantizar una conexión inflexible para el sistema de acoplamiento del recinto del alternador
  • Volante y acoplamiento elástico para acoplamiento del alternador

O motor debe empezar y trabajar en al menos 8 horas con una carga completaadoptado por 1 hora 10% de sobrecarga bajo la condiciones de temperatura especificadas. El motor deberá tener arranque eléctricoque tiempo no debe ser más de 10 s.

Motor refrigeración también puede ser realizada por circulación de aire o aguaen un bucle cerrado con un radiador. Para mejorar motor arranque debe considerarse un aceite, agua o aire de combustión sistema de precalentamiento (normalmente resistencias), que debería funcionar con mejora la temperatura de grasa de cárter.

Alternador

O alternador es de de tipo síncrono, monofásico o trifásico, autoaccionado, regulado y ventilado; o flujo de aire del alternador se llevará a cabo por un turbina coaxial de eje.

Las características predominantes de los alternadores son

  • Tensión nominal 230 V (alternadores monofásicos) 400/230 V (alternadores trifásicos).
  • Frecuencia nominal 50 Hz o 60 Hz.
  • Potencia nominal (según el régimen de funcionamiento - véase la parte 2).
  • Problema energético: normalmente 0.8.
  • Clase de aislamiento: normalmente H.

Clase de aislamiento de alternadores se establecen, de acuerdo con la norma CEI 60085, previendo el la mayoría de los devanados de temperatura pueden enfrentarsesiempre que el temperatura é pregunta normalmente importante que contribuye a envejecimiento de los materiales aislantes. En el Escritorio 2 se demuestran las clases de aislamiento de los alternadores.

Tabla 2 - Aislamiento del alternador

Tabla 2 - Aislamiento del alternador

Las diferentes características de los alternadores en las que hay que pensar son

  • Supresión de las interferencias radioeléctricas.
  • Distorsión armónica ≤ 2 % descargar ≤ 3.5 % con carga equilibrada.
  • Regulación de la tensión ±1.5% para variaciones de descarga y carga completa, cuestión energética entre 8 e 1 e variaciones de ritmo de ± 4.5 %.
  • Funcionalidad para mejorar la tensión tanto como 3% de tensión nominal en 3 s, a plena carga é utilizado inmediatamente con porque Φ = 0,8.
  • Funcionalidad para hace frente a corrientes de cortocircuito de hasta el 300% de clasificado presente en 5 s antes de la activación de los dispositivos de seguridad interior.

Diferentes partes y métodos

O órgano de la reunión de motor y alternador (e incluso el depósito de gasóleo de uso cotidiano) se construye normalmente con perfiles metálicos estándarsoldadas eléctricamente, y ayuda antivibratoria se colocarán; estos los perfiles se calcularán para que el oscilación vertical automática debe ser redonda 7 Hz.

O batería de arranque é plomo-ácido suave y conectado a un cargador de baterías que puede garantizar la coste de mantenimiento de batería y a menudo se coloca dentro de la panel de gestión y seguimiento.

Tubo de escape debe encarnar una silenciador (ver Determinación 2) y una conexión versátil de la salida del escape del motor al tubo de salida. Cada silenciador y tubería se aislará térmicamente con lana de vidrio cubierta con papel de aluminio.

Tubo de escape del grupo electrógeno

Determinar 2 - Tubería de escape del grupo electrógeno

Sistema de gas consiste en tanque de día (con indicador de grado y conmutadores de mayor y menor grado) y tendrá dicha capacidad que asegura la conjunto generador funciona durante un intervalo de tiempo definidoen potencia nominal a plena carga para el conjunto régimen de funcionamiento.

Esta técnica puede encarnar una posible cisterna de gasoil, cambiar las bombas de la cisterna del día a día (manual y eléctrica) y las tuberías necesarias.

Panel de Gestión y Seguimiento

Dentro de la panel de gestión y seguimiento se colocará en las siguientes herramientas:

  • Herramientas de medición (amperímetros; voltímetros; frecuencímetro).
  • Herramientas de gestión y control: arranques y paradas con pulsadores; colector de aceite; termómetro de agua.
  • Gestión del cambio con 4 posiciones Informatizado/Fuera de servicio.
  • Pone en marcha y detiene el sistema automático del grupo electrógeno.
  • Disyuntor para la seguridad del alternador.
  • Lámparas de control.
  • Parada de emergencia sistema de motor.
  • Cargador de batería (ver apartado 3.4).
  • Equipo de gestión y supervisión de todas las partes auxiliares del grupo electrógeno.

Configuración de los procedimientos del grupo electrógeno de emergencia

Unidades generadoras normalmente se colocan en en el interioren sala dedicadaque debe estar provisto de rejillas de entrada y salidacalculado para garantiza el movimiento de aire necesario para la refrigeración de las herramientas.

Rejilla de salida de aire é pon el radiador de cara al radiador y debe permitir una desmontaje sencillo para generador a erradicar. En condiciones el lugar no es potencial para asegurar la el movimiento de aire necesario para la refrigeración de los molinos es vital poner en radiador independiente de motor.

En estas condiciones refrigeración del grupo electrógeno se termina con circulación contemporánea del agua en un circuito detalladoutilizando un bomba centrífuga Temperatura é termostáticamente gestionado y disipación del calor se consigue mediante radiador, entrar en el circuito principaly un ventilador. O radiador debe tener un poco ruido y debe montarse en ayuda antivibratoria.

El Determina 3 proporciona un ejemplo de lo que se ha definido anteriormente.

Determina 3 - Esquema de instalación de un grupo electrógeno con radiador separado

Si el nivel de ruido de conjunto generador é demasiado excesivo según las normas sobre el ruidoespecíficamente donde se colocan las herramientas al aire libreel grupo electrógeno debe colocarse dentro de un recintocomo se ha demostrado en la Determinación 4.generador cerrado Cummins 1500kVA

Determinar 4 - Grupo electrógeno dentro de un recinto

Mantenimiento del grupo electrógeno de emergencia

Como se ha mencionado en la Parte 1 unidades de fresado lanza uno posición clave en la seguridad de las personas y los objetos de instalaciones eléctricas seguras y para ello es imprescindible crear un programa de mantenimiento correcto que debe encarnar:

  • Funciona mes a mes, o dos veces al mes, en circunstancias nulas, durante un intervalo de 4 horas (para garantizar que funcione cuando sea vital).
  • Guía en marcha.
  • El grupo electrógeno se pone en marcha en caso de ausencia de tensión comunitaria y comprobando el funcionamiento del cambio automático del inversor.
  • Inspección visible.
  • Comprobación de la toma de tierra de todos los componentes metálicos e imparciales.
  • Comprobación del grado de aceite y
  • Batería en pie (inspección visible; medición de la tensión en el tiempo; ajuste del electrolito).

El generador se pone en marcha. Sistema de conmutación informatizado

Grupo electrógeno arranque yo automatizadocuando hay un subtensión o una tensión de secuencia desfavorable dentro de la suministro de energía comunidad y se realiza a través de un sistema de automatización colocado dentro de la panel de gestión y monitorización del grupo electrógeno. Este sistema de automatización también contará con el la desconexión y el fin de conjunto generador cuando el la tensión de la comunidad vuelve a ser normal.

Los anteriores sistema de automatismo referido gestionará la sistema de conmutación automáticaen lo sucesivo denominado cambio automático del inversory debe garantizar muchos iniciar carreras consecutivas (en ningún caso menos de 3) con un tiempo entre pruebas que es el tiempo requerido para regeneración de la batería.

Cambio de inversor por ordenadorque idealmente se colocará dentro de importante cuadro de distribución de entradasdebe presentar intercambiar de cientos de importantes para el conjunto generador de alimentación cuando un perturbación dentro de la comunidad tensión se produce y proporciona la la retransmisión de estos cientos a la energía comunitaria proporciona cuando el el escenario vuelve a la normalidad.

O cambio automático del inversor también puede construirse con 2 del siguiente equipo:

Estos dispositivos deben tener un enclavamiento mecánico y eléctrico para mantenerse alejado de la afiliación paralela entre la comunidad y el grupo electrógeno.

Todos centralitas debería tener herramientas de desconexión (disyuntor; conmutación de carga; contactor) a cortar las masas entra en importante e no es importantepara mantenerse alejado de estos cientos para ser accionado por conjunto generador.

El ejemplo 5 muestra un diagrama esquemático de un sistema de conmutación.Esquema del sistema de conmutación

Determina 5 - Diagrama esquemático del sistema de conmutación

Cableado y conexión del generador móvil

Es posible que puedas conectar y añadir un generador transportable al sistema de suministro de la casa mediante tres estrategias aquí.

Sobre el Creador: Manuel Bolotinha

-Licenciado en Ingeniería Eléctrica - Vitalidad y Métodos Energéticos (1974 - Instituto Superior Técnico/Colegio de Lisboa)
- Diploma de Grado en Ingeniería de Sistemas Eléctricos e Informáticos (2017 - Facultad de Ciencia y Tecnología/Nueva Facultad de Lisboa)
- Asesor principal en subestaciones y métodos energéticos; profesor competente

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