 
        
        - •2. Расчет мощности судовой электростанции.
- •3. Выбор типа, числа и мощности генераторов.
- •5. Выбор защитной аппаратуры.
- •6. Разработка схемы генераторной панели и панели синхронизации грщ
- •7. Выбор электроизмерительных приборов.
- •8. Параметры сээс
- •Мероприятия по безопасному обслуживанию устройств судовой электроэнергетической системы.
- •Факторы, определяющие опасность поражений
- •Защита от поражения электрическим током
5. Выбор защитной аппаратуры.
Передача электрической энергии на судах осуществляется с помощью изолированных кабелей и проводов.
Наличие вибраций и тряски, высокой влажности, резких колебаний температуры, повышенного содержания в окружающей среде горюче-смазочных материалов, большого количества выступающих металлических конструкций, а также стесненность судовых помещений оказывают неблагоприятное воздействие на электрические сети.
Допустимая температура нагрева проводов определяется условиями сохранности их изоляции и зависит от применяемых изоляционных материалов.
Температура проводов и кабелей и изоляций из теплостойкой резины согласно нормам, не должна превышать 65 0С. Указанной температуре соответствуют нормы длительных, кратковременных и повторно-кратковременных нагрузок в амперах морских силовых кабелей и проводов.
В зависимости от назначения, места прокладки и условий работы электрооборудования на судах применяют кабели следующих основных марок: 1) для силовой и осветительной аппаратуры при неподвижной прокладке – КНР, КНР , СРМ, СРБ , КБН, КБНЭ, подвижной прокладке – НРШМ, РШМ 2) для цепей управления, внутрисудовой связи при неподвижной прокладке – КНРТ, КНРТП, КНРТЭ, КСМ, КСМЭ, КСМТ,КСМТЭ, КСМЭТ,КСМЭТЭ, подвижной прокладке– МРШН, МЭРШН-50, МЭРШН – 100, КУШГ, НГРШМ. При подборе кабелей и проводов нашего проекта вначале определяем расчетные токи при котором возникают нежелательные явления, связанные с нагревом кабелей, потерями мощности и напряжения на нем.
Расчетный ток кабеля соединяющего генератор с ГРЩ определяем по формуле:
    
            I
р.г.=
 Рн.г.·
103/
 ·Uн.г.·
cos
φн
, где :
·Uн.г.·
cos
φн
, где :
Рн.г – номинальная мощность генератора, кВт;
Uн.г. – номинальное напряжение генератора, В;
cos φн – номинальный коэффициент мощности генератора.
I р.г.= 200 · 103 / · 400 · 0,8 = 360 А.
Расчётные токи кабелей, соединяющих отдельные потребители с распределительными щитами находят из следующих выражений:
При трёхфазном переменном токе
 ,
А ;  где :
 ,
А ;  где :
Рн.п. – номинальная мощность на валу потребителя, кВт ;
Uн.п. – номинальное напряжение потребителя (сети ), В ;
cos φ – номинальный коэффициент мощности потребителя;
- Для рулевого устройства: 
 
- Якорно-швартовое устройство. 
а) брашпиль
 
б) шпиль
 
- Вентиляторы МО 
 
- Пожарный насос 
 
- Лампы люминесцентные 
 
- Лампы накаливания 
 
7. Прожекторы
 
Расчетный ток кабеля распределительного щита, питающего группу потребителей, находим из выражения :
                            Iр.РЩ
= ko
·
 , А ;     где :
 , А ;     где :
I ai – активный ток i-го потребителя РЩ, А ;
I pi – реактивный ток i-го потребителя РЩ, А ;
ko – коэффициент одновременности работы приемников.
Подставив соответствующие значения получим:
Iр.РЩ
= 0,7 · 
 = 63,7 А
 = 63,7 А       
По значению расчетного тока с учетом продолжительности работы и числа жил кабеля из таблицы допускаемых нагрузок [ 1, таб. 6-12] выбираем площадь их сечений .
Нормы электрических нагрузок обычно устанавливаются для одиночно проложенного кабеля и следующих условий:
а) температура токоведущей жилы равна длительно допустимой для данной марки кабеля;
б) температура окружающей среды + 45 Со ;
в) род тока постоянный или переменный частотой 50Гц;
г) режим нагрузки длительный.
Если условия работы кабеля отличаются от указанных выше то допустимое значение тока кабеля определяется с помощью поправочных коэффициентов по формуле:
                     Iдоп.
 Iр.
/(k1
·
k2
·
k3
·
k4)
,      где :
Iр.
/(k1
·
k2
·
k3
·
k4)
,      где :
k1 – коэффициент, учитывающий число жил кабеля;
k2 - коэффициент, учитывающий способ прокладки кабеля;
k3 - коэффициент, учитывающий отличие режима нагрузки кабеля от длительного;
k4 - коэффициент, учитывающий отличие температуры окружающей среды от 45 Со.
Коэффициент
 равен:
равен:
для двухжильных кабелей – 0,85;
для трех и четырехжильных кабелей – 0,7.
Коэффициент
 равен:
равен:
при
прокладке более шести кабелей в пучке,
которые могут быть одновременно нагружены
номинальным током, чем при отсутствии
свободного пространства между ними для
циркуляции воздуха, допустимые токовые
нагрузки для данного сечения должны
быть снижены на 15% ( ).
).
При
прокладке не более шести кабелей в одном
пучке или прокладке кабелей в два ряда,
независимо от количества кабелей в
ряду, при условии что между пучком или
группой из шести кабелей имеется
свободное пространство для циркуляции
воздуха ( ).
).
Коэффициент
 равен:
равен:
для
непрерывного режима 
 ;
;
для
периодического режима 
 ;
;
для
эпизодического режима 
 .
.
Коэффициент
 равен
равен 
 .
.
С учетом условий работы кабеля для потребителей и принимая соответствующие коэффициенты, получим:
- Для рулевого устройства: 
Iдоп. 36,2/(0,7 · 1 · 1 · 1) = 51,6 А ;
- Якорно-швартовое устройство. 
а) брашпиль
Iдоп. 87,6 / (0,7 · 1 · 1,5 · 1) = 83,4 А ;
б) шпиль
Iдоп. 22,1 / (0,7 · 1 · 1,5 · 1) = 20,1 А ;
- Вентиляторы МО 
Iдоп. 30,6 / (0,7 · 1 · 1 · 1) = 43,7 А
- Пожарный насос 
Iдоп. 25,5 / (0,7 · 1 · 1 · 1) = 36,4 А
- Лампы люминесцентные 
Iдоп. 16,3 / (0,7 · 1 · 1 · 1) = 23,4 А
- Лампы накаливания 
Iдоп. 43,5 / (0,7 · 1 · 1 · 1) = 62,3 А
7. Прожекторы
Iдоп. 18,2 / (0,7 · 1 · 1,25 · 1) = 19,4 А
8. Кабеля распределительного щита
Iдоп. 61,7 / (0,85 · 0,85 · 1 · 0,8) = 112,3 А.
Результаты расчета электрической сети
- 
	№ Наименование Рабо- чий ток Расчет- ный ток Тип и сечение кабеля Длина кабеля Потеря напряжения в кабеле А А м % 1. Генератор – ГРЩ 455 568 КНРП 500 30 2. АРЩ – Р.У. 39 33 КНРП 10 50 3 АРЩ - брашпиль 98 88 КНРП 35 120 4 АРЩ – пожар. насос 68 56 КНРП 25 15 5 АРЩ - шпиль 24 21 КНРП 4 40 6 ГРЩ – РЩ 70 60 КНРП 25 30 7 РЩ - прожектор 8 18 НРШМ 2,5 60 8 РЩ – ламп нак 40 45 КНРП 10 120 
В отдельных случаях (при повышенных нагрузках и линиях большой длины может оказаться, что при сечении выбранного кабеля, потеря напряжения в линии превышает допустимые нормы. Поэтому кабели, предназначенные для прокладки в больших длинных, а также для работы на повышенных нагрузках в аварийных режимах, необходимо проверять на потерю напряжения.
Согласно требованиям правил Регистра РФ величина падения (потери) напряжения в сети не должна превышать:
1. на кабели соединяющие генераторы с ГРЩ или АРЩ не должно превышать 1% номинального напряжения;
2. между сборными шинами ГРЩ и АРЩ и любыми точками установки – 6% номинального напряжения.
3. на клеммах двигателя в момент пуска 25% номинального напряжения.
Падение напряжения определяется по формуле:
         
 ,
,
где
 - расчетный ток;
- расчетный ток;
 -
номинальное напряжение сети;
-
номинальное напряжение сети;
 -
активное сопротивление одной токопроводящей
жилы кабеля
-
активное сопротивление одной токопроводящей
жилы кабеля 
 :
:
 ,
,
где
 - длина кабеля;
- длина кабеля;
 -
сечение кабеля;
-
сечение кабеля;
 -
удельная проводимость меди.(48 · 106
Ом/м)
-
удельная проводимость меди.(48 · 106
Ом/м)
Следовательно,
 .
.
Значение индуктивного сопротивления токопроводящих жил судовых двух и трехжильных кабелей можно определить из таблицы:
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 ;
;
 
Рассчитываем падение напряжения.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| Тип автоматических выключателей | Номинальный ток электромаг. Расцепителя, Iн, А | Номинальный ток термобиметал.и проводимого расцепителя, Iн.р., А | Номинальная установка тока срабатывания электромагнитн. расцеп., Iк.з., А | |
| А 3775 М А 3776 М | 50 100 | 16,20,25,32,40,50 50,63,80,100 | 500 600 | 500 1600 | 
| А 3720 М | 160 225 | 80,100,125,160 160,200,250 | 1500 | 2500 | 
| А 3710 М | 50 80 | 20,25,32,40 40,50,63,80,100,125 | 960 | 1600 | 
| А 3730 М | 250 400 | 160,200,250 250,320,400 | 2400 | 4000 | 
| А 3740 М | 400 600 | 250,320,400 400,500,630 | 3800 | 6300 | 
