
- •1. Краткий исторический очерк развития судового электрооборудования. Комплексы су стс. Классы автоматизации судов а1, а2, а3
- •2. Международные морские нормативные документы, определяющие уровень подготовки судовых механиков в части эксплуатации сэо
- •3. Международные и национальные морские классификационные общества.
- •4. Условия работы судового электрооборудования. Требования Правил
- •5. Требования морских нормативных документов к конструкции судового
- •6.1. Классификация судового оборудования в зависимости от климатических условий района плавания
- •6.2. Классификация электрооборудования в зависимости от места расположе-
- •6.3. Классификация электрооборудования в зависимости от степени защищен-
- •6.4. Классификация судового оборудования в зависимости от особых условий работы эксплуатации
- •Классификация судового электрооборудования в зависимости от способа
- •6.6. Классификация судового электрооборудования в зависимости от режимов работы
- •7. Условия выбора электродвигателей для судовых электроприводов
- •8. Системы буквенно-цифровых обозначений электрооборудования Промышленность выпускает различные виды электрооборудования сериями.
- •9. Международная система единиц физических величин
- •10. Единицы, часто применяемые в судовой электротехнике
- •11. Рекомендации по изучению дисциплины
- •Раздел 1. Судовые электроэнергетические системы
- •1. Общая характеристика судовых электроэнергетических систем
- •1. Классификация судового электрооборудования
- •2. Расположение основных элементов электрооборудования на судне
- •3. Основные термины и определения в сээс
- •4. Классификация сээс
- •5. Структурные схемы судовых электроэнергетических систем ( сээс )
- •6. Структурные схемы судовых электростанций ( сэс )
- •7. Параметры сээс
- •8. Качество электроэнергии, производимой сээс
- •9. Приемники электроэнергии сээс
- •Контрольные вопросы
- •2. Режимы работы сээс. Генераторные агрегаты
- •1. Режимы работы судна
- •2. Режимы работы приемников электроэнергии
- •3. Методы определения мощности сэс
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Табличный метод определения мощности сэс
- •3.3. Выбор количества и мощности генераторов в режимах работы судна
- •3.4. Экономическая эффективность сэс
- •3.5. Методы повышения экономичности сэс
- •4. Генераторные агрегаты
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Приводные двигатели генераторных агрегатов
- •5. Генераторы переменного тока
- •5.1. Эксплуатационные характеристики
- •5.2. Системы возбуждения синхронных генераторов
- •5.3. Основные типы судовых сг
- •5.4. Техническое обслуживание и ремонт судовых генераторов
- •1.3. Системы регулирования частоты вращения генератор-
- •1. Системы регулирования частоты вращения га
- •1.1. Необходимость использования арч
- •1.2. Основные характеристики арч
- •1.3. Регуляторные характеристики арч
- •1.4. Скоростные характеристики арч
- •1.5. Классификация арч
- •1.6. Применение разных типов арч
- •1.7. Изменение положения регуляторных характеристик арч
- •1.8. Требования Правил Регистра к пд га
- •1.9. Требования Правил Регистра к распределение активной и реактивной нагрузки при параллельной работе генераторов
- •2. Системы возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов
- •2.1. Причины, влияющие на напряжение судовых синхронных генераторов
- •2.2. Компенсация действия причин, вызывающих изменение напряжения синхронных генераторов
- •2.3. Требования международных и национального классификационных обществ к судовым арн
- •2.4. Требования Правил Регистра к сохранению работоспособности судовых приемников электроэнергии при колебаниях напряжения и частоты тока сети
- •3. Принципы построения систем автоматического регулирования напряжения
- •Основные сведения
- •3.3. Системы арн , действующие по отклонению
- •3.4. Комбинированные сварн
- •Реактивные компенсаторы
- •Основные сведения
- •5. Контуры коррекции напряжения синхронных генераторов
- •5.1. Основные сведения
- •5.2. Контуры частотной коррекции
- •5.3. Контуры температурной компенсации
- •6. Система возбуждения и автоматического регулирования напряжения синхронных генераторов типа мсс
- •7. Бесщеточные синхронные генераторы
- •8. Характерные неисправности сварн
- •9. Параллельная работа синхронных генераторов
- •9.1. Особенности параллельной работы
- •9.2. Понятия «перевод нагрузки» и «распределение нагрузки»
- •10. Синхронизация синхронных генераторов
- •10.1. Основные сведения
- •10.2. Условия синхронизации синхронных генераторов
- •11. Методы синхронизации синхронных генераторов
- •11.1. Метод точной синхронизации
- •11.2. Синхроноскопы
- •11.3. Метод грубой синхронизации
- •11.4. Метод самосинхронизации
- •Синхронизаторы
- •Основные сведения
- •12.2. Блок синхронизации генераторов типа бсг
- •Распределение активной нагрузки
- •13.1. Основные сведения
- •13.2. Системы распределения активной нагрузки с базовым генератором
- •13.3. Системы распределения активной накгрузки с повышенной точностью регулирования скорости
- •Распределение реактивной нагрузки
- •14.1. Основные сведения
- •14.2. Автоматическое распределение реактивной нагрузки сг
- •15. Параллельная работа генераторов постоянного тока
- •15.1. Условия включения генераторов постоянного тока на параллельную работу
- •15.2. Последствия нарушения условий включения гпт на параллельную работу
- •15.3. Перевод и распределение нагрузки
- •15.4. Уравнительная шина
- •1.4. Судовые распределительные устройства и коммутаци-
- •1. Судовые распределительные устройства
- •1.1. Классификация судовых распределительных устройств
- •1.3. Требования Правил Регистра к схемам гэрщ
- •1.4. Схема главного распределительного щита
- •1.5. Схема генераторной секции гэрщ
- •Требования Правил Регистра к конструкции распределительных
- •2. Коммутационные аппараты распределительных устройств
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Рубильники, выключатели и переключатели
- •2.3. Универсальные переключатели
- •2.4. Универсальные переключатели без разрыва тока
- •2.5. Промышленные типы пакетных выключателей и переключателей
- •3. Коммутационно-защитная аппаратура распределительных устройств
- •3.1. Автоматические выключатели
- •3.2. Классификация ав
- •По типам расцепителей:
- •3.3. Устройство автоматического выключателя
- •Исходное состояние выключателя
- •Включение выключателя
- •4. Расцепители автоматических выключателей
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Электромагнитный расцепитель ав
- •4.3. Комбинированный расцепитель ав
- •4.4. Минимальный расцепитель ав ( по напряжению )
- •4.5. Независимый расцепитель
- •5. Характеристики автоматических выключателей
- •6. Промышленные типы автоматических выключателей
- •6.1. Основные сведения
- •6.2. Автоматические выключатели генераторов
- •Автоматические выключатели приемников электроэнергии
- •6.5. Выключатели приемников электроэнергии серии а3300
- •6.6. Выключатели приемников электроэнергии серии ак50
- •7. Предохранители
- •Устройство и принцип действия предохранителей
- •8. Реле защиты
- •8.1. Основные сведения
- •8.2. Реле тока
- •8.3. Реле обратного тока
- •Примечание
- •Обмотка напряжения реле рассчитана на 48 в, поэтому при использовании реле с напряжением 110 и 220 в последовательно с катушкой включается добавочный резистор
- •8.4. Реле обратной мощности типа им-149
- •8.5. Реле перегрузки типа им-145
- •8.6. Бесконтактное реле обратного активного тока типа рот-51/401
- •9. Требования Правил Регистра к уставкам реле защиты от обратного тока или обратной мощности
- •10. Техническая эксплуатация распределительных устройств и аппаратов
- •10.1. Техническое обслуживание распределительных устройств
- •10.2. Техническое обслуживание автоматических выключателей
- •10.3. Техническое обслуживание выключателей и предохранителей
- •1.5. Аварийное электроснабжение
- •1. Аварийные электростанции
- •1.1. Состав приемников электроэнергии аварийных электростанций
- •1. 2. Размещение аварийной сэс
- •1.3. Особенности электроснабжения грузовых и пассажирских судов
- •1.4. Принципиальная схема аэрщ
- •1.5. Источники питания аварийных сэс
- •1. 6. Схема программного управления пуском адг
- •2. Обеспечение непрерывности электроснабжения
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Обеспечение непрерывности электроснабжения при помощи аварийной сэс
- •2.3. Обеспечение непрерывности электроснабжения переключением питания
- •3. Судовые аккумуляторы и гальванические элементы
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Кислотные аккумуляторы
- •3.3. Щелочные аккумуляторы
- •3.4. Выбор и размещение аккумуляторов
- •3.5. Зарядно-питающие устройства аккумуляторов
- •3.6. Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторов
- •1.6. Распределение электроэнергии по судну
- •1. Судовые электрические сети
- •1.1. Классификация электрических сетей
- •1.2. Сравнение свойств судовых электрических сетей
- •Судовые кабели и провода
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Расчет кабелей по току нагрузки, их выбор и проверка
- •2.4. Выбор площади поперечного сечения жил кабелей
- •2.5. Проверка кабелей на потерю напряжения
- •2.6. Требования Правил Регистра к значениям падения напряжения в линиях электропередач
- •2.7. Методы прокладки кабелей
- •Защита приемников электроэнергии и электрических сетей
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Защитные устройства электрических сетей и приемников электроэнергии
- •3.3. Избирательность ( селективность ) защиты электрических сетей
- •Сопротивление изоляции кабелей и проводов
- •Основные понятия
- •5. Измерение сопротивления изоляции
- •5.1. Измерение сопротивления изоляции сэс, не находящегося под напряже-
- •5.2. Индукторный мегаомметр типа м1101
- •5.3. Безындукторный мегаомметр типа бм-1
- •5.4. Правила измерения сопротивления изоляции
- •5.5. Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов
- •5.6. Типы переносных мегаомметров
- •5.7. Измерение сопротивления изоляции сэо, находящегося под напряжением
- •5.8. Автоматизированные методы контроля сопротивления изоляции
- •5.9. Автоматическая система диагностирования изоляции
- •Сушка электрических машин
- •6.1. Основные сведения
- •6.2. Способы сушки электрических машин
- •6.3. Сушка синхронных генераторов методом короткого замыкания
- •6.4. Сушка методом индукционного нагрева
- •6.5. Сушка обмоток электрических машин постоянным или однофазным пере-менным током
- •6.6. Сушка электрических машин внешним нагреванием
- •6.7. Сушка электрических машин на основе электрокинетического эффекта
- •7. Защита от помех радиоприему
- •7.1. Источники помех
- •7.2. Методы защиты от помех радиоприему
- •8. Техническая эксплуатация судовых электрических сетей
- •8.1. Особенности технической эксплуатации судовых электрических сетей
- •8.2. Электробезопасность при обслуживании электрических сетей
- •8.3. Пожарная безопасность при обслуживании электрических сетей
- •1.7. Автоматизация управления судовыми электроэнерге-
- •1. Системы управления сээс
- •1.1. Классификация систем управления сээс
- •1.2. Структурная схема системы управления сээс
- •1.3. Система управления сээс типа "Ижора-м"
- •1.4. Структура микропроцессорных систем управления сээс
- •1.5. Микропроцессорная су сээс типа аsа-s
- •2. Надежность, диагностирование и прогнозирование технического состояния су сээс
- •2.1. Основные сведения о надежности
- •2.2. Факторы, влияющие на надежность аппаратуры су сээс
- •2.3. Связь надежности и условий работы сээс. Способы повышения надеж-
- •2.4. Диагностирование и прогнозирование технического состояния су сээс
- •2.5. Характерные неисправности су сээс
- •2.6. Техническая эксплуатация автоматизированных устройств
- •Раздел 2. Судовые электрические приводы
- •2.1. Основы теории электропривода
- •1. Основные понятия
- •1.1. Понятие „электрический привод”
- •1. 2. Классификация электроприводов
- •1.3. Силы и моменты, действующие в системе электропривода
- •1.4. Виды статических моментов
- •1. 5. Приведение статических моментов к валу электродвигателя
- •1. 6. Режимы работы электроприводов
- •1. 7. Механические характеристики электродвигателей
- •1.8. Механические характеристики исполнительных механизмов
- •1.9. Изменение скорости электродвигателей
- •1. 10. Саморегулирование электродвигателей
- •1.11. Устойчивость работы электропривода
- •1.12. Влияние на устойчивость работы электродвигателя его эксплуатацион-
- •Влияние на устойчивость электропривода напряжения сети.
- •1.14. Способы повышения динамической устойчивости саэп
- •1.3. Реостатный пуск
- •2. Способы регулирования частоты вращения электродвигателей постоян-
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Регулирование скорости в системе «генератор – двигатель» ( г – д )
- •2.3. Регулирование скорости в системе двойного рода тока ( увп – д )
- •3. Электрическое торможение двигателей постоянного тока
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Динамическое торможение двигателя параллельного возбуждения
- •3.3. Рекуперативное торможение двигателя постоянного тока
- •Реверс двигателей постоянного тока
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Реверс изменением направления тока в обмотке якоря
- •Реверс изменением направления тока в параллельной обмотке возбужде-
- •1.3. Прямой пуск короткозамкнутых асинхронных двигателей специального исполнения
- •1.4. Реостатный пуск двигателей с фазным ротором
- •1.5. Пуск при пониженном напряжении на обмотке статора
- •2. Способы регулирования частоты вращения 3-фазных асинхронных двига-
- •2.1. Основные сведения
- •Регулирование скорости изменением числа пар полюсов обмотки статора.
- •2.3. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов путем переключения обмотки статора со «звезды» на «двойную звезду»
- •2.4. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар полюсов путем переключения обмотки статора с «треугольника» на «двойную звезду»
- •3. Электрическое торможение асинхронных двигателей
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Рекуперативное торможение асинхронных двигателей
- •Рекуперативное торможение при переходе с большей скорости на мень-
- •4. Реверс 3-фазных асинхронных электродвигателей
- •3. Коммутационно-защитная аппаратура судовых электропроиводов
- •1. Электрические аппараты
- •1.1. Основные сведения
- •1.2. Классификация электрических аппаратов
- •2. Командоаппараты
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Кнопочные посты управления
- •2.3. Командоконтроллеры
- •2.4. Конечные и путевые выключатели
- •Рычажные выключатели
- •Контроллеры
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Силовые контроллеры
- •Контакторы
- •Основные сведения
- •4.2. Классификация контакторов
- •4.3. Основные системы контакторов
- •4.4. Устройство и принцип действия контактора
- •4.5. Назначение контактов Контакты предназначены для непосредственной коммутации электрических цепей.
- •4.6. Изображение контактов При изображении контактов применяют следующие правила:
- •4.7. Электромагнитная система контакторов
- •4.8. Катушки контакторов
- •4.9. Короткозамкнутые витки
- •4.10. Дугогасительная система контакторов
- •4.11. Гашение дуги в дугогасительных камерах
- •4.12. Гашение дуги в контакторах постоянного тока
- •4.13. Гашение дуги в контакторах переменного тока
- •5. Реле тока и напряжения
- •5.1. Основные сведения
- •5.2. Реле напряжения
- •Устройство и принцип действия реле напряжения
- •6. Промежуточные реле
- •Основные сведения
- •6.2. Промежуточное реле типа мку-48
- •Реле времени
- •7.1. Основные сведения
- •7.2. Электродвигательные реле времени
- •Поэтому на судах электродвигательные реле времени не применяются.
- •7.3. Электромеханические реле времени
- •7.4. Электромагнитные реле времени
- •7.5. Электронные реле времени
- •7.6. Пневматические реле времени
- •7.7. Графическое изображение контактов реле времени
- •8. Реле с герметизированными магнитоуправляемыми контактами
- •9. Электротепловые реле
- •9.1. Основные сведения
- •9.2. Токовые тепловые реле
- •9.3. Температурные тепловые реле
- •9.4. Промышленные типы токовых электротепловых реле
- •Регулирование уставки ( тока срабатывания реле )
- •10. Реле контроля неэлектрических величин
- •10.1. Основные сведения
- •10.2. Реле давления
- •10.3. Реле скорости
- •10.4. Реле уровня
- •Тормозные устройства
- •11.1. Основные сведения
- •11.2. Ленточные тормозные устройства
- •11.3. Дисковые тормозные устройства Дисковые тормозные устройства широко применяются в электроприводах судовых
- •11.4. Колодочные тормозные устройства
- •11.5. Колодочный тормоз с электромагнитным приводом
- •11.6. Колодочный тормоз с электрогидравлическим приводом
- •4. Системы управления саэп. Система ескд. Типовые узлы, схемы и устройства управления электроприводами
- •1. Системы управления саэп
- •1.1. Основные сведения
- •1. 2. Элементная основа систем управления
- •1.3. Микропроцессорные системы управления. Основные сведения
- •1.4. Структурная схема микропроцессорной системы управления электропри-
- •1.5. Архитектура микропроцессора
- •2. Единая система конструкторсой документации. Классификация, построение и правила чтения электрических схем
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Классификационные группы ескд
- •2.3. Система обозначений стандартов
- •2.4. Классификация и обозначение схем
- •2.5. Краткая характеристика типов схем
- •2.6. Условные графические изображения элементов электрических схем
- •2.7. Условные буквенно-цифровые обозначения элементов электрических схем
- •5.8. Прочтение буквенно-цифровых обозначений элементов электрических схем
- •5.9. Условные функциональные обозначения на аппаратуре всех видов
- •3. Типовые узлы и схемы автоматического управления электродвигателей
- •3.1. Стандартные защиты судовых электроприводов
- •Причины и последствия снижения напряжения
- •Схемы защит по снижению напряжения
- •Нулевая защита Вариант №1
- •Управление 3-фазным асинхронным двигателем с одного и двух постов
- •Остановка
- •3.3. Схема автоматического пуска асинхронного двигателя переключением обмотки статора со звезды на треугольник
- •3.4. Схема автоматического пуска асинхронного электродвигателя через пусковые резисторы в цепи обмотки статора
- •Подготовка схемы к работе
- •3.5. Схема автоматического пуска асинхронного двигателя с фазным
- •4. Типовые комплектные устройства судовых электроприводов
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Реостаты
- •4.3. Магнитные пускатели
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы Пуск
- •Остановка
- •4.4. Станции управления и магнитные контроллеры
- •2.3. Электроприводы рулевых устройств
- •1. Рулевые электроприводы
- •1.1. Общая характеристика рулевых электроприводов
- •1.2. Принцип действия руля
- •1.3. Состав рулевого электропривода
- •1.4. Классификация рулевых электроприводов
- •2. Электромеханические передачи
- •3. Электрогидравлические передачи
- •3.1. Основные сведения
- •3.2. Насосы гидравлических рулевых машин
- •3.3. Насосы постоянной подачи
- •3.4. Насосы переменной подачи
- •Радиально-поршневые насосы
- •Рулевые машины с насосом постоянной подачи
- •3.6. Рулевые машины с насосами переменной подачи
- •3.7. Плунжерные рулевые машины
- •3.8. Лопастные рулевые машины
- •3.9. Поршневые машины с качающимися цилиндрами
- •4. Механизмы управления насосами постоянной подачи
- •4.1. Дроссельный механизм с управляющими электромагнитами
- •4.2. Дроссельный механизм с электромашинным приводом
- •5. Механизмы управления насосами переменной подачи
- •5.1. Основные сведения
- •5.2. Механизм управления нпп типа им-1
- •5.3. Механизм управления нпп с рычажным дифференциалом
- •5.4. Механизм управления нпп с кулачковым дифференциалом
- •5.5. Гидравлические и комбинированные механизмы управления нпп
- •6. Исполнительные устройства систем управления гидравлических рулевых машин
- •6.1. Основные сведения
- •6.2. Серводвигатели
- •6.3. Электромагнитные муфты
- •6.4. Нулевые установители
- •7. Приводные электродвигатели насосов постоянной и переменной подачи
- •8. Нагрузочные диаграммы рулеых электроприводов
- •9. Структурные схемы управления судов с использованием электромеха
- •9.1. Основные сведения
- •9.2. Структурная схема простого управления рулевым электроприводом
- •9.3. Структурная схема следящего управления рулевым электроприводом
- •10. Виды управления рулевыми электроприводами
- •11. Требования Конвенции solas-74 и Правил Регистра к рэп
- •11.1. Основные определения
- •11.3. Основные требования к авторулевым
- •12. Системы управления рулевыми электроприводами
- •12.1. Основные сведения
- •12.2. Система простого управления секторным рулевым электроприводом
- •Ется на транспортных судах типов «Волго-балт» и «Волго-Дон» ( рис. 10.23 ).
- •Основные элементы схемы
- •Работа схемы
- •12.3. Система следящего управления гидравлическим рулевым приводом Бесконтактная схема управления гидравлическим рулевым приводом применяется на пассажирских судах типа «Александр Пушкин».
- •12.4. Система автоматического управления рулевым электроприводом
- •13.Электроприводы специального назначения
- •13.1. Основные сведения
- •Подруливающие устройства
- •Успокоители качки
- •14. Техническая эксплуатация рулевых электроприводов
- •14.1. Подготовка рулевого и подруливающего устройств и авторулевого перед выходом в рейс
- •14.2. Техническое использование рулевого устройства
- •14.3. Техническое использование авторулевого
- •14.4. Техническое обслуживание рулевого привода
- •2.4. Электроприводы судовых нагнетателей
- •1. Cудовые нагнетатели
- •1.1. Общая характеристика судовых нагнетателей
- •1.2. Классификация нагнетателей
- •1.3. Основные параметры
- •2. Центробежные нагнетатели
- •2.1. Общая характеристика
- •2.2. Рабочие характеристики центробежных нагнетателей
- •2.3. Характеристика сопротивления нагнетательной системы
- •2.4. Совместная работа нагнетателей
- •Влияние скорости на мощность электродвигателя центробежного нагне-
- •3. Устройство, принцип действия, эксплуатация судовых нагнетателей
- •3.1. Центробежные насосы
- •3.2. Поршневые насосы
- •3.3. Осевые ( пропеллерные ) насосы
- •3.4. Ротационные насосы
- •3.5. Выбор электродвигателей для насосов
- •3.6. Судовые вентиляторы
- •3.7.Компрессоры
- •3.8. Практические формулы для расчет мощности электродвигателей насосов, вентиляторов и компрессоров
- •Решение
- •Решение
- •3.9. Требования Правил Регистра к электроприводам насосов и ветиляторов
- •4. Системы управления электроприводами нагнетателей
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Схема автоматического управления электроприводом центробежного насоса
- •4.3. Принципиальная схема управления электроприводом осушительного насоса
- •4.4. Схема автоматического управления и резервирования электроприводами насосов машинного отделения
- •4.5. Схема автоматического управления компрессором пускового воздуха Основные сведения
- •Подготовка схемы к работе
- •Ходовой режим
- •Режим манёвров
- •Бесконтактные схемы управления электроприводами нагнетателей
- •Логический элемент «да»
- •Логический элемент «не»
- •Логический элемент «и»
- •Логический элемент «или»
- •Логический элемент «и-не»
- •Исходное состояние схемы
- •Работа схемы
- •Остановка двигателя
- •5. Техническая эксплуатация судовых нагнетателей
- •Электроприводы якорно-швартовных устройстве
- •1. Назначение якорно-швартовных устройств
- •2. Классификация якорно-швартовных устройств
- •3. Рабочий механизм якорно-швартовных устройств
- •4. Устройство яшу
- •4.1. Брашпили
- •4.2. Якорно-швартовные лебедки
- •4.3. Шпили
- •4.4. Швартовные лебедки
- •5. Количественные характеристики яшу
- •6. Виды управления яшу
- •7. Особенности работы электроприводов яшу
- •8. Нагрузочные диаграммы электропривода якорно-швартовных устройств Нагрузочной диаграммой электропривода называют зависимость мощности, тока или момента электродвигателя от времени.
- •8.1. Режим подъёма одного якоря.
- •8.2. Режим подъёма 2-х якорей
- •8.3. Швартовный режим
- •9. Характеристики якорного и швартовного снабжения судов
- •9.2. Характеристика швартовного снабжения судов
- •10. Требования Правил Регистра к якорным и швартовным электроприводам
- •11. Системы управления яшу
- •11.1. Рекомендации по выбору систем электроприводов якорно-швартовных устройств
- •11.2. Система управления яшу с 3-скоростным асинхронным двигателем
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы
- •11.3. Система управления электроприводом брашпиля по системе генератор-двигатель
- •Описание принципиальной схемы
- •11.4. Система управления яшу на переменном токе Основные сведения
- •2 Скорость
- •3 Скорость
- •11.5. Система управления электроприводом шпиля фирмы «Сименс» Основные сведения
- •Основные элементы схемы.
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы
- •1 Скорость
- •2 Скорость
- •3 Скорость
- •11.6. Система дистанционной отдачи якоря
- •На современных транспортных судах применяют 2 вида управления отдачей якоря:
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы Предварительный этап
- •12. Техническая эксплуатация электроприводов яшу
- •2.6. Электроприводы судовых грузоподъемных механизмов
- •1. Основные сведения
- •2. Устройство гпм
- •2.1. Грузовая стрела
- •2.2. Грузовая лебедка
- •2.3. Грузовые краны
- •3. Нагрузочные диаграммы электроприводов гпм
- •3.1. Нагрузочная диаграмма при работе одной лебедки
- •3.2. Нагрузочная диаграмма при работе двух лебедок
- •3.3. Нагрузочные диаграммы механизмов грузового крана
- •4. Условия работы гпм
- •5. Режимы работы гпм
- •6. Требования Правил Регистра к электроприводам грузоподъемных механизмов
- •7. Технико-экономические характеристики электроприводов гпм переменного тока
- •8. Пуско-регулирующая аппаратура электроприводов гпм
- •9. Защитные устройства электроприводов гпм
- •9.1. Основные сведения
- •9.2. Защитные устройства от токов короткого замыкания
- •9.3. Защитные устройства от токов перегрузки
- •10.4. Защита по снижению напряжения
- •10. Тормозные устройства гпм
- •10.1. Основные сведения
- •10.2. Ленточные тормозные устройства
- •10.3. Дисковые тормозные устройства Дисковые тормозные устройства широко применяются в электроприводах судовых
- •10.4. Колодочные тормозные устройства
- •11. Системы управления электрическими палубными кранами
- •11.1. Система управления электроприводом механизма подъема грузового крана фирмы «Сименс»
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы Алгоритм работы схемы Алгоритм работы схемы крайне прост:
- •1 Скорость
- •2 Скорость
- •3 Скорость
- •Рекуперативное торможение электродвигателя
- •Защита от обрыва фазы
- •Блокировка по положению воздушной заслонки
- •Блокировка по длине троса на грузовом барабане
- •11.2. Система управления электроприводом поворота грузового крана фирмы «Сименс»
- •Подготовка схемы к работе
- •Работа схемы
- •Остановка
- •Защита от токов короткого замыкания
- •Защита от токов перегрузки
- •Защита от токов перегрузки при динамическом торможении
- •Защита по снижению напряжения
- •Защита от обрыва фазы
- •11.3. Система управления электроприводом изменения вылета стрелы грузового крана фирмы «Сименс»
- •Алгоритм работы схемы Алгоритм работы схемы крайне прост:
- •2 Скорость
- •Защита от обрыва фазы
- •Блокировка по положению гака относительно нока стрелы
- •12. Системы управления электрогидравлическими палубными кранами
- •12.1. Основные сведения
- •12.2. Характеристики и устройство кранов
- •12.3. Управление приводами гидравлических кранов. Станции управления
- •12.4. Гидросхемы электрогидравлических кранов
- •12.5. Гидросхема грейферного судового крана Либхер
- •12.6. Основные машины электрогидравлических кранов
- •12.7. Механизм поворота
- •12.8. Подвеска каната
- •12.9. Поворотная опора крана
- •12.10. Привод насосов крана
- •12.11. Дисковый гидравлический тормоз
- •12.12. Лебедка крана Либхер
- •12.13. Редуктор привода насосов крана Либхер
- •12.14. Системы управления электрогидравлическими кранами
- •12.15. Механическая система управления краном
- •12.16. Электрическая система управления кранов кэг
- •13. Техническая эксплуатация электрогидравлических кранов
- •13.1. Обеспечение надежности и безотказности электрогидравлических кранов
- •13.2. Мероприятия по поддержанию качества масла гидравлических кранов
- •13.3. Техническое обслуживание электрогидравлических кранов
- •15. Бесконтактные системы управления электроприводами гпм
- •15.1. Основные сведения
- •15.2. Тиристорные коммутаторы
- •15.3. Блок контроля исправности тиристоров
- •15.4. Особенности построения схем на тиристорных коммутаторах
- •15.5. Бесконтактная система управления электроприводом грузовой лебедки
- •16. Техническое обслуживание электроприводов гпм
- •Раздел 3. Гребные электрические установки
- •1. Классификация гэу
- •2. Гэу постоянного тока
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Схемы включения генераторов и гребных двигателей гэу постоянного тока
- •2.3. Принципиальная схема дизельной электрической установки (дгэу) на постоянном токе
- •3. Гэу переменного тока
- •3.1. Типы гребных электродвигателей
- •3.3. Способы регулирования скорости гребных электродвигателей
- •3.4. Реверс гэд
- •3.5. Структурные схемы гэу переменного тока
- •3.6. Принципиальная схема одновальной тэгу на переменном токе
- •4. Гэу двойного рода тока
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Структурная схема гэу двойного рода тока с неуправляемым выпрямителем
- •4.3. Гэу двойного рода тока с врш
- •4.4. Сравнение эксплуатационных свойств гэу двойного рода тока и гэу постоянного и переменного тока
- •Техническая эксплуатация гэу
- •5.1. Основные сведения
- •5.3. Подготовка гэу к работе
- •5.4. Опробование гэу в работе
- •5.5. Наблюдение за работой гэу при несении вахты
- •Раздел 4. Системы централизованного контроля судовых технических средств
- •1. Системы централизованного контроля стс
- •1.1. Основные сведения
- •1.2. Функции измерительных систем
- •1.3. Обобщенная структурная схема иис
- •1.4. Классификация судовых иис по назначению
- •1.5. Классификация судовых иис по построению ( структуре )
- •1.6. Принцип действия судовых иис
- •2. Интегрированная система управления и контроля geamar100 isl
- •2.2. Структура системы
- •2.3. Главная станция
- •2.3. Локальные станции и интерфейсы
- •2.5. Управление главной станцией, размещение информации на мониторе
- •2.6. Рабочая панель ват-415 локальной станции системы geamar
- •Дежурная система сигнализации ваа-40
- •2.8. Панель ват-425 в цпу ( на мостике )
- •2.9. Панель ват-426 в каютах механиков и в служебных помещениях
- •3. Судовая измерительная информационная система
- •3.1. Общая характеристика
- •3.2. Структурная схема иис «Шипка-м»
- •4. Системы автоматического измерения, регистрации и управления сбросом нефтепродуктов
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Система сепарации и контроля трюмно-балластных вод типа ск-10
- •4.3. Система измерения и контроля чистоты трюмно-балластных вод типа бвам
- •Раздел 5. Судовые электрические устройства связи, управления и сигнализации
- •1. Внутрисудовая связь
- •1.1. Основные сведения
- •1.2. Судовая телефонная связь
- •1.3. Виды систем служебной телефонной связи
- •1.6. Системы автоматической телефонной связи
- •2. Системы синхронной связи
- •2.1. Основные сведения
- •2.2. Устройство и принцип действия сельсинов
- •2.3. Принцип действия сисемы синхронной связи
- •2.4. Машинные телеграфы
- •2.5. Котельный и рулевой телеграфы
- •2.6. Указатели положения пера руля
- •3. Электрические сигнальные устройства и приборы
- •4. Общесудовые системы сигнализации
- •5. Судовая пожарная сигнализация
- •5.1. Основные сведения
- •5.3. Биметаллические пожарные извещатели
- •5.4. Ртутные термометры с электрическими контактами
- •5.5. Дымовые ( ионизационные) извещатели
- •5.6. Извещатель пламени
- •5.7. Схема пожарной сигнализации
- •6. Трюмная сигнализация
- •7. Тахометры
- •7.1. Основные сведения
- •7.2. Тахометры вольтметрового типа
- •7.3. Индукционные тахометры
- •8. Техническая эксплуатация судовых систем связи, управления и сигнализации
- •8. 1. Требования Правил Регистра к машинным электрическим телеграфам
- •8.2. Правила технической эксплуатация машинных телеграфов
- •8.3. Требования Правил Регистра к служебной телефонной связи
- •8.4. Требования Правил Регистра к авральной сигнализации
- •8.5. Правила технической эксплуатация систем служебной внутренней связи и авральной сигнализации
- •8.6. Требования Правил Регистра к сигнализации обнаружения пожара
- •8.7. Требования Правил Регистра к сигнализации предупреждения о пуске систем пожаротушения
- •8.8. Требования Правил Регистра к ручным извещателям пожарной сигнализации
- •8.9. Требования Правил Регистра к системам дымной сигнализации
- •8.10. Визуальные сигналы обнаружения пожара
- •8.11. Правила технической эксплуатации систем сигнализации обнаружения пожара и систем сигнализации о пуске системы объемного пожаротушения
- •Раздел 6. Судовое электрическое освещение и электронагревательные приборы
- •1. Основные понятия светотехники и характеристики
- •Источники света
- •2.1. Классификация источников
- •2.2. Лампы накаливания
- •2.3. Люминесцентные лампы низкого давления.
- •2.4. Люминесцентные лампы высокого давления.
- •2.5. Схемы включения люминесцентных ламп
- •2.6. Светильники и прожекторы
- •2.7. Судовые светильники
- •2.8. Судовые прожекторы
- •3. Расчет электрического освещения
- •3.1. Методы расчета электрического освещения
- •4. Световая сигнализация
- •4.1. Основные сведения
- •4.2. Коммутаторы сигнально-отличительных фонерей
- •4.3. Контактный коммутатор сигнально-отличительных фонерей
- •4.4. Бесконтактный коммутатор сигнально-отличительных фонерей
- •5. Электронагревательные приборы
- •5.1. Основные сведения
- •5.3. Индукционные нагревательные устройства
- •6. Техническая эксплуатация осветительных и электронагревательных приборов
- •6.1. Общие требования Правил Регистра к электрическому освещению
- •6.2. Требования Правил Регистра к питанию цепей основного освещения
- •6.3. Требования Правил Регистра к аварийному освещению
- •6.4. Требования Правил Регистра к сигнально-отличительным фонарям
- •6.5. Правила технической эксплуатации судового электрического освещения
- •6.6. Общие требования Правил Регистра к электрическим нагревательным и отопительным приборам
- •6.7. Требования Правил Регистра к отопительным приборам
- •6.8. Требования Правил Регистра к нагревательным устройствам для топлива и масла
- •6.9. Техническое обслуживание электронагревательных приборов
- •Раздел 7. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации судово-
- •1. Правила технической эксплуатации судового электрооборудования
- •1.1. Общие положения Правил
- •1.2. Содержание электрооборудования в постоянной готовности к действию
- •1.3. Обслуживание электрооборудования в действии
- •2. Меры электробезопасности при эксплуатации судового электрообрудования
- •2.1. Основные положения
- •2.2. Причины и факторы поражения электрическим током
- •2.3. Электрические травмы
- •2.4. Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током
- •2.5. Способы искусственного дыхания
- •Непрямой массаж сердца
- •3. Мероприятия по защите персонала от поражения электрическим током
- •3.1. Организационно-профилактические мероприятия по предупреждению поражения электрическим током
- •3.2. Конструктивные мероприятия по защите от поражения электрическим током
- •4. Пожарная безопасность при эксплуатации судового электрооборудования
- •Раздел 1. Судовые электроэнергетические системы__________32
- •Раздел 2. Судовые электрические приводы_____________________241
- •Раздел 1. Судовые электроэнергетические систе-
- •3. Системы регулирования частоты вращения генератор-
- •.3. Универсальные переключатели ______________________________________ 124
- •7. Предохранители____________________________________________________149
- •8. Реле защиты _______________________________________________________151
- •.3. Реле обратного тока_________________________________________ 153
- •.3. Техническое обслуживание выключателей и предохранителей____________ 163
- •Раздел 2. Судовые электрические приводы_______ 241
- •Способы пуска, регулирования частоты вращения и
- •Способы пуска, регулирования частоты вращения и торможения
- •3. Коммутационно-защитная аппаратура судовых
- •.3. Дисковые тормозные устройства______________________________________324
- •Раздел 3. Гребные электрические установки_____628
- •Раздел 4. Системы централизованного контроля судовых технических средств _____________________639
- •Раздел 5. Судовые электрические устройства связи, управления и сигнализации________________660
- •Раздел 6. Судовое электрическое освещение и электронагревательные приборы__________________692
- •Раздел 7. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации судово-
Работа схемы
Пусть необходимо положить руль на левый борт.
При нажатии сдвоенной кнопки S2 «Лево» образуется цепь тока через независи-
мую обмотку возбуждения генератора L1С:
плюс» на левом выводе V1 – S6.5 – S2.1( верхний ) – S1.2 – S7 - L1С ( параллельно – через R4) - R1 – S1.1 ( нижний ) – S2.2 ( нижний ) – S6.7 – L1 - «минус» на правом выводе V1.
Генератор G возбуждается, исполнительный двигатель М2 начинает перекладывать перо руля.
Перекладка продолжается до тех пор, пока не будет отпущена кнопка S2 или ( если эта кнопка своевременно не отпущена ) не разомкнётся контакт конечного выключателя S7 «Лево».
Аналогично работает схема при нажатии кнопки S1 «Право».
Если надо ускорить кладку, нажимают кнопку S3 «Быстрее», которая шунтирует резистор R1. Ток возбуждения генератора в обмотке L1C и напряжение генератора G увеличиваются, скорость перекладки возрастает.
С баллером руля механически связаны путевые выключатели S7, S8 и S9. Если перо руля находится в диаметральной плоскости, замкнуты контакты S8, горит лампочка Н4 белого цвета.
C началом кладки руля вправо контакт S8 размыкается ( гаснет лампочка Н4 ) и замыкается контакт S7, загорается лампочка Н3 зелёного цвета.
При перекладки руля влево контакт S8 размыкается ( гаснет лампочка Н4 ), замыка
ется контакт S9, загорается лампочка Н5 красного цвета.
Лампочки Н3, Н4, Н5 встроены в верхнюю часть рулевой тумбы, по ним рулевой матрос контролирует фактическое направление перекладки пера руля.
По Правилам Регистра, конечные выключатели S7 и S8 прекращают кладку пера руля при углах 32-33º.
12.3. Система следящего управления гидравлическим рулевым приводом Бесконтактная схема управления гидравлическим рулевым приводом применяется на пассажирских судах типа «Александр Пушкин».
На рис. 10.27 показана схема только следящего управления.
Описание схемы управления
Силовая часть схемы
Силовая часть схемы включает в себя:
ИД1 – приводной двигатель, вращающий насос переменной производительно-
сти ( насос Холла ).
Схема управления
Схема управления включает в себя :
Тр1 – силовой трасформатор 380 / 220 В;
Тр2 – трансформатор питания обмоток управления ОУ1…ОУ4 магнитных усилителей МУ1…МУ4;
сельсин-трансформатор поста управления ПУ;
сельсин-трансформатор насоса Холла ОС2 ( второй датчик обратной связи );
тахогенератор ТГ;
сельсин-трансформатор руля ОС1 ( первый датчик обратной связи );
серводвигатель руля СР;
магнитные усилители МУ1….МУ4;
выпрямительные мостики 8 и 9 ( в учебнике Головина «Судовые электрические приводы» неправильно обозначены как ФЧВ, т.е. фазочувствительный выпрямитель ).
Рис. 10.27. Схема следящего управления РЭП судов типа «А. Пушкин»
Силовой трансформатор Тр1
Первичная обмотка трансформатора подключена к фидеру напряжением 380 В, питающему приводной двигатель ИД насоса Холла.
От вторичной обмотки Тр1 питаются 4 цепи:
1. цепи параллельно включенных обмоток возбуждения:
а ) сельсина-трансформатора поста управления ПУ – обмотка 6;
б ) сельсина-трансформатора ОС2 насоса Холла – обмотка 5;
в ) тахогенератора ТГ – обмотка 3 ( эта обмотка включена через небольшой автотрансформатор АТр, позволяющий регулировать напряжение на ней );
г ) сельсина-трансформатора руля ОС1 – обмотка 7;
первичная обмотка трансформатора ТР2;
обмотка возбуждения 1 серводвигателя руля СР ( последовательно с ней вклю-
чены конденсатор С и резистор R );
цепи рабочих обмоток реверсивного магнитного усилителя, построенного на четырех магнитных усилителях МУ1…МУ4.
Электрические машины в схеме
Сельсин-трансформатор поста управления ПУ
Состоит из статора и ротора. На статоре находится однофазная обмотка возбужде-
ния 6, на роторе – трехфазная обмотка, соединенная в звезду ( рис. 10.27 ).
Из трех фазных обмоток одна не используется, поэтому две другие по схеме соеди
нены последовательно.
Ротор сельсина-трансформатора ПУ механически соединен со штурвалом.
Этот сельсин предназначен для получения напряжения, пропорционального углу поворота штурвала.
Если штурвал, а значит, и ротор сельсина находятся в нулевом положении, выход-
ная ЭДС сельсина е1 = 0.
Если штурвал повернуть в определенную сторону, на выходе сельсина ПУ появит-
ся ЭДС е1, величина которой пропорциональна углу поворота штурвала, а фаза зависит от направления поворота штурвала.
Иначе говоря, если штурвал повернуть в другую сторону относительно нулевого положения, фаза ЭДС е1 изменится на 180º.
Сельсин-трансформатор насоса Холла ОС2
Состоит из статора и ротора. На статоре находится однофазная обмотка возбужде-
ния 5, на роторе – трехфазная обмотка, соединенная в звезду ( рис. 10.27 ).
Из трех фазных обмоток одна не используется, поэтому две другие по схеме соеди
нены последовательно.
Ротор сельсина-трансформатора ПУ механически соединен с ротором серводвига-
теля руля СР ( на схеме эта связь показана пунктирной линией между роторами СР и ОС2 ).
Ротор СР механически ( через тягу манипулятора насоса Холла ) связан с бараба-
ном насоса Холла, значит, ротор сельсина ОС2 также связан механически с барабаном насоса Холла.
Этот сельсин предназначен для получения напряжения, пропорционального смеще
нию барабана насоса Холла ( эксцентриситету насоса ).
Если барабан насоса, а значит, и ротор сельсина находятся в нулевом положении, выходная ЭДС сельсина е2 = 0.
Если барабан насоса выведен из нулевого положения в определенную сторону, на выходе сельсина ОС2 появится ЭДС е2, величина которой пропорциональна эксцентриси-
тету насоса, а фаза зависит от направления смещения барабана.
Иначе говоря, если барабан сместить в другую сторону относительно нулевого положения, фаза ЭДС е2 изменится на 180º.
Напомним, что чем больше эксцентриситет насоса, тем больше подача ( давление ) насоса и тем больше скорость перекладки пера руля.
Тахогенератор ТГ
Состоит из статора и полого ротора ( на рис. 10.27 заштрихован ). На статоре нахо-
дятся две обмотки, сдвинутые в пространстве по углом 90º - обмотка возбуждения 3 и выходная обмотка с ЭДС е3 . Ротор механически связан с валом серводвигателя руля СР ( эта связь показана при помощи пунктирной линии между роторами СР и ТГ ).
Тахогенератор предназначен для получения ЭДС е3, прямо пропорциональной ско
рости вращения вала серводвигателя СР
Действительно, из формулы ЭДС е3 = с*ω*Ф следует, что при постоянном магнит-
ном потоке Ф обмотки возбуждения 3 эта ЭДС е3 ≡ ω.
При изменении направления вращения ротора тахогенератора фаза ЭДС е3 изменя-
ется на 180 электрических градусов.
Основной характеристикой тахогенератора является зависимость выходного напря
жения Uвых ( в данном случае – выходной ЭДС е3 ) от скорости вращения ротора ω ( рис. 10.28 ).
Рис. 10.28. Зависимость выходного напряжения тахогенератора от скорости враще-
ния ротора при полном ( характеристика 1 ) и ослабленном магнитном потоке ( ха-
рактеристика 2 ).
Характеристика имеет две особенности:
величина выходного напряжения Uвых прямо пропорциональна скорости враще-
ния ротора ω, поэтому график характеристики представляет собой прямую линию;
при изменении направления вращения ротора тахогенератора ( реверсе ) фаза переменного выходного напряжения Uвых изменяется на 180 электрических градусов ( см. участок характеристики, расположенный в третьем квадранте ).
В данной схеме ( рис. 10.27 ) при помощи автотрансформатора АТр можно изменять магнитный поток возбуждения тахогенератора.
Пусть характеристика 1 получена при полном магнитном потоке Ф тахогенератора ( ползунок АТр находится в крайнем верхнем положении ).
Если при помощи автотрансформатора АТр уменьшить магнитный поток возбужде
ния тахогенератора ( переместить ползунок АТр вниз ), то, как следует из формулы ЭДС е3 = с*ω*Ф, значения этой ЭДС при тех же ( т.е. одинаковых ) скоростях вращения ротора будут меньше, чем при полном магнитном потоке.
Поэтому ослабленному магнитному потоку обмотки возбуждения 3 соответствует характеристика 2.
Сельсин-трансформатор руля ОС1
Состоит из статора и ротора. На статоре находится однофазная обмотка возбужде-
ния 6, на роторе – трехфазная обмотка, соединенная в звезду. Из трех фазных обмоток одна не используется, поэтому две другие по схеме соединены последовательно.
Ротор сельсина-трансформатора ОС1 механически соединен с баллером руля.
Этот сельсин предназначен для получения напряжения, пропорционального углу поворота пера руля.
Если перо руля в диаметральной плоскости, значит, ротор сельсина находится в нулевом положении, выходная ЭДС сельсина е4 = 0.
Если перо руля повернется в определенную сторону, на выходе сельсина появит-
ся ЭДС е4, величина которой пропорциональна углу поворота пера руля, а фаза зависит от направления поворота пера руля.
Иначе говоря, если перо руля будет повернуто в другую сторону относительно нулевого положения, фаза ЭДС е4 изменится на 180º.
Серводвигатель руля СР
Состоит из статора и полого ротора, который на рис. 10.27 заштрихован. На статоре находятся две обмотки - обмотка возбуждения 1 и обмотка управления 2.
Обмотка возбуждения 1 получает питание от вторичной обмотки трансформатора Тр1, обмотка управления 2 получает питание с выхода мостовой схемы на четырех магнит
ных усилителях ( устройство и принцип действия мостовой схемы отдельно объясняется ниже ).
Основной характеристикой серводвигателя является зависимость скорости враще-
ния ротора СР ω от напряжения управления Uу на обмотке 2 ( рис. 10.29 ).
Рис. 10.29. Зависимость скорости вращения ротора серводвигателя руля СР от напряжения на обмотке управления 2
Этот серводвигатель предназначен для перемещения ( через гидроусилитель, на рис. 10.27 не показан ) барабана насоса Холла.
Чем быстрее вращается ротор, тем быстрее перемещается барабан насоса Холла, тем быстрее нарастает давление в системе гидравлики рулевой, тем больше скорость перекладки пера руля.
С одной стороны, это хорошо, но с другой быстрое нарастание давления в системе гидравлики может вызвать гидравлический удар, при котором возможно повреждение клапанов и даже разрыв масляного трубопровода.
Чтобы избежать таких ударов, в схеме используется тахогенератор ТГ, который уменьшает скорость вращения ротора СР и тем самым позволяет избежать возникновения гидравлических ударов. Более подробное объяснение действия тахогенератора в схеме приведено ниже.
Реверсивный магнитный усилитель
Устройство
Реверсивный магнитный усилитель состоит из четырех магнитных усилителей МУ1…МУ4, включенных по так называемой мостовой схеме ( рис. 10.27 ).
Эта схема изображена в несколько ином виде на рис. 10.30.
Рис. 10.30. Мостовая схема реверсивного магнитного усилителя
Как известно из курса электротехники, мостовой называется схема, имеющая четы-
ре «плеча» и две диагонали.
Применительно к данной схеме, «плечами» являются четыре магнитных усилителя МУ1…МУ4, а диагоналями – питающая ( с точками «А» и «В») и выходная ( с точками «С» и «D» ).
На входную диагональ ( точки «А» и «В» ) подается напряжение 127 В со вторич-
ной обмотки трансформатора Тр1, с выходной ( точки «В» и «С» ) снимается напряжение на обмотку управления 2 серводвигателя руля СР.
На рис. 10.30 обмотки управления ОУ магнитных усилителей МУ1…МУ4 не показаны.
Магнитные усилители
На сердечнике каждого магнитного усилителя ( рис. 10.27 ), например, МУ1, нахо-
дятся две рабочие обмотки РО1 и РО2 и обмотка управления ОУ.
Рабочие обмотки при помощи диодов VD1 и VD2 включены по схеме с внутренней положительной обратной связью.
Суть этой схемы состоит в том, что рабочие обмотки из-за диодов пропускают ток поочередно, каждая в «свою» половину периода переменного напряжения. Иначе говоря, ток в любой рабочей обмотке – выпрямленный однополупериодный.
Как известно из курса электротехники, такой ток имеет две составляющие:
переменную с частотой 50 Гц;
постоянную.
Переменная состаляющая тока позволяет рабочей обмотке сохранить индуктивное сопротивление Xl = 2π*f*L, где f = 50 Гц, L – индуктивность рабочей обмотки.
Постоянная же составляющая создает дополнительное ( помимо обмотки управле-
ния ОУ ) подмагничивание сердечника МУ и тем самым увеличивает коэффициент усиле-
ния МУ по току.
Обмотки управления ОУ1…ОУ4 ( рис. 10.27 ) включены попарно-последовательно на выходные напряжения мостиков 8 и 9: с выхода мостика 8 питаются обмотки ОУ2 и ОУ4, с выхода мостика 9 – обмотки ОУ1 и ОУ3.
Принцип действия
В исходном состоянии выпрямленные мостиками напряжения U8 и U9 одинаковы, т.е. U8 = U9 ( рис. 10.27 ).
В этом случае токи управления во всех четырех обмотках управления ОУ1……О4 также одинаковы. Это означает, что степень подмагничивания сердечников магнитных усилителей одинакова, т.е. одинаковы индуктивные сопротивления всех восьми рабочих обмоток РО1…РО2.
При этом мост уравновешен, выходное напряжение между точками «С» и «D» рав-
но нулю ( точка «0» на рис. 10.31 ).
Рис. 10.31. Зависимость выходного напряжения мостовой схемы
( на обмотке 2 СР ) от соотношения между напряжениями U8 и U9
Поскольку это напряжение снимается на обмотку управления 2 серводвигателя руля, серводвигатель не вращается.
Если в результате поворота штурвала ( см. ниже ) напряжение U8 увеличится, а напряжение U9 уменьшится, ток в обмотках управления ОУ2 и ОУ4 увеличится, а в обмотках ОУ1 и ОУ3 уменьшится.
При этом индуктивные сопротивления рабочих обмоток усилителей МУ2 и МУ4 уменьшатся, а усилителей МУ1 и МУ3 увеличатся.
В результате на выходе магнитного усилителя ( точки «С» и «D» ) появится напря-
жение определенной фазы, величина которого тем больше, чем больше отличаются напря
жения U8 и U9 ( на рис. 10.31 – это участок характеристики в первом квадранте ). Ротор серводвигателя станет вращаться в определенном направлении.
Если штурвал повернуть в другую сторону, наоборот, напряжение U8 уменьшится, а напряжение U9 увеличится. Мост снова выйдет из уравновешенного состояния, но при этом фаза выходного напряжения на обмотке управления 2 серводвигателя изменится на 180º ( на рис. 10.31 – это участок характеристики в третьем квадранте ).
В результате ротор серводвигателя станет вращаться в противоположном направ-
лении.
Работа схемы
Исходное состояние
В рулевых электроприводах под исходным состоянием понимают такое, при кото-
ром штурвал находится в нулевом положении, а перо руля – в диаметральной плоскости.
В данной схеме ( рис. 10.27 ) в этом исходном состоянии:
ЭДС е1 = о, т.к. штурвал находится в нулевом положении;
ЭДС е4 = 0, т.к. перо руля находится в диаметральной плоскости;
ЭДС е2 = 0, т.к. барабан насоса Холла находится в нулевом положении;
ЭДС е3 = 0, т.к. ротор серводвигателя руля не вращается.
Поскольку эти четыре ЭДС отсутствуют, на вход мостика 8 поступает напряже-
ние U1 с верхней вторичной полуобмотки трансформатора Тр1, на вход мостика 9 – напря
жение U2 c нижней вторичной полуобмотки этого же трансформатора.
Поскольку на мостиках 8 и 9 одинаковы входные переменные напряжения, значит одинаковы выходные выпрямленные напряжения.
Поэтому токи в парах обмоток управления ОУ2+ОУ4 и ОУ1+ОУ3 одинаковы, мост на магнитных усилителях МУ1…МУ4 уравновешен, напряжение на выходе моста, снимае
мое на обмотку управления 2 серводвигателя руля, отсутствует. Ротор серводвигателя руля СР неподвижен.
Работа схемы
Для упрощения объяснения рассмотрим работу схемы ( рис. 10.27 ) без тахогенера-
тора ТГ ( его работа объясняется отдельно ниже ).
Поскольку тахогенератор исключен, в схеме остались четыре электрические машины:
1. сельсин-трансформатор поста управления ПУ;
2. сельсин-трансформатор руля ОС1;
3. сельсин-трансформатор насоса Холла ОС2;
4. серводвигатель руля СР.
Напомним следующее:
1. ротор сельсина-трансформатор поста управления ПУ механически связан со штурвалом ( мостик );
2. ротор сельсина-трансформатора руля ОС1 механически связан с баллером руля ( румпельное отделение );
3. ротор сельсина-трансформатор насоса Холла ОС2 механически связан с ротором серводвигателя руля СР ( румпельное отделение ).
При этом серводвигатель руля СР и сельсин-трансформатор насоса ОС2 размеще-
ны внутри коробки блока, который называется исполнительным механизмом насоса ( ИМ ).
Исполнительный механизм пристроен к корпусу насоса Холла и предназначен для перемещения барабана насоса Холла.
Для упрощения объяснения работу схемы при следящем управлении разделим на две части:
1. работа схемы при повороте штурвала;
2. работа схемы при повороте пера руля.
При этом между первой и второй частью нет перерыва во времени, т.е. обе части являются половинами единого процесса, который начинается с поворота штурвала, а заканчивается поворотом руля и его остановкой.
Работа схемы при повороте штурвала ( рис. 10.27 )
При повороте штурвала на определенный угол, например, вправо, ротор сельсина-
трансформатора поста управления ( ПУ ) поворачивается, и на его выходе появляется ЭДС е1. Условное мгновенное направление этой ЭДС на рис. 10.23обозначено стрелкой ( слева направо ).
Эта ЭДС совпадает по фазе с напряжением U2 и противоположна по фазе напряже-
нию U1.
Поэтому на входе мостика 9 напряжение увеличится от значения U9 = U2 ( в исход-
ном состоянии ) до значения U9 = U2 + е1.
Напротив, на входе мостика 8 напряжение уменьшится от значения U8 = U1 ( в ис-
ходном состоянии ) до значения U8 = U1 - е1.
Поэтому ток в паре обмоток ОУ1+ОУ3 увеличится, а в паре обмоток ОУ2+ ОУ4 уменьшится. В результате мостовая схема магнитного усилителя на МУ1……МУ4 выйдет из состояния равновесия, и на выходе этой схемы, т.е. на обмотке управления 2 СР, появит
ся напряжение, величина которого прямо пропорциональна углу поворота штурвала, а фа-
за зависит от направления поворота штурвала ( при повороте штурвала в другую сторону фаза этого напряжения изменится на 180º ).
Серводвигатель СР начинает вращаться и при этом через гидроусилитель ( на схе-
ме не показан ) станет выводить барабан насоса Холла из нулевого положения и одновре
менно поворачивать ротор сельсина-трансформатора насоса Холла ОС2.
На выходе этого сельсина появится ЭДС е2, фаза которой противоположна фазе ЭДС е1.
Как только возрастающая по мере вывода барабана ЭДС е2 достигнет значения ЭДС е1, обе ЭДС скомпенсируют друг друга, и напряжения на входах мостиков 8 и 9 станут одинаковыми.
В результате токи в обмотках управления ОУ1+ОУ3 и ОУ2+ОУ4 станут одинако-
выми, мостовая схема вернется в состояние равновесия, и напряжение на обмотке управле
ния 2 уменьшится до нуля.
Серводвигатель СР остановится, успев вывести барабан насоса Холла из нулевого положения.
Из сказанного выше становится понятным назначение сельсина-трансформатора насоса Холла ОС2 – остановить барабан насоса в смещенном ( рабочем ) положении.
Продолжение - работа схемы при повороте пера руля( рис. 10.27 )
Поскольку барабан насоса смещен относительно нулевого положения, начинается кладка пера руля.
При повороте руля на выходе сельсина-трансформатора руля появится ЭДС е4,фаза которой противоположна ЭДС е1. Поскольку перед этим две ЭДС - е1 и е2 скомпенсирова
ли друг друга, их результирующее действие равно нулю. Условно можно считать, что эти ЭДС отсутствуют.
Поскольку ЭДС е4 совпадает по фазе с напряжением U1 и противоположна по фазе напряжению U2 ( cмотри направление стрелок при ЭДС е4 и напряжениях U1 и U2 ), напря
жение U8 увеличится до значения U8 = U1 + е4 , а напряжение U9 уменьшится до значения U9 = U2 – е4 .
Поэтому ток в паре обмоток ОУ1+ОУ3 уменьшится, а в паре обмоток ОУ2++ ОУ4 увеличится.
В результате мостовая схема магнитного усилителя на МУ1……МУ4 повторно выйдет из состояния равновесия, и на выходе этой схемы, т.е. на обмотке управления 2 СР появится напряжение противоположной фазы ( по отношению к напряжению, возникшему сразу после поворота штурвала - см. выше ).
Серводвигатель СР реверсирует и станет возвращать в исходное положение бара-
бан насоса Холла и, одновременно, ротор сельсина-трансформатора насоса Холла ОС2.
По мере возвращения барабана насоса в исходное положение подача насоса, а зна
чит, скорость перекладки пера руля непрерывно уменьшаются.
При движении ротора сельсина-датчика насоса Холла выходная ЭДС сельсина е2 также непрерывно уменьшается.
Таким образом, на этой второй части работы схемы ЭДС е4 на выходе сельсина-трансформатора руля ОС1 увеличивается вследствие поворота пера руля ( е4 ↑ ), а ЭДС е2 уменьшается вследствие возврата ротора сельсина-трансформатора насоса ОС2 в нулевое положение (е2 ↓ ).
Величина же ЭДС е1 на выходе сельсина-трансформатора ПУ не изменяется, т.к. штурвал после поворота удерживается в этом положении рулевым матросом.
В момент времени, когда перо руля отработает заданный штурвалом угол, барабан насоса Холла возвращается в исходное положение. Поэтому ЭДС е2 сельсина-трансформа
тора наососа ОС2 равна нулю (е2 = 0 ), а ЭДС е4 компенсирует ЭДС е1.
С этого момента времени на входах мостиков восстанавливаются одинаковые на-
пряжения U8 = U9, мост повторно возвращается в уравновешенное состояние, при котором напряжение на обмотке 2 становится равным нулю. Серводвигатель останавливается.
В результате перо руля повернуто на угол, заданный штурвалом, и остановлено. Кладка пера руля окончена.
Как видно из объяснения, барабан насоса Холла при помощи серводвигателя руля СР возвратно-поступательное движение: сначала был выведен из исходного состояния, остановлен, а затем возвращен в исходное состояние.
Описанный процесс происходит при повороте штурвала на небольшие углы, до значения ±5º.
Работа схемы управления при углах поворота пера руля свыше ±5º
При повороте штурвала на углы, большие ±5º, серводвигатель СР включает ся ( см. выше ) , смещает барабан насоса Холла до упора и останавливается ( стоянка под током ).
Поскольку ЭДС е1 сельсина-трансформатора ПУ гораздо больше, чем ЭДС е2 сельсина-трансформатора насоса, мост на магнитных усилителях МУ1…МУ4 остается рассогласованным, поэтому на валу серводвигателя руля СР сохраняется момент стоянки под током , удерживающий барабан насоса Холла в выведенном состоянии.
При этом подача насоса Холла максимальная и постоянная, а скорость поворота пера руля максимальная.
Такой режим сохраняется до тех пор, пока разность углов поворота роторов сельси
нов ПУ и ОС1 не уменьшится до 5º.
В этот момент времени сумма ЭДС ( е2 + е4 ) скомпенсирует ЭДС е1. На входах выпрямительных мостиков 8 и 9 восстановятся одинаковые напряжения U8 = U9. Мост на магнитных усилителях МУ1…МУ4 вернется в состояние равновесия, а момент на валу серводвигателя руля СР уменьшится до нуля.
Поскольку в этот момент времени барабан насоса Холла остается смещенным, кладка пера руля продолжится.
Поэтому продолжающееся за счет поворота руля непрерывное увеличение ЭДС е4 приведет к изменению соотношения между напряжениями U8 и U9, а значит, к изменению фазы напряжения на обмотке 2 серводвигателя руля СР.
Серводвигатель реверсирует и станет возвращать барабан насоса Холла в исход-
ное состояние.
Далее процесс происходит так же, как описано выше, подача насоса Холла и ско-
рость движения пера руля постепенно уменьшаются, вплоть до возврата бараба-на насоса в исходное положение, при котором перо руля останавливается.
Роль тахогенератора ТГ
Если надо резко изменить курс, например, для того, чтобы разойтись со встречным судном, штурвал поворачивают сразу на большой угол.
При таком повороте штурвала, т.е. при задании сразу больших углов кладки, проис
ходит такое же резкое рассогласование моста на магнитных усилителях МУ1…МУ4.
При этом на обмотке 2 сразу же возникает большое напряжение, и серводвигатель станет выводить барабан насоса Холла с большой скоростью. Подача насоса Холла, а зна-
чит, давление масла в системе гидравлики рулевой машины станут быстро увеличиваться, в системе возникает гидравлический удар.
В результате возможен разрыв трубопровода или повреждение прокладок клапанов на рулевой машине ( авария ).
Чтобы уменьшить скорость серводвигателя, в схеме используется тахогенератор ТГ. Ротор тахогенератора механически связан с ротором серводвигателя, а фаза выходной ЭДС е3 тахогенератора противоположна фазе ЭДС е1 сельсина-трансформатора поста управления ПУ.
Узел с тахогенератором ТГ работает следующим образом.
При резком повороте штурвала ЭДС е1 скачкообразно увеличивается, поэтому на-
чальная скорость ротора серводвигателя руля СР будет максимальной.
Однако такой же будет и скорость вращения ротора тахогенератора. Значит, ЭДС е3 также будет максимальной. Действуя в противофазе с ЭДС е1, эта ЭДС е3 снизит ско-
рость ротора серводвигателя руля СР.
Аналогично работает тахогенератор, если резко вернуть штурвал в нулевое положе
ние.
В этом случае ЭДС сельсина-трансформатора поста управления ПУ е1 резко умень-
ается до нуля, но остается ЭДС е4 на выходе сельсина-трансформатора руля ОС1.
В результате эта ЭДС уже не компенсируется при помощи ЭДС е1, мост рассогла-
суется, серводвигатель включается и перемещает барабан насоса Холла из исходного со-
стояния в противоположное тому, которое было вызвано поворотом штурвала.
При этом перо руля станет возвращаться в нулевое положение.
Поскольку серводвигатель реверсировал, ротор тахогенератора вращается в обрат
ную сторону, и фаза ЭДС е3 изменяется на обратную ( на рис. 10.27 стрелка при ЭДС е3 на
правлена слева направо ).
В этом случае фаза ЭДС е3 противоположна фазе ЭДС е4 . Поэтому действие основ
ного сигнала, в данном случае, ЭДС е4 будет ослаблено.
В результате барабан насоса Холла будет перемещаться плавно, что позволит и в этом случае избежать гидравлических ударов в рулевой машине.
При небольших углах поворота штурвала гидравлические удары не возникают. В этом случае тахогенератор способствует плавному движению руля и его мягкой останов-
ке.