船舶电站及自动化讲稿.ppt
《船舶电站及自动化讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《船舶电站及自动化讲稿.ppt(165页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、船舶电站及自动化,第一章 船舶电力系统与配电装置第一节 船舶电力系统基本知识,一、船舶电力系统的组成,第一节 船舶电力系统基本知识,电源,电源是将机械能、化学能等能源转变成电能的装置,配电装置,配电装置是对电源和负荷进行分配、监视、测量、保护、转换、控制的装置,电网,电网是联系发电机、主配电板、分配电板和负荷间的中间环节,是将电源的电能输送到负荷端的媒体,负荷,电动机、电加热器、照明等,二、船舶电力系统的特点及对其基本要求,第一节 船舶电力系统基本知识,1.船舶电站容量较小,对船舶电力系统的稳定性提出了较高的要求,对自动控制装置的可靠性也提出了较高的要求,2.船舶电网输电线路短,可省掉一套对电
2、网的过载、短路保护装置,3.船舶电气设备工作环境恶劣,需满足船用条件,三、船舶电力系统的基本参数,第一节 船舶电力系统基本知识,1.电制的选择,2.额定电压的选择,动力电网 440V、380V照明电网 220V、110V弱电电网 24V,3.额定频率的选择,50Hz、60Hz,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,1.船舶运行状态及用电设备的分类,船舶运行工况一般可分为 航行工况、进出港工况(狭窄航道航行工况)、停泊工况、装卸货作业工况及应急工况,用电设备可分成,动力装置用辅机甲板机械舱室辅机冷藏通风机械机修机械照明及生活用电设备无线电通讯、导航设备其他设备
3、,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,2.电站容量的确定与发电机组台数的选择,.满足船舶在各项运行工况下用电量的需求,.每台发电机组的最高负荷为8085%左右,.必须设有备用发电机组,.一般应选用同容量同型号的发电机组,.使用的发电机组台数应尽可能少些,一般选用三台发电机组,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,3.三类负荷法,.负荷分类,1)第类负荷:连续使用的负荷,2)第类负荷:短时或重复短时使用的负荷,3)第类负荷:偶然短时使用的负荷或按操作规程可在电站高峰负荷时间以外使用的负荷,.负荷的计算,1)电动机利用系数K
4、1,K1=P2/P1,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,2)机械负荷系数K2,K2=P3/P2,3)电动机负荷系数K3,K3=P3/P1=K1 K2,4)电动机以额定功率运行时从电网吸收的功率P4,5)电动机实际消耗的功率P5,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,6)同一类负荷有n台机组时,所需电网供给有功功率P6,P6 P5n,7)同组用电设备所需电网供给有功功率P0,P0=P6K0=nK1K2K0P1/,8)无功功率Q0的计算,Q0 P0 tan,电动机的实际功率因数角,9)各组设备间总同时工作系数K0、K0,对
5、第类负荷,考虑到各辅机和用电设备最大负荷的不同时性,同时系数K0通常可选0.80.9,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,一般同时工作系数K0在0.3左右,对第类负荷,10)计入电网损耗5%,11)某状态下需发电机供给的总功率,总有功功率 P=(K0P K0P)1.05,总无功功率 Q=(K0Q K0Q)1.05,12)该状态下平均功率因数cos,tanB Q/P B tan 1Q/P,13)第类负荷计算时可不计,但应注意高峰负荷时可能该状态下短时需要的最大负荷,Pmax=PP,四、船舶电站容量的确定和发电机组台数的选择,第一节 船舶电力系统基本知识,.负
6、荷表的编制,1)根据轮机、舾装等专业提供的数据选择电动机和电气设备,并计算各电动机和电气设备的额定所需功率,2)根据船舶类型选择所需计算工况,确定各工况下所需使用的电动机、电气设备和使用情况,并进行分类,3)确定负荷系数,并计算各用电设备的实际使用功率,4)计算每一工况下各类负荷的总功率,5)按其同时系数K0和K0并计及电网损耗5%,确定各状态所需电站功率,6)根据上述计算,选择发电机组的功率和数量,并核算各工况下发电机的负荷百分率,一般来说发电机应有1020%的储备功率,最后用Pmax来校验发电机的过载能力是否满足,五、船舶电网,第一节 船舶电力系统基本知识,1.船舶电网的线制,三相三线绝缘
7、系统,三相四线系统,利用船体作中性线回路的三相三线系统,2.船舶电网的供电网络,五、船舶电网,第一节 船舶电力系统基本知识,3.船舶电网的配电网络,.船舶配电网络分类,2)照明电网,3)应急电网,4)临时应急照明电网,5)弱电电网,一次配电网络 二次配电网络,1)动力电网,.船舶电网一次配电网络结线方式,五、船舶电网,第一节 船舶电力系统基本知识,4.船舶电网的保护,.船舶电网的过载保护,.船舶电网的短路保护,短路保护的选择性,按时间原则整定,则应有 t1 t2 t3,按电流原则整定,则应有 I1 I2 I3,六、船舶配电装置,第一节 船舶电力系统基本知识,1.船舶配电装置分类,.主配电板,.
8、应急配电板,.充放电板,.岸电箱,.分配电箱,2.船舶主配电板,.主配电板的功能,1)根据需要接通或断开电路(手动或自动),2)当电力系统发生故障时,保护装置能按要求动作,切除故障设备或网络,或发出报警信号,3)测量和显示运行中个各电气参数,如电压、电流、功率、功率因数等,4)能对电站的电压、频率,以及并联运行的各发电机组的有功、无功功率进行调整,5)能对电路状态、开关状态以及偏离正常工作状态进行信号显示,六、船舶配电装置,第一节 船舶电力系统基本知识,.发电机控制屏,Cosco Antwerp轮主配电板部分图片,.负载屏,.并车屏,.汇流排,3.配电装置的维护与保养,.主配电板维护周期及技术
9、要求,.运行中船舶主配电板的日常管理,Cosco Antwerp轮主配电板,一、发电机的过载保护,第二节 发电机的保护,整定在过电流10%至50%之间的过载保护必须以不超过2 min的延时使发电机断路器脱扣,船级社建议整定在发电机额定电流的125%135%,延时1530秒断路器分断,二、发电机的外部短路保护,短路保护应整定在大于50%的过电流,但整定值应小于稳态短路电流;它必须具有一短暂延时以适应系统选择性保护要求,船级社建议整定短路保护动作值为发电机额定电流的200%250%,延时时间最长为0.6秒(交流),三、发电机的欠压保护,第二节 发电机的保护,发电机电压下降至额定电压的70%35%时
10、,发电机断路器必须自动断开。欠电压保护装置必须有一与短路保护相协调的短延时,四、发电机的逆功率保护,原动机为柴油机时逆功率整定值在发电机额定功率的8%15%间某一区域,原动机为汽轮机时为2%6%间某一区域;延时时间在310秒间整定,一、框架式自动空气断路器 ACB(Air Circuit Breaker),第三节 自动空气断路器,框架式自动空气断路器的方框图,三菱AE-SS型固定式、抽屉式框架式自动空气断路器外观图,AE-SS型ACB的内部构造图,寺崎(TERASAKI)AT型框架式自动空气断路器外观图,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,1.框架式自动空气断路器结构简介,.触头
11、、灭弧系统,寺崎AT型框架式自动空气断路器的触头系统结构图,触头系统是由主触点、预接触点(付触点)、弧触头组成,接通次序:预接主断开次序:弧预接主,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,.过流、失压、分励脱扣器,1.框架式自动空气断路器结构简介,1)过流、失压、分励脱扣器脱扣原理简介,2)DW95电子脱扣器,SPGT电子脱扣器原理框图,5)Masterpact M系列之STR 68U型控制单元,3)AE-S系列之SPGT电子脱扣器,4)Masterpact M系列之STR 58U型控制单元,.,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,1.框架式自动空气断路器结构简介,.过
12、流、失压、分励脱扣器,6)保护特性参数整定,TERASAKI公司的AH、AT系列ACB,三菱公司AE系列的ACB,Schneider Electric 公司M系列的STR 58U、STR 68U,.自由脱扣机构,1)将手柄或电动合闸部分的操作传递给触头系统,2)当合闸操作完成后,维持触头系统处于合闸状态,3)自由脱扣机构脱扣,ACB即跳闸,自由脱扣机构一般都是由四连杆机构组成,只有当自由脱扣机构处于“再扣”(或称“复位”)状态时,自动空气断路器才能合闸,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,1.框架式自动空气断路器结构简介,.合闸操作机构,有三种合闸操作方式:手动合闸操作方式 电磁
13、铁合闸操作方式 电动机合闸操作方式,AH型框架式自动空气断路器电磁铁合闸型自由脱扣机构、合闸操作机构原理图,AH型框架式自动空气断路器电动机合闸型自由脱扣机构、合闸操作机构原理图,.合闸操作电路,1)电磁铁合闸操作电路,2)电动机合闸操作电路,.锁扣装置,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,2.框架式自动空气断路器的维护要求,.自动空气断路器在使用前应将各电磁铁工作表面(如失压脱扣器电磁铁吸合面)的防锈油漆或油脂擦净,以免影响开关的动作值。,.每隔一段时间(如每月或至少一个季度),应清除落于断路器表面及零件上的灰尘和黑烟,注意绝缘零件表面的清洁,以保证断路器绝缘良好与防止绝缘性能
14、变坏。,.操作机构在使用一段时间后(如每次清洁后),在传动机构部分应涂润滑油,以改善活动机构的磨损。,.各部分的螺钉、螺栓均应紧固,不应有松动。如有磨损或损坏的零件应及时更换。,.灭弧室在因短路分断后或较长时期(如每半年)使用后,应清除灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和黑烟灰。长期未使用的灭弧室(如配件),在需使用前应先烘一次,以保障良好的绝缘。,.定期检查各脱扣器的电流整定值和延时时间,特别是半导体脱扣器,应定期用试验按钮检查其动作情况。,.断路器主触头使用一定次数后,如触头表面发现有毛刺、金属颗粒等,或每半年应拆卸主触头,用200#细砂纸研磨以保证良好的接触。如研磨后的触头厚度为原来的1/3以
15、下时,须更换触头,且动静触头应同时更换。,一、框架式自动空气断路器,第三节 自动空气断路器,3.框架式自动空气断路器常见故障的判别与排除,二、塑壳式自动空气断路器 MCCB(Molded Case Circuit Breaker),NFB(No-Fuse Circuit Breaker),接插型MCCB外形图,三菱的ABE-S型断路器,一、GG-21型逆功率继电器结构与工作原理,第四节 逆功率继电器,GG-21型逆功率继电器结构,工作原理,相量图,合成转矩,M K1uI Sin,K UW IW Sin,K UW IW Sin(90I),K UW IW Cos(I),K UW IW Cos,:继
16、电器的内角 对GG-21,30,一、GG-21型逆功率继电器结构与工作原理,第四节 逆功率继电器,二、GG-21型逆功率继电器接线与调整,由于M Cos,所以M具有方向性,P 0时 90 0 M 0,P 90 M 0,采用30接线法接线,1.接线,IU-UUWIV-UVUIW-UWV,二、GG-21型逆功率继电器接线与调整,第四节 逆功率继电器,2.调整,动作值的调整,粗调:改变电流线圈的匝数,细调:改变游丝弹簧的反作用力矩,延时时间的调整,改变止挡块的位置,三、K2WR-R-S5型逆功率继电器,原理框图,接线图,四、ZFG92(SRG)型逆功率继电器,电路原理图,一、船舶电网绝缘检测,第五节
17、 船舶电网绝缘检测,1.船舶电网对地绝缘电阻的测量,.接地灯,.配电板式兆欧表,.船舶电网绝缘监测仪,IS-3型电网绝缘监测仪的原理框图,接线图,2.船舶电网对地绝缘电阻,二、船舶电网接地故障的查找,主要是电网电缆与船体间构成的分布电容的漏电阻,漏电阻应大于每伏100欧,一、换接岸电操作,第六节 岸电供电,二、接岸电注意事项,1.岸电与船电的电流种类应一致,2.岸电的额定频率、额定电压应与船电相一致,3.当岸电为三相四线制时,需将岸电的中性线接在岸电箱上接船体的接线柱上。只有船体与岸电中性线相联后,才可接通岸电,4.岸电相序与船电相序应一致,5.岸电与船电间应互相连锁,6.经船级社(如GL)认
18、可,可设有船电与岸电并联设施,仅允许船上供电系统和岸上电网作短暂的并联运行。,三、相序测定器,第六节 岸电供电,1.相序判断,原理线路图,2.相序测定器的工作原理,.戴维南等值电路,由于两指示灯采用的是同型号同规格的产品,故电阻相同为R,2)电容C两端看进去的阻抗R0,R01/2R,戴维南等值电路图,三、相序测定器,第六节 岸电供电,2.相序测定器的工作原理,.相量图,一、船舶主配电板,1.船舶主配电板电路原理图,2.主配电板与应急配电板间关系,集中训练时看,3.船电与岸电间联锁关系,第七节 船舶主配电板及电网失电处理,二、船舶电网失电后处理,第七节 船舶主配电板及电网失电处理,1.对于具有自
19、动电力管理系统电网失电后的处理,2.常规电站电网失电后的处理,.并车操作时发生电网跳电,.运行机组因机械故障跳闸电网失电,.单机运行时起动大负荷或几乎同时起动几个较大负荷后(如用船上起货机进行装卸货作业)至发电机过载跳闸、电网失电,.运行机组因发电机短路或失压保护跳闸电网失电,.运行机组主开关误动作跳闸或因船舶电网选择性保护不良而跳闸电网失电,.燃油供给故障(如调速器失灵、断燃油等)至主开关跳闸电网失电,三、发电机保护主开关跳闸的判别,第七节 船舶主配电板及电网失电处理,1.发电机过载保护的判别,2.发电机欠压保护的判别,3.发电机逆功率保护的判别,4.发电机外部短路故障的判别,第八节 船舶电
20、网短路电流计算,一、船舶电网短路电流计算的意义与目的,1.电力系统短路,2.产生短路故障的原因与后果,.电力系统产生短路故障的原因主要有,1)由于绝缘的自然老化和机械损伤引起电气设备载流部分的绝缘损坏,第八节 船舶电网短路电流计算,一、船舶电网短路电流计算的意义与目的,2.产生短路故障的原因与后果,.电力系统产生短路故障的原因主要有,2)误操作引起的短路,3)自然灾害引起的短路,如雷电、老鼠、鸟类等造成短路,.短路故障所造成的后果,1)电动力引起的破坏,2)热负载引起的破坏,3)短路电弧引起的破坏,4)大的短路引起电网电压大大下降,.计算短路电流的目的,1)校验所选用的配电开关电器(如自动空气
21、断路器)的断流容量与接通容量,2)校验汇流排、支持绝缘子等电器元件的电动力稳定性,3)给电力系统短路选择性保护的整定提供数据,一、船舶电网短路电流计算的意义与目的,第八节 船舶电网短路电流计算,3.船级社对短路电流计算的要求,.满足最大需要功率的可能并联连接的所有发电机,.需同时运行的所有电动机,应考虑,一般应计算下列各处的短路电流,.发电机输出端短路,.主汇流排短路,.应急配电板、区配电板以及分配电板的汇流排短路,.电力和照明变压器次级短路,在缺乏精确数据的情况下,主汇流排处的短路电流可假定如下:.满足最大功率的可能并联连接的所有发电机额定电流的10倍,加上需同时运行的所有电动机额定电流的3
22、倍(对称方均根值),短路回路的功率因数假定为0.1,二、船舶电力系统短路电流计算方法,第八节 船舶电网短路电流计算,1.IEC方法,2 等效发电机方法,3.日本电气协同研究会精密计算方法,4.阻抗百分比方法,5.图解方法,6.美国海军标准计算方法,第二章 同步发电机自动电压调整器,第一节 概述,第一节 概述,一、自动电压调整装置的作用,1.电压控制,2.无功功率分配控制,二、对调压装置的基本要求,1.稳态和动态特性,主发电机:稳态电压调整率2.5%,应急发电机:稳态电压调整率3.5%,稳态指标,动态指标,波动幅值:Umax 120%UN Umin 85%UN,恢复时间:t 1.5 秒,第一节
23、概述,二、对调压装置的基本要求,2.无功分配,同容量机组:Q 10%QN,不同容量机组:.最大发电机额定无功功率的10%.最小发电机额定无功功率的25%两者取较小值,3.强行励磁,强励倍数 K=I L max/I L N 2,三、调压装置的分类,1.按扰动(负载)进行调节,开环系统,静态特性 差,动态特性 好,静态电压调整率一般在35%之间,不可控相复励调压装置,第一节 概述,三、调压装置的分类,2.按负反馈(电压偏差)进行调节,闭环系统,静态特性 好,动态特性 稍差,静态电压调整率,70年代:1.5以内,80年代:1以内,90年代:0.5以内,按发电机输出电压的偏差U进行调节的,可控硅调压装
24、置,3.按复合原理进行调节,按扰动与电压偏差的综合信号进行调节,开环+闭环系统,静态特性 好,动态特性 好,静态电压调整率,70年代:1.5以内,80年代:1以内,90年代:0.5以内,可控相复励调压装置,第二节 不可控相复励调压装置,一、不可控相复励装置自励恒压基本原理,1.自励起压基本原理,解决起压困难的措施,在转子磁极上加恒磁插片,临时充磁,谐振法,利用升压变压器,临时短接主电路,2.恒压基本原理,设发电机磁路未饱和,则E与励磁电流IE成正比,二、电流迭加相复励调压装置,第二节 不可控相复励调压装置,电流迭加相复励装置单线图,存在三种形式电流迭加、电势迭加与电磁迭加,二、电流迭加相复励调
25、压装置,第二节 不可控相复励调压装置,1.原理线路图,2.线路分析,取其一相的等值电路图,运用迭加原理来求解,电流源IG单独作用时,则电压源UG应作短路处理,二、电流迭加相复励调压装置,第二节 不可控相复励调压装置,由于移相电抗器ZL的电抗值XL大于大于其电阻值RL与等效励磁回路电阻RE之和,所以忽略这两个电阻,上式可表示为,3.相量分析,4.移相电抗器LR的作用,5.频率变化的影响,二、电流迭加相复励调压装置,第二节 不可控相复励调压装置,6.电流迭加相复励装置恒压理论依据,设计电抗器时,使ZL=KE-RE,,则式(2-3)与式(2-2)相等,既可保持电压不变,三、相复励装置参数的调整,空载
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 船舶 电站 自动化 讲稿
链接地址:https://www.desk33.com/p-210924.html