
- •Автоматизированные судовые электроэнергетические системы
- •Часть 2 «Автоматизация системы управления сээс»
- •Содержание
- •Введение
- •1 Комплексная система управления «Залив-м»
- •1.1 Система комплексной автоматизации судовых электроэнергетических систем типа ижора-м
- •1.1.1 Алгоритм работы системы управления сээс типа “ижора-м”
- •1.1.2 Системы регулирования частоты вращения дизель-генераторов
- •1.1.3 Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов (сварн)
- •1.1.3.1 Принципы построения сварн синхронных генераторов
- •1.1.3.2 Система самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов серии мсс
- •1.1.3.3 Система самовозбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов завода им. М. И. Калинина
- •1.1.3.4 Система возбуждения бесщеточного синронного генератора типа Siemens - thyripart
- •1.1.4 Автоматическое включение синхронных генераторов на параллельную работу
- •1.1.5 Автоматическое распределение активных и реактивных нагрузок между параллельно работающими генераторами
- •1.1.5.1 Распределение активных нагрузок
- •1.1.5.2 Распределение реактивных нагрузок
- •1.1.6 Автоматический пуск резервного генератора
- •1.1.7 Автоматический пуск аварийного дизель-генератора, включение нагрузки
- •1.1.8 Защита от обрыва фазы при питании с берега
- •1.1.9 Автоматический контроль сопротивления изоляции в судовой сети
- •1.1.10 Устройство звуковой и световой сигнализации
- •1.1.11 Автоматизированные защитные устройства генераторов
- •1.2 Система дистанционного автоматического управления дизель-генераторами «Роса - м»
- •1.3 Судовая информационно-измерительная система «Шипка - м»
- •1.3.1 Общая характеристика
- •1.3.2 Структурная схема иис «Шипка-м»
- •1.4 Система дистанционного автоматического управления главными двигателями «Гром»
- •1.5 Система дистанционного и автоматизированного контроля и управления судовыми системами «Нарочь-м»
- •2 Компьютеризированное управление сээс с использованием модулей компании selko
- •2.1 Управление генераторами
- •2.2 Защита генераторов и контроль мощности
- •2.3 Интегрированные компьютерные системы автоматизации на базе модулей компании selco
- •2.3.1 Модуль sigma s6000 io/p
- •2.3.2 Модуль sigma s6100 s/ls
- •2.3.3 Контроллер генератора с6200
- •2.3.4 Интегрированный модуль sigma s6610 (s6500 ui)
- •3 Микропроцессорная система управления типа asa-s
- •3.1 Структурно-функциональные схемы
- •3.2 Алгоритмы управления судовыми дизель-генераторными агрегатами
- •3.3 Алгоритмы управления судовыми электроэнергетическими системами
- •4 Микропроцессорная система управления судовой электростанции Delomatic
- •4.1. Структура и режимы работы системы
- •4.2 Функции управления генераторными агрегатами и электростанцией
- •4.2.1 Пуск и синхронизация генераторов
- •4.2.2 Регулирование частоты и распределение активной нагрузки
- •4.2.3 Остановка генераторного агрегата
- •4.2.4 Поддержание дг в горячем резерве
- •4.2.5 Пуск и остановка генератора по нагрузке на грщ
- •4.2.6 Определение очереди генераторов
- •4.2.7 Функции электростанции при обесточивании
- •4.2.8 Включение мощных потребителей
- •4.3 Функции контроля и защиты генераторных агрегатов
- •4.3.1 Контроль и защита шин грщ
- •4.3.2 Перегрузка генератора по току
- •4.3.3 Защита от обратной мощности
- •4.3.4 Защита от перегрузки по мощности
- •4.3.5 Защита от коротких замыканий
- •4.3.6 Отключение групп неответственных потребителей
- •Список рекомендуемой литературы
- •Автоматизированные судовые электроэнергетические системы
- •Часть 2 «Автоматизация системы управления сээс»
- •98309 Г. Керчь, Орджоникидзе, 82.
1.1.9 Автоматический контроль сопротивления изоляции в судовой сети
Прибор контроля изоляции ПКИ. Прибор ПКИ (рис. 1.39) предназначен для работы в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 и 400 Гц с изолированной нейтралью при наличии и отсутствии напряжения контролируемой сети. ПКИ состоит из измерительной цепи с переключателем установок “В” эмиттерного повторителя (транзистор VТ1) несимметричного триггера (транзисторы VТ2VТ3) выходного тиристора Т и питающего трансформатора Тр с выпрямителями VD1-VD5. Измерительная часть прибора состоит из источника стабилизированного напряжения 150В снимаемого со стабилитронов Ст1-Ст4 добавочных резисторов R5 R6, R12 и резисторов установок R7-R11, которые вместе с сопротивлением изоляции контролируемой сети включены последовательно. С изменением сопротивления изоляции в измерительной цепи в которую включены конденсаторы С3 С4 для шунтирования переменной составляющей тока утечки изменяется ток утечки а следовательно и падение напряжения на резисторе уставки (R7-R11).
|
Рисунок 1.39 - Прибор ПКИ: I - к шине заземления II - к контролируемой сети III - к схеме размножения IV - к нагрузке
|
Это напряжение приложено ко входу эмиттерного повторителя (VТ1) который обладает большим сопротивлением и не шунтирует сопротивление уставки что особенно важно при уставке 500 кОм так как в этом случае по измерительной цепи протекает малый ток утечки. При снижении сопротивления излоляции ниже величины сопротивления уставки через Ст5 на вход несимметричного триггера поступает сигнал при этом VТ2 открывается а VТ3 - запирается. После закрытия VТ3 по цепи управления Т через R19 и Ст6 потечет ток тиристор Т откроется и через него потечет ток к нагрузке (выход IV). Емкость С5 предназначена для четкого закрытия Т а диод VD7 для создания цепи разряда С5 после закрытия Т.
Прибор ПКИ предусматривает подключение дополнительной приставки для размножения точек контроля изоляции до 10. Она состоит из резисторов уставок (R1, R2) и диодов. На вход транзистора VТ1 через разделительный диод VD подается падение напряжения на резисторе R1 от тока протекающего через сопротивление изоляции и резисторы уставки. Поскольку эти резисторы подключены к VТ1 через разделительные диоды устройство будет срабатывать от той цепи в которой падение напряжения на R1 больше чем у других цепей. Таким образом устройство будет сигнализировать об уменьшении изоляции любого подключенного участка электроустановки на которую настроена соответствующая цепь приставки.
Прибор ПКИ срабатывает на одной из пяти уставок по сопротивлению изоляции контролируемой судовой сети со следующей точностью: 500100кОм 20060кОм 10030кОм 5015кОм 2573 кОм.
1.1.10 Устройство звуковой и световой сигнализации
|
Рисунок 1.40 - Устройство типа УЗС
|
Устройство типа УЗС (рис. 1.40) предназначено для получения звуковой и световой сигнализации с центральным съемом сигнала. Оно состоит из десяти каналов сигнализации. Сигнальные лампы Л1 - Л10 находятся на пульте управления и имеют соответствующие надписи или изображения контролируемых объектов. Узел питания состоящий из трансформатора Тр выпрямителя VD12 VD13 и емкостного фильтра С14 С15 обеспечивает постоянное рабочее напряжение питания схемы.
Симметричный триггер на транзисторах Т1 Т2 с общим эмиттером является исполнительным органом. Нагрузкой транзистора Т1 является электрический звонок нагрузочное сопротивление R13 транзистора Т2 выбрано равным сопротивлению звонка. Триггер снабжен кнопкой съема сигнала КСС. Конденсатор С16 и диод VD14 определяют исходное положение триггера при включении питания. Узел запуска и световой сигнализации состоит из десяти параллельных цепей (блок-контактов контролируемой аппаратуры К1-К10 диодов VD1 - VD10 конденсаторов С1 - С10 разрядных сопротивлений R1-R10 сигнальных ламп Л1-Л10). Он снабжен также кнопкой КП проверки правильности работы устройства.
Если сигналы от запускающего узла не поступают триггер находится в исходном состоянии т.е. Т1 заперт Т2 отперт и звонок Зв обесточен. Такое состояние возникает благодаря тому что при подаче питания на трансформатор Тр в цепи VD12 R17 С16 создается кратковременный импульс тока заряда С16 который создает на R17 падение напряжения приложенное к базе Т2. Поэтому в исходном состоянии схемы Т2 оказывается отпертым а Т1 - запертым и триггер подготовлен к приему сигнала от запускающего узла. Транзистор Т1 в запертом состоянии удерживается напряжением на сопротивлении R15.
Допустим что замкнулся К1 при этом загорается Л1 и начинает заряжаться С1. Импульс тока заряда С1 протекает через эмиттер-базу Т1. При этом Т1 открывается а Т2 закрываться за счет тока по цепи обратной связи R12 С12 триггер опрокидывается. Звонок Зв получает питание подается звуковой сигнал (с одновременным зажиганием Л1) об изменении состояния контролируемой цепи. Звуковой сигнал может быть снят кнопкой КСС которая подключает базовую цепь Т2 к источнику питания через сопротивление R14. Триггер возвращается в исходное положение. Транзистор Т1 оказывается закрытым Зв обесточен УЗС подготавливается к приему следующего сигнала по каналам.
Емкости С11 С12 и шунтирующие их R11 R12 служат для ускорения процесса перехода триггера из одного устойчивого положения в другое. Чтобы предохранить Т1 от перенапряжений из-за наличия э.д.с. самоиндукции Зв в момент опрокидывания триггера Зв зашунтирован диодом VD11.
При размыкании любого из К1-К10 цепь питания лампы (Л1-Л10) и цепь запуска триггера обрывается происходит разряд С1-С10 через обратное сопротивление диодов (VD1-VD10) резистор R16, сигнальную лампу (Л1-Л10) и шунтирующий ее резитор (R1-R10). Нажатием кнопки КП осуществляется проверка годности ламп Л1-Л10.