挖泥船电传动式动力装置的设计与应用

2014-07-31 20:30罗海全徐宝库赵永玲
江苏船舶 2014年1期
关键词:动力装置控制柜挖泥船

罗海全,徐宝库,赵永玲

(中国北车集团大连机车车辆有限公司,辽宁 大连 116022)

挖泥船电传动式动力装置的设计与应用

罗海全,徐宝库,赵永玲

(中国北车集团大连机车车辆有限公司,辽宁 大连 116022)

原有挖泥船动力装置在电气、机械方面有很多不足,为改善挖泥船工作质量,设计了挖泥船电传动式装置,由柴油机(包括辅助系统)、同步发电机、公共底座、高弹联轴器、隔振器、电气控制系统、交流异步电动机等大部件组成,通过调节柴油机转速来实现电动机的调速,整个系统故障点少,维护更方便,并且效率高、成本低、污染少,节电,符合我国节能、减排的发展战略。

挖泥船;动力装置;电传动;调压调速

0 引言

在世界各个繁忙的港口,航道中所含的大量泥沙沉积,常常给船舶的通行造成障碍。要清除航道上的泥沙,以便船舶顺利通过,挖泥船是目前在疏浚工程中运用较广泛的一种船舶。它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置,将河底泥沙进行切割和搅动,再经吸泥管将绞起的泥沙物料,借助强大的泵力,输送到泥沙物料堆积场。它的挖泥、运泥、卸泥等工作过程,可以一次连续完成,它是一种效率高、成本较低的挖泥船,是良好的水下挖掘机械。

随着疏浚行业的不断发展,我国对挖泥船的需求量逐渐增大。为改变原有挖泥船动力装置的不足,本文介绍的挖泥船电传动式动力装置,其故障少,效率高,成本低,污染少,节电,符合我国节能、减排的发展战略。

1 原有挖泥船动力装置的工作原理与不足

泥沙物料的吸起是通过大功率电动机来完成的。由于在远离陆地的地方作业而导致没有工频电网可以使用,所以在挖泥船船上是通过柴油机带动同步发电机,发电机的输出电压传送至交流电动机,通过高弹-联轴器-长轴-变速箱,吸起泥沙物料。但是,异步电动机的不良起动方式造成多方面的损坏,其中包括:

(1)电气问题。在直接起动或星三角起动过程中,其起动电流往往为额定电流的数倍,产生电压和电流的突变,带来了大量的电气问题。这些突变现象可能使柴油机及发电机过载,并使电压波动。

(2)机械问题。从电动机到绞刀都会受到剧烈的应力。

(3)经济问题。出现每个技术问题和故障后,因需要维修及停产造成大量的损失。

解决这些问题的简单方法就是安装变频器。这种技术的特点是在发电机与电动机之间设置变频器,通过控制变频器来实现电动机的起动及调速。使用变频器具有起动电流小、电压波动小、损耗小以及可控的加速及停止方式等优点。

变频器带动电动机的方法以节能显著、保护完善、控制性能好、过载能力强、使用维护方便等特点,迅速在挖泥船上使用,已成为电动机调速的主潮流,其系统图如图1所示。这种方法的特点是采用柴油机发电机组作为动力,发出电压V和频率f都为固定值的电源,给变频器供电,然后通过对变频器的控制实现电动机软起动和速度调节。

图1 采用变频器的系统图

但是,在挖泥船上采用变频器的动力装置的缺点是不经济。国际知名品牌的变频器价格不菲,很大程度上增加了船舶制造的成本。

2 改进的电传动式动力装置的设计原理

改进的电传动式动力装置系统图如图2所示。改进系统利用挖泥船在港口作业时不使用工频电网,不需要考虑其他负载的使用状况的特点。发电机的发电频率由柴油机的转速决定的,并且电动机的电压与发电机的输出电压一致,电动机的转速与发电机转速变化都是由柴油机转速决定。柴油机转速高,发电机频率高,电动机转速就高;反之,柴油机转速低,发电机频率低,电动机转速就低。用这种方法来替代变频器的功能,同样可以实现系统的调频调压,从而实现大功率电动机的软起动及调速。

系统以V/f=C为基本依据,在一定的柴油机转速下,确认基准电压。基准电压信号与发电机输出电压反馈信号相比较,比较误差信号送至电压调节器。这个调节器同样也是自适应的PI调节器,即调节器的参数随着柴油机的转速的变化自动进行调整,以保证控制系统的瞬态和稳态性能。该调节器的输出信号为驱动器的输入控制信号,该控制信号经驱动器放大后控制发电机的励磁电流,从而调节其输出电压,使其V/f=C,实现系统的调频调压。调频调压原理图如图3所示。

图2 改进的电传动式动力装置的系统图

图3 调频调压原理图

在这个环节中,通过PWM脉宽调制电路调节发电机的励磁电流,从而调节其输出电压,实现系统的调频调压。

3 改进的电传动式动力装置的组成

本动力装置由柴油机(包括辅助系统)、同步发电机、公共底座、高弹联轴器、隔振器、电气控制系统、交流异步电动机等大部件组成。

3.1 柴油机主要技术参数

柴油机满足船舶倾斜摇摆的要求,即当船舶纵倾5°、横倾15°,纵摇7.5°、横摇22.5°时,柴油机能正常运转。柴油机及主要附件符合国家有关标准、行业标准和船舶入级规范的要求,并取得CCS(中国船级社)证书和NOx排放证书。

柴油机参数为V型4 冲程、中冷、定压增压,V形50°夹角, 16气缸,缸径240 mm, 冲程275 mm,标定转速 1 000 r/min,曲轴转向顺时针(面向起动齿轮端),持续服务功率(CSR)2 350 kW,最大持续功率(MCR)2 600 kW(@1 000r/min),最低惰转转速430 r/min,负载转速范围: 800~1 000 r/min。

3.2 同步发电机技术参数

同步发电机型号为TFW2300-6,额定功率因数0.85,额定功率2 300 kW,额定电压AC6 300 V,额定频率50 Hz,额定转速1 000 r/min,额定效率0.95,极数 6,相数3,星接 (带中性线),同轴无刷励磁,额定励磁电流≤9 A,防护等级IP44,绝缘等级F / F。

3.3 交流异步电动机技术参数

交流异步电动机型号为YKS630-6,额定功率1 900 kW,额定电压AC6 000 V,额定频率50 Hz,同步转速1 000 r/min,额定功率因数 0.85,额定效率95.5%,最大力矩1.8倍,极数6,相数3,防护等级IP56,绝缘等级F级。

3.4 电气控制系统

电气控制系统由监控微机、机旁控制柜及发电机组控制柜组成。

3.4.1 监控微机

监控微机安装在柴油机上。其作用是负责接收与柴油机相关的压力、温度及转速等模拟量信号,并将接收到的柴油机相关参数信号转换成标准信号,以通讯的方式传送到上位机,实现信息共享;还可将与柴油机相关的开关量信号传送至机旁控制柜,以实现柴油机在故障情况下的报警及停机保护。

3.4.2 机旁控制柜

柴油机机旁控制柜就近安装在柴油机的旁边。控制柜内装有中间继电器、时间继电器、接触器、断路器及显示屏等,以实现柴油机的起动、调速、停机,柴油机参数显示及故障报警和停机等功能。

柴油机机旁控制柜上实现的安全保护措施包括:机油压力低报警保护、冷却水温高报警保护、机油温度高报警保护、燃油泄露报警保护、超速报警保护、盘车机构联锁保护、曲轴箱过压停机保护、机油压力低停机保护、超速停机保护。

当有上述的故障发生时,相应的信号灯亮,显示故障内容,机旁控制柜上报警器报警。

3.4.3 发电机组控制柜

发电机组控制柜安装在挖泥船的监控室内,其型号为2350CCDJ6,额定电压为AC6 000 V,额定电流为240 A,由高压柜、监控柜2个柜体组成。高压柜内装有真空断路器、变压器、电流互感器、绝缘监视耦合仪、高压限流熔断器、过电压吸收器等高压设备,监控柜内装有励磁微机及保护继电器等控制设备,用于控制发电机的输出电压以及机组的相关电气保护。

控制柜有如下继电器类保护:发电机过流、机组系统接地、差动保护。

发电机电动机漏水控制柜有如下微机软件保护:发电机欠压、发电机过压、电压测量回路故障、绕组、轴承温度高。

4 结语

改进的电传动式动力装置在围海造地工程施工中,一直稳定发挥,平均时间利用率近80%。

本设计改进的电传动式动力装置以我公司船用柴油机为动力,带动发电机旋转,以V/f=C为依据,进行调频调压,发出适合挖泥船工况的电压来完成大功率电动机的起动,并通过调节柴油机转速来实现电动机的调速,可以完全代替现在挖泥船上普遍使用的变频器。整个系统不仅能实现变频器所带来的起动电流小,电压波动小,损耗小以及可控的加速及停止方式等功能,更可降低成本,减少维护费用。

2013-10-15

罗海全(1979-),男,工程师,主要从事销售工作;徐宝库(1974-),男,工程师,主要从事销售工作;赵永玲(1978-),男,高级工程师,主要从事电气设计工作。

U664.1

B

猜你喜欢
动力装置控制柜挖泥船
上航局投资建造的2 艘耙吸挖泥船下水
动力集中电动车组综合控制柜热分析计算
自动浸蜡控制设备控制柜散热设计
民用飞机辅助动力装置进气系统降扬雪适航验证要求研究
智能变电站室外控制柜防潮措施研究
全球挖泥船市场图谱
具有散热功能的PLC变频电机控制柜设计
新一代挖泥船旗舰“浚洋1”建成投产
“吸盘3”号挖泥船核子密度计改进设计
新型天然气-柴油混合动力装置