
- •1 Назначение и типы гэу
- •2 Сопротивление воды и воздуха движению судна
- •3 Судовые движители
- •4 Рабочие характеристики винта
- •5 Реверсивная характеристика винта
- •6 Выбор основных параметров гэу. Выбор типа гэу
- •2.1 Выбор рода тока, напряжения, частоты
- •7 Выбор числа и мощности гребных электродвигателей
- •3.1 Порядок расчета мощности на валу гребного электродвигателя
- •8 Требования к качеству электроэнергии в гэу
- •4.2 Пример расчета мощности гэд и главных генераторов
- •10 Гребные электродвигатели, генераторы и вентильные преобразователи тока и частоты
- •11 Возбудители генераторов и гэд
- •12 Гэу постоянного тока
- •5.3.1 Структура гэу и схемы главного тока
- •15 Система возбуждения гэу
- •21 Защита гэу постоянного тока
- •30 Типы гребных двигателей
- •31 Асинхронные синхронизируемые машины
- •32 Асинхронно-вентильный каскад (авк)
- •33 Электромеханический каскад
- •34 Электрические машины с водяным охлаждением
- •35 Магнитогидродинамические генераторы
- •36 Электрохимические генераторы (эхг)
- •37 Термоэлектрические генераторы (тэг)
- •38 Режимы работы гэу переменного тока. Работа одновальной тэгу
- •39 Режимы экономичного хода и аварийные режимы
- •40 Защита гэу переменного тока
- •40 Максимальная защита
- •41 Продольная дифференциальная защита
- •42 Защита обмотки возбуждения от замыкания на корпус
- •43 Защита гребных электродвигателей
- •Пуск и реверсирование гэд в гэу переменного тока
- •44 Пуск гэд
- •45 Реверсирование гэд
- •46 Гэу двойного рода тока
- •Гэу с гэд переменного тока со статическими преобразователями частоты
- •48 Двухзвенный полупроводниковый преобразователь частоты
- •49 Непосредственный полупроводниковый преобразователь частоты (нппч)
- •50 Есэ с повышенным переменным напряжением 800в и гэд постоянного тока
- •51 Снижение высших гармоник в судовой сети при применении управляемых выпрямителей и преобразователей частоты
- •52 Судовые схемы гэу переменного тока с есэ
- •54 Гэу морских паромов типа "Сахалин"
- •56 Гэу океанографического судна "Аранда"
- •57 Сравнительный анализ схем управления гэу
- •14.6 Гэу промысловых судов
- •58 Гэу судов типа « Зверобой»
- •59 Гэу траулера проекта в 422
- •60 Гэу траулера "Arctic Trawler"
- •61 Вопросы эксплуатации гэу
- •62 Электробезопасность и пожаробезопасность гэу
- •63 Гэу как системы подчиненного управления
- •64 Способ подчиненного управления со связью регуляторов по нагрузке
- •65 Оптимизация параметров синтезированных регуляторов
- •66 Способ и средства управления
12 Гэу постоянного тока
5.3.1 Структура гэу и схемы главного тока
ГЭУ постоянного тока применяются там, где требуется высокая маневренность.
Они обеспечивают:
а) легкость и плавность регулирования скорости в широких пределах;
б) простоту дистанционного управления;
в
)
полное использование машин при работе
ГЭУ в различных условиях плавания.
Мощность ДГ и их количество (1-6) выбирают в зависимости от потребляемой мощности движителем и КПД всех передач.
При последовательном соединении «Г» в любом режиме каждый из ДГ развивает мощность равную номинальной (полностью используются генератор и дизель), а «ЭД» получает мощность равную сумме мощностей работающих генераторов.
При параллельном соединении «Г», при необходимости отключить один или несколько агрегатов, приходится снижать напряжение оставшихся в работе, т.к. при неизменном напряжении «ЭД» будет вращаться с прежней скоростью и вызовет перегрузку ДГ. При этой схеме ДГ будет использоваться не полностью, а мощность, подводимая к «ЭД» окажется меньше, чем при последовательном соединении.
Кроме того, при параллельном соединении токи между генераторами распределяются не равномерно из-за различия их внешних характеристик и скоростей дизелей. Поэтому такое соединение применяется редко.
П
араллельное
соединение гребных ЭД,
находящихся на одном валу практически
не применяется из-за расхождения
характеристик х.х., а соответственно
неравномерного распределения токов
нагрузки. Этот недостаток устраняется
при последовательном соединении, а для
того чтобы напряжение между двумя любыми
точками схемы не превышало напряжения
одного генератора, применяют попеременно
– последовательное соединение генераторов
и электродвигателей (схема «г»).
14 Режимы экономичного хода и аварийные
Режим
экономичного хода – ход с пониженной
скоростью, со значительной экономией
топлива, т.к.
.
При этом отключают один или несколько
ДГ.
Аварийный режим – вынужденная остановка одного или нескольких ДГ, т.е. отличие только в причине остановки.
В ДЭГУ постоянного тока широко распространена схема со специальными кулачковыми контроллерами (селекторные переключатели), с помощью которых производят набор схемы для различных режимов.
С помощью двух одинаковых переключателей 1ПГ и 2ПГ можно набрать 6 режимов и 33 варианта схемы включения:
1. Работа четырех «Г» на оба якоря ЭД (1 вариант).
2. Работа любых трех «Г» на оба якоря ЭД (4 варианта).
3. Работа любых двух «Г» на оба якоря ЭД (6 вариантов).
4. Работа любого одного «Г» на оба якоря ЭД (4 варианта).
5. Работа двух «Г» на оба якоря ЭД (10 вариантов).
6. Работа одного «Г» на оба якоря ЭД (8 вариантов).
Вспомогательными контактами переключателя включаются цепи возбуждения, управления, блокировки и сигнализации.
Предусмотрена блокировка электромагнитными замками не позволяющая переключать главные цепи под нагрузкой и при наличии напряжения в цепях возбуждения. Иногда дополнительно ставят разъединители «Р».
Первый режим основной, остальные - режимы экономичного хода.
Например, работают 3ДГ на 2ЭД.
;
;
;
I
=Iн;
;
При
последовательном включении «Г»
также дают
.
Т.е. уменьшив мощность на 25% обороты
винта, снижаются всего на 10% ориентировочно.
Более точно снимают эту зависимость с
действительной характеристики винта