船舶电站系统的组成及应用设计
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船舶电站第一节舰船电力系统一、船舶电力系统的组成由发电、变配电、输电和用电四部分设备构成的统一整体称为电力系统.船舶电力系统也可分为船舶电站、船舶电网和用电设备。
船舶电力系统的示意图如图1-1所示。
船舶电站由原动机、发电机和主配电装置组成。
船舶电网是全船电缆电线和配电装置以一定方式连接起来各种用(和电能的消费者)各种电源(的组合体,是联系电能的生产者.电设备)的中间环节,担负分配和输送电能的任务。
船舶电网按其所联系的负载性质分为动力电网、照明电网、应急电网、弱电电网等。
配电装置是用来接收和分配电能,并对电力系统进行保护、监视、测量、指示、调整、变换和控制等工作的设备。
配电装置可以分为属于船舶电站的主配电板(Main Switch Board,简写为MSB ),船舶电网中间的分配电板(Section Switch Board,简写为SSB);属于应急电力系统的应急配电板(Emergency Switch Board,简写为ESB),蓄电池充放电板(Charging and Discharging Panel,简写为CDP )。
分配电板又可分为动力配电板和照明配电板。
船舶用电设备即负载,分为四类:(1)船舶各种机械的电力拖动,包括甲板机械(舵机、锚机、绞缆机、起货机等)、舱室机械(各类油泵、水泵、空压机、通风机、空调设备等)、电力推进和工作船舶用的生产机械.(2)船舶照明设备,包括工作场所、生活舱室的各种照明灯具和航行、信号灯具等。
(3)船舶通讯和导航设备(4)舰船上生活所需的其它用电设备,如电热器、冰箱、电视机等。
总之,船舶电站是船舶电力系统的核心,它在船舶整体设计中占有很重要的位置,特别是在现代自动化船舶上万显得尤为突出。
二、船舶电力系统特点变配电装船舶电力系统由发电设备、和陆上电力系统一样,置、输电网络、用电设备等,按一定的联接方式组成。
但由于负荷特点和具体工作条件不同,船舶电力系统和路上电力系统相身比,有明显的不同特点。
船舶电站的组成
船舶电站是指船舶上负责供电的设备组合。
船舶电站通常包括以下组成部分:
1.主发电机:主发电机是船舶电站的核心设备,用于产生电能。
主发电机通常由柴油机、涡轮机或柴油-电机混合系统等组成。
2.辅助发电机:辅助发电机提供额外的电力供应,以满足船舶
各种设备的需求,如船舶照明、通信设备、空调等。
3.电池组:电池组用于储存电能,在主发电机或辅助发电机无
法正常工作时提供备用电力。
4.电力配电系统:电力配电系统将发电机产生的电能分配到船
舶各个电气设备中。
其中包括配电盘、开关、保险丝等设备。
5.电气设备:电气设备包括各种用电设备,如船舶动力设备、
照明设备、通信设备等。
6.电动机和控制设备:电动机用于驱动各种机械设备,如推进器、泵等。
控制设备用于控制电动机的启停、调速等功能。
7.监控和保护系统:监控和保护系统用于监测船舶电站的运行
状态,并在出现故障或异常情况时进行报警和保护措施。
8.电气安全设备:电气安全设备包括漏电保护器、接地保护器等,用于保障船舶电站的电气安全。
以上是船舶电站的基本组成部分,不同类型和规模的船舶电站可能会有所不同。
第一章船舶电站综述本章重点:①船舶电力系统的基本组成②船舶电站自动化基本内容③运行工况分析难点:理解运行工况分析§1-1 船舶电力系统一、船舶电力系统基本组成柴油机①电源:发电机←原动机废气透平机把一次能源变换为电能汽轮机电站②配电装置:控制、监视、保护、测量等③电网:输送电能④负载见图1-1二、船舶电力系统的特点1、电网容量小,单机容量小,电压低,电网短路,短路电流比较大,短路破坏性大2、电压波动大,因为电动机容量与发电机容量相比拟,起动冲击电流大,U↓,为此,调速器动、静态特性好,自动保护装置、可靠灵敏。
3、工作环境恶劣特点:1、容量增大;2、大功率,中压,中频参数3、新器件,电子化,微机化§1-2 船舶电站自动化船舶电站自动化的目的:①提高电质量②保证供电的安全可靠③改善劳动强度和条件④提高电站运行经济性一、基本内容1、原动机的控制:①自动起动、停车②自动频载调节(调速器来完成)③轻、重柴油供给自动切换④废气涡轮加热器循环自动控制2、发电机的控制:①自动调压②ACB自动合、跳闸3、电网运行控制:①发电机组台数的控制(投入和解列顺序选择)②自动并车③重载询问④自动调频调载⑤自动卸载4、报警和保护:①发电机组故障自动切除和保护②电站工况集中显示③召唤系统④故障和异常工况记录打印系统图1-2 自动电站流程图实现框图:P267《指南》图7-31二、自动化船舶电站的控制方式1、模拟量控制:调压器、调速器、单元2、程序控制:自动起、停(继电、PLC)微机自动控制系统3、管理控制:(人工)三、船舶电站机组控制1、电站运行方式:《指南》P268①单机运行:电网失电→投入先退后进②并联运行:严重故障(一级故障)跳闸、断电→投入备用机组轻故障(二级故障)先并后退并车→解列故障机组2、电站功率管理:(并联运行方式电站功率管理)①按功率原则:起动备用机80%Pe解列运行机40%Pe②按电流原则:起动备用机95%Ie解列运行机40%Ie电流原则可防止发电机过载,但船网功率因数变化不大,普遍使用功率原则,因为测功器与自动调频调载共用图1-3是一台废气机组与柴油发电机组的投入和解列控制的负载运行图,要求G D与G T并联运行要求柴油机组应达到40%Pe,再增加负开G T来承担,G T达到100%时,电网再增加ΔP Net由G D承担,当G D达到90%Pe 时,再起动第二台柴油发电机组。
船舶电站的组成
1. 发电机:船舶电站的核心部件,通常由柴油机驱动。
发电机负责将机械能转化为电能,为船舶提供所需的电力。
2. 电动机:船舶电站包含多个电动机,用于驱动不同的设备和系统,如推进器、舵机、泵、压缩机等。
电动机通过接收电能并将其转化为机械能来开动和控制这些设备。
3. 电池组:电池组通常与发电机并联使用,作为备用电源,在发电机停运或需要额外电力时提供电能供应。
电池组还可用于启动发电机,并在需要加速或减速时提供额外的电力。
4. 控制系统:船舶电站的控制系统主要用于监测和控制电站的各个部件和系统的运行状况。
控制系统可以实时监测电压、电流、温度等参数,并根据需要对发电机、电动机和其他设备进行自动控制。
5. 配电系统:配电系统负责将发电机产生的电能分配到船舶的各个设备和系统中。
通常,配电系统包括主配电板、分配电板和电缆,以确保电能能够高效传输到所需的位置。
6. 冷却和润滑系统:船舶电站中的发动机和一些电动机需要冷却和润滑系统来保持其稳定运行。
这些系统包括水泵、冷却塔、油泵、油箱等。
7. 控制台和监控系统:控制台是用于操作和监控船舶电站的中央控制点。
监控系统可提供电站的实时状态和运行数据,以便
操作员可以及时发现并解决潜在问题。
此外,船舶电站还可能包括其他附属设备和系统,如主变压器、逆变器、电容器等,以满足船舶特定的电力需求和航行要求。
船舶电站自动控制系统的设计分析1. 引言1.1 研究背景船舶电站自动控制系统是船舶上至关重要的系统之一,其功能涵盖了船舶发电、能源管理以及船舶安全等多个方面。
随着船舶规模的不断增大和功能要求的提高,船舶电站的控制系统也变得愈发复杂和精密。
在过去的几十年中,船舶电站自动控制系统的设计和应用取得了许多进展。
随着现代技术的发展和船舶行业的不断发展,人们对船舶电站自动控制系统的性能和功能要求也在不断提高。
研究船舶电站自动控制系统的设计与优化,对提高船舶能源利用率、降低船舶运行成本、提高船舶安全性具有重要意义。
通过深入研究船舶电站自动控制系统的设计与分析,我们可以更好地了解系统的工作原理和特点,指导实际工程中的应用和改进,从而提高船舶的能源利用效率和运行安全性。
本文将对船舶电站自动控制系统的设计进行详细分析,并探讨其未来发展方向。
1.2 研究目的研究目的是为了通过对船舶电站自动控制系统的设计分析,探讨如何提高系统的性能和稳定性,以满足船舶在不同工况下的电力需求。
通过深入研究系统设计的关键要素和控制策略的选择,更好地了解系统的运行机理和优化方向。
通过对系统性能的分析和评估,找出系统存在的不足之处并提出改进建议,以提高系统的可靠性和效率。
最终,通过本设计分析的研究,为船舶电站自动控制系统的未来发展方向提供参考和借鉴,促进相关领域的技术创新和进步。
2. 正文2.1 船舶电站自动控制系统的概述船舶电站自动控制系统是船舶上的一个关键设备,其主要作用是监控和控制电站内部各种电气设备的状态和运行情况,确保船舶电力系统的安全稳定运行。
船舶电站通常由发电机、变压器、配电盘等组成,而自动控制系统则负责监测这些设备的运行状况,并根据需求进行调节和控制。
系统架构。
船舶电站自动控制系统通常包括监控单元、控制单元和执行单元。
监控单元负责收集各种传感器的数据,并进行数据处理和显示;控制单元则根据监控单元的数据进行决策和控制操作;执行单元则执行控制单元下发的指令,实现对电站设备的控制。
船舶电力知识点总结图表船舶电力系统是船舶的重要组成部分,它提供船舶各种电力设备的电能,保证船舶正常运行。
船舶电力系统包括主发电机组、辅助发电机组、配电线路、电力设备等。
良好的船舶电力系统可以提高船舶的可靠性和安全性,减少故障的发生,保障船舶的正常运行。
本文将对船舶电力系统的一些基本知识点进行总结。
一、船舶电力系统的组成1. 主发电机组主发电机组是船舶电力系统的主要供电设备,通常由柴油发电机或气轮机发电机组成。
主发电机组的功率通常比较大,足够满足船舶各种设备的电能需求。
主发电机组与船舶主机相连,通过主机引擎带动主发电机组旋转产生电能。
2. 辅助发电机组辅助发电机组是船舶电力系统的备用供电设备,通常由柴油发电机或柴油发电机组成。
辅助发电机组的功率相对较小,可以满足船舶的一些辅助设备的电能需求或作为备用供电设备。
3. 配电线路配电线路是船舶电力系统的供电网络,它连接主发电机组、辅助发电机组和各种电力设备,将电能输送到各个用电设备处。
4. 电力设备电力设备包括各种用电设备,如灯具、通风设备、船舶自动化设备、船舶通信设备等,它们通过配电线路与主发电机组或辅助发电机组相连,获取所需的电能。
二、船舶电力系统的工作原理1. 主发电机组工作原理主发电机组的工作原理是由主机引擎带动发电机旋转,发电机产生交流电,将电能输送到配电线路中,再经过变压器变压变流,最后接入电力设备供电。
2. 辅助发电机组工作原理辅助发电机组的工作原理与主发电机组类似,通过柴油机带动发电机旋转,产生交流电,将电能输送到配电线路中,最后供电给电力设备。
3. 配电线路的工作原理配电线路将主发电机组或辅助发电机组产生的电能输送到各种用电设备处,保证各种设备正常运行。
4. 电力设备的工作原理电力设备如灯具、通风设备、船舶自动化设备、通信设备等能够将电能转化为各种形式的功用。
三、船舶电力系统的安全管理1. 监测与检查定期对主发电机组和辅助发电机组进行检查,确保其工作状态良好,及时发现并排除故障。
船舶电站综合控制系统的设计1船舶电站系统可实现的控制功能1)同步发电机的单机控制.同步发电机的使用与维修;同步发电机的调频调压控制;发电机组自动启动、自动停机;发电机外部短路保护;原动机预润滑预热控制[3].2)2台同步发电机组手动准同步并车操作.船舶电站面板上装有电压表、频率表、同步指示器.并车的条件是电压相等、频率相等、相位相等.手动准同步并车装置就是要测量及调整这些参数.同步发电机的电压、频率的调节通过变频器上的旋钮来改变原动机频率来调节,观察面板电压表、频率表的指示.检查2台发电机的相位角是否一直是通过同步表来指示.参数调整与发出并车命令均为手动控制.3)2台发电机组的自动准同步并车操作,如图1所示.通过电量变送器采集发电机端电压、频率、相位,将其转换为4~20MA电流,或0~5V电压进入到PLC的A/D模块变为数字量,将运行中的发电机参数(数字量)作为给定值,待并发电机的参数作为当前值,在PLC中进行PID运算,将运算所得的偏差通过D/A转换成模拟量来调节变频器,使2台电机的参数无限接近,达到允许并车的范围内,由PLC发出合闸命令.4)船舶自动化电站的自动保护功能.①过载保护:通过在操作屏上手动增加负载,使PLC接收一定的数据作出判断,并执行相应的卸载操作.②发电机外部短路保护:由并机模块来控制,当发电机电流为额定电流的5~10倍,瞬时动作,跳闸.③欠压保护:由并机模块控制.当电压低于额定电压的70%~80%时,跳闸.④逆功率保护:由逆功率保护继电器完成.⑤定子绕组内部短路保护,对于额定功率大于1000kW的发电机组,当发电机运行主开关未合闸时,发电机电流>130%额定电流,则发电机自动消磁保护.5)船舶自动化电站的自动检测报警功能.①实时动态显示,柴油机的各项数据以及电路中的各项参数.②所有测量数据能自动记录,同时报警和消警信息也能自动记录.③报警通过“光”显示.④启动和停止的时候会带来参数的偏离,防止误报警.2船舶电站自动化控制系统的设计船舶电站自动化控制系统的设计,如图2所示.船舶自动化电站硬件系统:主要由触摸屏、PLC、变频器、岸电屏、并车屏、系统屏机组控制柜、电量变送器及同步发电机组构成.其中触摸屏、PLC、变频器为控制系统核心设备.通过操作触摸屏可对电站各项数据进行监控和各项功能的控制.监控界面通过实时动画、状态显示开关及数字和模拟表头显示,跟踪显示船舶电站的运行状态,利用其功能按键可以完成对电站设备的操作.发电机组设有机旁控制和远程控制功能.配有1台电脑,可实时监控整个系统的运行状态与数据的记录.系统设计基于Profibus-DP总线结构、传感器以及一些智能仪表采集现场的工作信号,这些工作信号经过信号变换处理后,送入PLC的信号处理模块.PLC再根据这些参数反映出的现场的工作状况进行控制.通过Profibus-DP总线,PLC的CPU模块可以周期性地自动交换FO模块的数据(过程映像数据交换).而Profibus-DP总线又可与工业控制计算机相连,进行数据通信.这样工控机的操作指令就可以通过Profibus-DP总线下发给PLC,实现对现场设备的过程控制.而工控机作为操作控制级计算机,又可以协调与管理级计算机之间的通信,配合完成全船的综合监控.1)调试界面.触摸屏人机界面可以作为船舶自动化电站调试界面,显示电站运行的实时参数以及重要数据,可以作为系统调试时的重要依据.2)监控管理.监控管理可分为自动、手动与遥控3种方式:自动模式为PLC控制器根据船舶电站运行情况,自动控制和管理船舶电站的各个设备;手动模式为人工通过控制屏实现对电站的功能控制;遥控模式为操作人员通过船舶自动化电站人机界面远程遥控电站的设备运行.3)数据收集.系统通过各种传感器、互感器以及继电器等设备将船舶电站的各种数据、状态信息采集起来,传送给EDA 和PLC,并由各个仪表和人机界面显示出来.监控软件将数据存储起来,并传送给PC机.4)网络通讯.本系统采用Modbus通讯协议,通过网络通讯设备与PC上位机相连,将船舶自动化电站的数据及状态信息采集、传输、存储和处理,使数据资源在网内共享,便于实现系统的集散控制.5)信号通讯.设备通讯除上述采用以太网通讯以外,PLC与EDA主要以硬件接线和RS485通讯方式进行信息的相互传递.3结论船舶电站综合控制系统的设计。
综述船舶综合电力系统的组成、优点和应用。
示例文章篇一:《船舶综合电力系统:组成、优点与应用》嗨,大家好!今天咱们来聊聊船舶综合电力系统。
这可是个超级酷的东西呢!先说说船舶综合电力系统的组成吧。
它就像一个超级复杂又超级有序的大团队。
里面有发电设备,这就像是整个团队的能量源泉,就好比我们身体里的心脏一样,要是没有它,整个系统就没动力啦。
发电设备可不止一种哦,有柴油发电机,还有燃气轮机发电机呢。
这些发电机就负责生产电能,源源不断地给船舶提供动力。
然后呢,还有配电设备。
配电设备就像是一个超级管家,它要把发电设备产生的电能合理地分配到船舶的各个地方去。
这就好比我们家里的电线布局,要把电送到每个房间,每个电器那里。
配电设备得保证每个地方都能得到合适的电量,不能多也不能少,多了可能会把东西烧坏,少了又不够用。
再就是电力推进设备啦。
这个可太重要了!它就像是船舶的腿,带着船舶在海里航行。
电力推进设备能让船舶走得又稳又快。
而且它和传统的推进设备不一样,更加灵活,就像我们人走路和机器人走路的区别,机器人可以更精准地控制每一步。
接下来讲讲船舶综合电力系统的优点。
哇,那优点可多着呢!首先,它的能源利用率超高。
就好比我们吃饭,以前只能吃半碗饭干半碗活,现在能吃半碗饭干一碗活啦。
它能把发电设备产生的电能最大程度地利用起来,不会像以前那样浪费很多能量。
这对船舶来说,可就能节省好多燃料呢,省钱又环保。
还有哦,它的灵活性很强。
船舶在不同的工况下,比如是在全速航行呢,还是在慢慢停靠码头的时候,对电力的需求是不一样的。
船舶综合电力系统就能根据这些不同的需求,快速地调整电力的分配。
这就像我们穿衣服,天气热了就少穿点,天气冷了就多穿点,很灵活的。
船舶综合电力系统还很安静。
你想啊,在海上航行的时候,如果船舶老是发出很大的噪音,那多讨厌呀。
这个系统就像是一个安静的小猫咪,悄悄地就把事情给办了。
这对于一些特殊任务的船舶,比如科考船来说,就特别重要啦。
第七章船舶电站第一节船舶电力系统一、船舶电力系统的组成及其基本参数1.船舶电力系统的组成船舶电力系统是由电源、配电装置、电力网及用电负载组成,如图7-1-1所示。
图7-1-1 船舶电力系统单线图(1)电源:包括发电机组和蓄电池组。
主发电机组是船舶的主电源,主发电机不能供电时由应急发电机组或蓄电池组向船舶重要航行设备和应急照明系统供电。
直流船舶电力系统用直流发电机组,交流船舶电力系统用交流发电机组。
发电机组的原动机用得最多的是柴油机,其次是汽轮机,应急发电机均采用柴油发电机。
近年来又有节能型主机轴带发电机、主机废气透平发电机等作为航行期间的电源。
(2)配电装置:分为总配电盘、分配电盘(动力、照明分配电盘)、应急配电盘、蓄电池充放电盘及岸电箱。
(3)电力网:是全船电缆电线的总称。
其作用是联接电源和负载以传送电能。
(4)负载:照明设备,甲板电力拖动机械(如锚机、舵机、起货机等),舱室电力拖动机械(如各类泵、空压机、空调、通风机,冷藏装置等),通信导航设备(如无线电收发报机、电罗经、雷达、无线电测向仪等)以及船内通信、广播和生活用电等设备。
2.系统基本参数(1)电流种类(即电制):直流或交流。
(2)额定电压等级:我国交流船舶主电网额定电压为380V;照明电压220V;直流船舶额定电压有220V或110V。
电源额定电压约比电网电压高5%,如发电机为400V,照明变压器为230V。
国外建造的交流船舶电网电压有440V的。
(3)额定频率等级:我国为50Hz。
电网电压为440V的额定频率为60Hz船舶电力系统参数与陆上一致,便于接用岸电和采用陆用派生电器设备系列。
二、船舶电网的组成、制式及分类1.船舶电网的组成由船舶电缆、导线和配电装置并以—定的联接方式组成的整体,称为船舶电网。
发电机产生的电能通过船舶电网分配给各处的用电设备,通常把主配电盘与分配电盘之叫的网络称为一次配电网络,而分配电盘到各用电设备之间的网络称为:二次配电网络。
船舶电站自动控制系统的设计分析一般而言,船舶电站自动控制系统主要由以下几部分组成:1. 电源控制模块:主要负责对船舶上的各种电源进行控制,确保电源运行稳定,并充分利用各种能源。
2.并网控制模块:当船舶进入港口或需要充电时,需要将船舶的电源与地面电网连接起来。
该模块主要负责控制并网过程中的安全和稳定。
3. 电池管理模块:船舶电站中通常会安装大量电池,辅助船舶的供电。
该模块主要负责监控电池状态,确保电池不过度放电或过度充电,最大限度延长电池寿命。
4. 能源管理模块:会对船舶上的各种能源进行监控和管理,以便在需要时自动调节各种能源的使用比例。
5. 系统通信模块:负责将各个模块之间的数据传输、管理以及控制命令的下达等,确保整个系统的安全和可靠性。
在设计上,船舶电站自动控制系统需要充分考虑船舶的特殊环境和使用要求。
例如,船舶可以在不同的水域中航行,电站的供电需求也会随之变化,需要能够适应各种的供电环境。
同时还需要考虑船舶的干扰因素,诸如震动、噪声、电磁波等因素,需要在设计过程中进行充分的考虑。
此外,船舶电站自动控制系统还需要能够满足船舶的运行安全要求。
例如,电站需要具备实时监测能力,及时响应各种运行时的问题,并对问题进行技术支持和维修调整。
在设计过程中需要充分考虑控制策略以及安全保障措施。
最后,船舶电站自动控制系统还需要具备可靠性和灵活性。
例如,当船舶的运行环境发生变化时,如供电需求的改变,系统需要能够快速处理并适应变化,以确保船舶的正常运行和供电质量。
综上所述,船舶电站自动控制系统的设计需要充分考虑其所在的特殊环境和使用要求,以及船舶的安全和稳定运行。
同时,在控制系统的设计过程中,还需要考虑到灵活性和可靠性等方面,以确保整个自动控制系统的实用性和实用价值。
船舶电站第一节舰船电力系统一、船舶电力系统的组成由发电、变配电、输电和用电四部分设备构成的统一整体称为电力系统.船舶电力系统也可分为船舶电站、船舶电网和用电设备。
船舶电力系统的示意图如图1-1所示。
船舶电站由原动机、发电机和主配电装置组成。
船舶电网是全船电缆电线和配电装置以一定方式连接起来的组合体,是联系电能的生产者(各种电源)和电能的消费者(各种用电设备)的中间环节,担负分配和输送电能的任务。
船舶电网按其所联系的负载性质分为动力电网、照明电网、应急电网、弱电电网等。
配电装置是用来接收和分配电能,并对电力系统进行保护、监视、测量、指示、调整、变换和控制等工作的设备。
配电装置可以分为属于船舶电站的主配电板(Main Switch Board,简写为MSB ),船舶电网中间的分配电板(Section Switch Board,简写为SSB);属于应急电力系统的应急配电板(Emergency Switch Board,简写为ESB),蓄电池充放电板(Charging and Discharging Panel,简写为CDP )。
分配电板又可分为动力配电板和照明配电板。
船舶用电设备即负载,分为四类:(1)船舶各种机械的电力拖动,包括甲板机械(舵机、锚机、绞缆机、起货机等)、舱室机械(各类油泵、水泵、空压机、通风机、空调设备等)、电力推进和工作船舶用的生产机械.(2)船舶照明设备,包括工作场所、生活舱室的各种照明灯具和航行、信号灯具等。
(3)船舶通讯和导航设备(4)舰船上生活所需的其它用电设备,如电热器、冰箱、电视机等。
总之,船舶电站是船舶电力系统的核心,它在船舶整体设计中占有很重要的位置,特别是在现代自动化船舶上万显得尤为突出。
二、船舶电力系统特点和陆上电力系统一样,船舶电力系统由发电设备、变配电装置、输电网络、用电设备等,按一定的联接方式组成。
但由于负荷特点和具体工作条件不同,船舶电力系统和路上电力系统相身比,有明显的不同特点。
模块七船舶电站教学目标:1、具备根据图纸说明书等资料看懂电站各电力系统的组成、制定维护计划能力。
2、具备船舶电力系统操作、故障分析、故障判断和排除的能力。
第一单元船舶电力系统一、船舶电力系统的组成船舶电力系统是指由一个或几个在统一监控之下运行的船舶电源及与之相连接的船舶电网组成并向负载供电的整体。
换句话说,船舶电力系统是由电源装置、配电装置、电力网和负载按照一定方式连接的整体,是船舶上电能产生、传输、分配和消耗等全部装置和网络的总称。
其电力系统单线图如图7—1所示。
1.船舶电源装置电源装置是将机械能、化学能等能源转变成电能的装置。
船舶常用的电源装置是发电机组和蓄电池组。
2船舶配电装置配电装置是对电源即发电机发出的电能、电力网和电力负载进行保护、分配、转换、控制和检测的装置。
根据供电范围和对象的不同,它可分为主配电板、应急配电板、动力分配电板、照明分配电板和蓄电池充放电板等。
3船舶电力网它是全船电缆和电线的总称。
其作用是将各种电源与各种负载接一定关系连接起来。
船舶电力网根据其所连接负载的性质,可分为动力电网、照明电网、应急电网和小应急电网等。
4负载船舶电力负载即用电设备,按系统大体可分为以下几类:(1)动力装置用辅机:为主机和主锅炉等服务的辅机,如滑油泵、海水冷却泵、淡水冷却泵和鼓风机等。
(2)甲板机械:包括锚机、绞缆机、舵机、起货机、舷梯机和起艇机等。
(3)舱室辅机:包括生活用水泵、消防泵、舱底泵以及为辅锅炉服务的辅机等。
(4)机修机械:包括车床、钻床、电焊机和盘车机等。
(5)冷藏通风:包括空调装置、伙食冷库等用的辅机和通风机等。
(6)厨房设备:包括电灶、电烤炉等厨房机械用辅机和电茶炉等。
(7)照明设备:包括机舱照明、住舱照明、甲板照明等照明设备和航行灯、信号灯以及电风扇等。
(8)弱电设备:包括无线电通信、导航和船内通信设备等。
(9)自动化设备及其他:例如,自动化装置、蓄电池充放电设备、冷藏集装箱和艏侧推装置、电力推进船舶或特种工程船舶使用的推进电动机、生产机械和专用设备等。
由上述不难看出,船舶电力系统的核心(电站)主要是主发电机和主配电板。
这是因为船舶主发电机的控制和监测等功能均由主配电板完成的,这是船舶电站的特征之一。
因为船舶配电的主要功能也是由主配电完成的,所以主配电板是电力系统的主要组成部分,是保证供电质量的关键。
配电装置与电力网是密切相连的,其主要任务是根据各用电设备(负载)的性质和容量便是的选择供电方式、电缆和开关。
电力系统必须合理选择保护装置,对电源(发电机)和用电设备(负载)加以保护,提高电力系统的供电连续性。
二、船舶电力系统的基本参数船舶电力系统的基本参数是指电流种类(电制)、额定电压和额定频率的等级。
选择合适的电气参数,可以保证船舶电力系统的可靠性和稳定性。
1电流种类(电制)船舶电力系统常采用的有交流和直流两种电制。
早期船舶采用直流电制,主要基于直流发电机调压容易、直流配电装置简洁、直流电动机调速平滑等优点。
但直流电制在可靠性、经济性、可维护性方面的缺陷甚多;在20世纪50年代以后,电力电子技术的发展突破了交流电系统的调压、调频、并联运行等一系列难点,使交流电制逐渐占据了主要地位。
除了特殊工程船舶和小型船舶采用直流电力系统或交直流混合电力系统外,几乎所有大中型船舶均采用交流电力系统。
2额定电压等级船舶电力系统额定电压等级的选用直接关系到电力系统中所有电气设备的重量和尺寸,提高电压利于减少导线中的电流、提高设备功率、减小舱容,利于提高经济性,但是对电气设备的绝缘和安全方面的要求也更高。
世界各国对电压等级的选用与本国陆上电制参数一致,使船舶电气设备具有通用性。
例如,美国、韩国、日本采用450 V、60 Hz的电制,而我国和俄罗斯等均采用400 V、50 Hz 的电制。
随着船舶发展的大型化,目前采用电力推进的商船、滚装船和一些工程船舶电站的容量都比较大(高达几万千瓦),出现了6 kV、3 3 kV以上中压等级的船舶电站。
采用中压电力系统之后,在保护装置、接地、变压器、配电方式、开关形式、电缆端头的构造和处理方法等都与500 V以下系统有很大的差别。
我国用电设备的额定电压有24 V、110 V、220 V、380 V、1 kV、3 kV、6 kV、10 kV等。
根据电源电压的额定值比同级电力系统用电设备的额定电压高5%左右的原则,发电机的额定电压为115 V、230 v.400 V、1 05 kV、3 15 kV、6.3 kV、10 5 kV等。
我国《钢质海船入级与建造规范》规定:非电力推进船舶的限制电压为500 V,动力负载、具有固定敷设电缆的电热装置等的额定电压为380 V,照明、生活居室的电热器限制电压为250 V,额定电压为220 V。
3.额定频率等级交流船舶电力系统的额定频率一般沿用各国陆地上的频率标准,我国采用50HZ,西欧、美国采用60HZ。
这里不包括弱电设备所需的特殊频率以及海上平台等特殊设备的电源频率。
三、船舶电力系统的特点与陆地电力系统相比较,船舶电力系统有如下特点:1.船舶电气设备的工作条件比较复杂,工作环境比较恶劣海上航行时存在着高温、潮湿、盐雾、霉菌、倾斜等不良因素,影响船舶电气设备的寿命及动作的可靠性。
因此要求船舶电站的发电机、电器元件应当进行三防处理(防潮、防霉菌、防盐雾),并具有抗振、抗倾斜的性能,以保证电站运行的可靠性。
2.船舶发电设备与用电设备之间距离很短,相互影响大当电网某一点发生短路(特别是电路设备)就可能直接影响发电站的运行,因此各级船舶电网均应设置短路保护环节,并具有选择性,以保证电站供电的连续性。
3.船舶电站容量相对较小一般万吨级货船电站总容量大约为1 000 kW,正常运行的发电机组是300~500 kW,而某些大容量的电动机容量就可达60—70 kW,与电站容量之比为1:5~1:10。
当大容量电动机起动时,同步发电机的电枢反应去磁效应势必会引起电网电压大幅度下降,发电机组的转速(频率)和电压也会波动厉害,因此要求船舶发电机组要有较大的承受过载和强行励磁的能力,能提高船舶电站运行的稳定性。
四、船舶电力网船舶电力网泛指主配电板和应急配电板到用电负载之间的电缆连线。
因船舶负载的种类和数量颇多,不可能每个负载都直接由主配电板或应急配电板供电.有许多成组用电设备是由区、分配电板供电。
通常,由主配电板直接供电的电网叫一次配电网络;而由区、分配电板供电的网络叫二欢配电网络。
1船舶电力网的分类根据供电电源的不同、负载的性质和用途不同,船舶电力网可分为:(1)动力配电网络。
主要指供电给三相异步电动机负载的电网,也包括供电给380 V三相电热负载的电网。
该网络输送的电能约占全船全部电能的70%左右。
(2)正常照明配电网络。
该电网由照明变压器副边算起通过主配电板中的照明负载屏馈电给各照明分配电板或分电箱,再由各分配电板供电给全船所有舱室及甲板的照明灯具。
对机舱中的照明网络需交又布置,并至少有两个独立的馈电路径.以保证在一个线路有故障时机舱仍有50%的照明负载正常工作;甲板等外部照明电网应能在驾驶台集中控制通断。
(3)应急电网。
当主电源失电时,应急电源自动起动并通过应急电网供电给应急用户。
在主电源正常工作时,应急负载可由主配电板经联络开关供电给应急配电板再经应急电网供电。
(4)小应急电网。
由24 v蓄电池提供的直流电通过小应急电网馈电给小应急照明以及主机操纵台、主配电板前后、锅炉仪表、应急通道出入口处、艇甲板等处的照明,还有助航设备等。
蓄电池的容量应满足小应急用户使用半小时。
(5)弱电网络。
是向全船无线电通信设备、各种助航设备、信号报警系统等用户供电的低压直流电网或中频电网,因其对供电电压、频率等有特殊要求,因此需专门配置蓄电池及变流机组(逆变装置)。
2船舶电网的配电方式(接线方式)电压等级在500V以下的船舶电网,一般采用枝状或环状配电方式,如图7-2单线示意图。
枝状配电方式的每一馈电线均由主配电板直接引出,并且是各自独立的,它只向一个分配电板或一个用电设备供电。
其主要特点是:(1)从主配电板引出的各馈电线路都安装有自动开关,便于集中控制;(2)由于用电设备很多,主配电板需要集中大量的电缆端头和自动开关,不仅电缆耗量多.而且主配电板的尺寸也需相应增大;(3)一旦馈电线路发生故障,则该路的电气设备或分配电板就要停电,因此可靠性较差。
环状配电方式的主馈电线是一个环形闭合回路,它经过串接在主馈电线路上的各个分线盒供电给用电设备或分配电板。
其主要特点是:(1)每一个用电设备均可以从线路的两个方向获得供电,当一路主馈电线路出现故障,另一路仍可以保持供电;(2)可以减少主馈电电缆的数量和长度及主配电板的尺寸;(3)不便于在主配电板上对各馈电线路实行集中控制。
目前.除了少数对供电可靠性要求特别高的军舰和大型客船采用环状电网外,绝大部分船舶都采用枝状配电方式。
随着大型船舶及电力推进方式的船舶越来越多,船舶电网的电压等级在升高,采用3300 V和6600 v中压电网的为数也不少,一般来讲,船舶中压电网配电方式有四种。
采用较多的是枝状和树干状如图7-3(a)和(b)所示,枝状和树干状配电方式结构简单、可靠性不高,对重要负载在故障工况时有失电的可能。
为了提高供电的可靠性,可采用桥状配电或者采用互为备用的桥状综合配电方式,如图7-3(c)和(d)所示,这两种网络不太复杂.但供电的可靠性提高了,只要有一台发电机正常工作.就可保证一些重要设备正常工作。
3.重要负栽的馈电方式船舶重要负载是指那些与船舶航行、货物的保存、船舶及人身安全有关的电气设备。
这些重要负载包括:主机滑油泵、冷却水泵、燃油输送泵、燃油分油机、空压机、循环水泵、锅炉给水泵和风机、舵机、锚机、主机控制装置、导航、通信设备和各种报警装置,对这些设备要求工作可靠.因此在配电时通常采取:(1)主配电板直接供电方式,如舵机、锚机、消防泵、消防自动喷淋系统、无线电电源板、陀螺罗经、航行灯控制箱、苏伊士运河灯等。
(2)两路独立馈电线供电。
某些重要的负载如舵机、航行灯控制箱等。
(3)采用自动分级卸载装器。
在发电机高峰负载时,自动分级卸掉次要负载,以确保重要用电设备的安全和连续供电。
(4)分段汇流排供电方式。
它的供电方式如图7-4所示,船上不少用电设备有两台或两台以上,每一段汇流排上接一台设备,当某一段汇流排上的线路发生故障又未能及时排除时汇流排上的自动开关动作将两段汇流排分开.保证重要设备。