- •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 :
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 :
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 :
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
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 :
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:
для двухжильных кабелей – 0,85;
для трех и четырехжильных кабелей – 0,7.
Коэффициент
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:
для
непрерывного режима
;
для
периодического режима
;
для
эпизодического режима
.
Коэффициент
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;
-
номинальное напряжение сети;
-
активное сопротивление одной токопроводящей
жилы кабеля
:
,
где
- длина кабеля;
-
сечение кабеля;
-
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 |
