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康明斯柴油發電機控制面板內部接線圖解法
發布時間:2022-10-26 17:10:42  ▏閱讀:

 

性能特點和作用說明

康明斯柴油發電機控制面板內部接線圖解法

 

摘要:柴油發電機組控制面板的接線主要是起到控制面板連接各元器件的工作橋梁及其紐帶的作用,各傳感器和電子元件將獲得數據利用線束傳輸至控制器,然后再將控制器命令回傳至各終端進行有效執行。接線的線束基本由導線、電子元件、端子、接插件以及護套組成,其接線位置和端口必須準確無誤,否則會造成柴油發電機組無法正常啟動和運行。因此,康明斯公司在本文將控制器面板的接線電路圖公布給大家,同時說明了不同型號的康明斯發動機應匹配的對應接線圖。

 

一、控制器基本參數

 

工作電壓
DC(8~35)V連續供電
 
 
 
 
 
HGM6110CAN眾智控制器通訊接口示意圖.png
控制器通訊接口示意圖
整機功耗
<3W(待機時≤2W)
交流發電機
電壓輸入
三相四線
AC(15~360)V(ph-N) 
單相二線
AC(15~360)V(ph-N)
三相三線
AC(30~620)V(phph) 
二相三線
AC(15~360)V(ph-N)
交流發電機頻率
50Hz/60Hz
轉速傳感器電壓
1.0V至24V(有效值)
轉速傳感器頻率
最大10000Hz
 
 
繼電器輸出
 
可編程繼電器輸出口2:7A
可編程繼電器輸出口3:16A
可編程繼電器輸出口4:16A
外形尺寸
209*166*45(mm)
開孔尺寸
186*141(mm)
電流互感器次級電流
額定:5A
工作條件
溫度:(-25~+70)°℃,濕度:(20~90)%相對濕度:(20~93)%RH
儲藏條件
溫度:(-30~+80)℃
防護等級
IP65:當控制器和控制屏之間加裝防水橡膠圈時
重量
0.56kg

 

 

二、工作原理

 

      康明斯發電機組控制器是一種用于控制和監測發電機組運行的設備,它主要負責協調發電機組的運行,確保其穩定、高效地發電。發電機組控制器的原理主要包括以下幾個方面:

1. 電氣控制原理

      康明斯發電機組控制器通過電氣控制原理來實現對發電機組的啟動、停機、并網、斷電等操作。它通過控制發電機組的電源供給、電機驅動、電氣連接等方式,實現對發電機組的運行狀態進行控制。

2. 信號檢測原理

      康明斯發電機組控制器通過檢測發電機組的各種信號,如輸出電壓、頻率、電流、功率因數等,來監測發電機組的運行狀態。它通過對這些信號進行采集、處理和分析,可以及時發現并處理發電機組可能存在的故障或異常情況。

3. 邏輯控制原理

      康明斯發電機組控制器通過邏輯控制原理來實現對發電機組的自動控制。它根據設定的控制邏輯和運行策略,進行對發電機組的運行模式、運行參數等進行控制和調節。通過合理的邏輯控制,可以使發電機組在不同負載情況下保持穩定的輸出功率,并實現對負載的靈活切換。

4. 通信控制原理

      康明斯發電機組控制器通常具備與其他設備進行通信的功能,如與電網系統、配電系統、監控系統等進行通信。它通過與其他設備的通信,可以實現對發電機組的遠程監控、調度和管理。通過與其他設備的信息交換,可以及時獲取運行狀態、故障信息等,提高發電機組的運行效率和可靠性。

 

三、控制器主要功能

 

      康明斯發電機組控制器在實際應用中,通常具備以下功能:

1. 自動啟停功能

      根據負載需求和電網運行情況,自動啟動或停機發電機組,實現對發電機組的智能控制。

2. 負載調節功能

      根據負載的變化,自動調節發電機組的輸出功率,保持穩定的電壓和頻率。

3. 保護功能

      通過監測發電機組的運行狀態和各種參數,對可能出現的故障或異常情況進行檢測和保護,如過載、短路、過溫等。

4. 故障診斷功能

      通過對發電機組的故障信息進行采集和分析,能夠判斷故障發生的位置和原因,并提供故障診斷報警。

5. 數據記錄和通信功能

      記錄康明斯發電機組的運行參數和故障信息,并與其他設備進行通信,實現對發電機組的遠程監控和管理。

 

四、不同機型的接線圖

 

1QSB3.9/QSB5.9系列接線圖

      圖1所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的東風康明斯發動機型號分別為:QSB3.9-G2,QSB3.9-G3;QSB5.9-G2,QSB5.9-G2;QSZ13-G10國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSB3.9,QSB5.9,QSZ13-G10電噴柴油發電機組.png

圖1    控制面板內部接線圖-康明斯QSB3.9/QSB5.9系列及QSZ13-G10

 

2、QSB6.7/QSB8.9系列接線圖

      圖2所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的東風康明斯發動機型號分別為:QSB6.7-G3,QSB6.7-G4;QSB8.9-G2,QSB8.9-G3,QSB8.9-G4國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSB6.7,QSL8.9電噴康明斯柴油發電機組.png

圖2    控制面板內部接線圖-康明斯QSB6.7/QSL8.9

 

3、QSL9系列接線圖

      圖3所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的東風康明斯發動機型號為:QSB9-G5國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSL9-G5電噴柴油發電機組.png

圖3    控制面板內部接線圖-康明斯QSL9系列

 

4、QSM11系列接線圖

      圖4所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的西安康明斯發動機型號為:QSM11-G2國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSM11電噴康明斯柴油發電機組.png

圖4    控制面板內部接線圖-康明斯QSM11系列

 

5、QSZ13系列接線圖

      圖5所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的東風康明斯發動機型號分別為:QSZ13-G2,QSZ13-G3國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSZ13-G3-G2電噴康明斯柴油發電機組.png

圖5    控制面板內部接線圖-康明斯QSZ13-G2/QSZ13-G3

 

6、QSNT系列接線圖

      圖6所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的重慶康明斯發動機型號分別為:QSNT-G1、QSNT-G2、QSNT-G3、QSNT-G4X、QSNT-G6、QSNT-G7國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSNT-G3電噴康明斯柴油發電機組.png

圖6    控制面板內部接線圖-康明斯QSNT系列

 

7、QSX15系列接線圖

      圖7所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的進口康明斯發動機型號分別為:QSX15-G8國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSX15電噴康明斯柴油發電機組.png

圖7    控制面板內部接線圖-康明斯QSX15


 

8、QSK19系列接線圖

      圖8所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的重慶康明斯發動機型號分別為:QSK19-G4,QSK19-G5,QSK19-G6,QSK19-G8,QSK19-G11,QSK19-G12,QSK19-G13,QSK19-G14,QSK19-G15,QSK19-G16,QSK19-G17,QSK19-G18,QSK19-G19,QSK19-G20,QSK19-G21國三電噴機型。

 

 控制面板內部接線圖-QSK19電噴柴油發電機組.png

圖8    控制面板內部接線圖-康明斯QSK19系列

 

9、QSK23系列接線圖

      圖9所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的重慶康明斯發動機型號分別為:QSK23-G2,QSK23-G3,QSK23-G5,QSK23-G6,QSK23-G7,QSK23-G8,QSK23-G9國三電噴機型。


控制面板內部接線圖-QSK23電噴康明斯柴油發電機組.png

圖9    控制面板內部接線圖-康明斯QSK23系列

 

 

10、QSK38系列接線圖

 

      圖10所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的重慶康明斯發動機型號分別為:QSK38-G1,QSK38-G2,QSK38-G3,QSK38-G4,QSK38-G5,QSK38-G6,QSK38-G7,QSK38-G8,QSK38-G9,QSK38-G10,QSK38-G11,QSK38-G12,QSK38-G13,QSK38-G14,QSK38-G15,QSK38-G19國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSK38-G5電噴柴油發電機組.png

圖10    控制面板內部接線圖-康明斯QSK38系列

 

11QSK60系列接線圖

      圖11所示圖紙適用于康明斯柴油發電機組的重慶康明斯發動機型號分別為:QSK60-G3,QSK60-G4,QSK60-G6,QSK60-G3,QSK60-G10,QSK60-G11,QSK60-G12,QSK60-G13,QSK60-G14國三電噴機型。

 

控制面板內部接線圖-QSK60-G3電噴康明斯柴油發電機組.png

圖11    控制面板內部接線圖-康明斯QSK60系列

 

總結:

      康明斯發電機組控制器的原理和功能的實現,主要依賴于先進的電氣技術、信號處理技術、控制算法和通信技術。隨著科技的不斷發展,發電機組控制器的功能將會越來越強大,能夠更好地滿足發電系統的需求,提高發電效率和可靠性。柴油發電機控制器如果線路接錯將會帶來嚴重危害,要保持警惕,并采取相應的預防措施,才能確保設備的安全運行。因此,康明斯公司在以上所述中公布了多種機型的接線圖,采納的用戶一定要仔細確認,不要混淆機型胡亂應用,導致低級錯誤的發生。

 


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