- •Судовые электромонтажные работы
- •20.3.1. Общие положения 148
- •Производство в гражданском секторе опк
- •Россия выстроит собственную навигационную систему
- •1. Судостроительные и электромонтажные предприятия
- •1.1. Этапы развития электромонтажных работ
- •2.1. Стадии разработки конструкторской документации
- •2.2. Разработка рабочей документации
- •2.3. Состав и назначение конструкторской документации
- •2.4. Правила пользования конструкторской документацией
- •3. Проектирование судовых кабельных сетей
- •3.1. Основные требования к судовым кабельным сетям
- •3.2. Установление электрических связей
- •3.3. Определение структуры судовой кабельной сети
- •3.4. Определение маршрутов кабелей
- •3.5. Формирование и расчёт кабельных трасс
- •3.6. Определение центра масс кабельной сети
- •3.7. Определение технологии прокладки магистральных кабелей
- •3.8. Формирование очередей на базе составления маршрутов кабелей
- •3.9. Формирование очередей с помощью составления списков
- •3.10. Формирование очередей с помощью кабельных журналов
- •3.11. Недостатки метода проектирования судовых кабельных сетей
- •4. Применение эвм для проектирования судовой кабельной сети
- •4.1. Причины применения сапр судна
- •4.2. Подсистемы сапр электротехнической части судна
- •4.3. Программы сапр судна
- •4.3.1. Система проектирования tribon
- •4.3.2. Система проектирования foran
- •4.3.3. Себестоимость судостроения
- •5. Технологическая документация
- •5.1. Виды технологической документации
- •5.2 Этапы постройки судна
- •5.3. Методы формирования корпуса судна
- •5.4. Электромонтажный поток
- •5.5. Электромонтажная величина судов
- •6. Принципиальные технологии
- •6.1. Общие положения
- •16.2. Регулировка выдержки времени срабатывания селективной
- •20.1. Испытание турбогенератора тм-3р-1.
- •Измерение сопротивления изоляции.
- •Испытание генераторов на нагревание.
- •20.1.3. Испытания на кратковременную перегрузку по току.
- •20.1.4. Измерение температуры частей генераторов.
- •20.1.5. Измерение напряжений и изоляции между изолированными частями генератора.
- •Назначение программы ши.
- •.Место испытаний судовых генераторных установок в программе ши судна.
- •Требования морского регистра судоходства.
- •Общие положения.
- •20.3.2. Основные характеристики генератора.
- •20.3.3. Техническое состояние предъявляемых и обеспечивающих систем
- •20.4. Методика проведения испытаний и проверок.
20.1.5. Измерение напряжений и изоляции между изолированными частями генератора.
-Ротор генератора представляет собой большую металлическую массу, вращающуюся в магнитном поле. Как и в любом проводнике, претерпевающем такое движение, в железе ротора возникают вихревые токи. Переменное магнитное поле воздействует также и на другие части машины: подшипники, элементы и узлы крепления и т.п. Для генераторов, работающих в нормальных климатических условиях, проблема возникновения вихревых токов в вале и подшипниках не является острой, т.к. их протекание вызывает незначительные негативные последствия, которые легко устранимы в процессе планово-предупредительных осмотров и ремонтов.
По иному обстоит ситуация для генераторов работающих в условиях повышенной влажности (турбогенераторы, машины с водяным охлаждением и др.). В этих условиях, например, подшипниковые токи приводят к резкому повышению уровня коррозии шеек валов в местах крепления подшипников. Известны случаи разрушения валов турбогенераторов в результате такой коррозии.
Для предотвращения этих негативных явлений роторы турбогенераторов электрически изолированы от статоров прокладками. Величина электрического сопротивления изоляции подшипниковых узлов для различных типов машин варьируется в широких пределах, но, как правило, не ниже 50 кОм.
По ТУ для некоторых видов турбогенераторов также нормируются электрические напряжения между валом генератора и элементами статора. Также проверяется наличие напряжения между каналами системы водяного охлаждения, ротором генератора и «землёй».
-Для измерения сопротивления изоляции подшипниковых узлов турбогенераторов следует применять мегаомметры на напряжение 1000В. Измерение производится в двух состояниях:
«сухом» - после стоянки ТГ не менее 72 часов.
«мокром» - через 5 часов работы на не менее чем 50% номинальной нагрузки с СВО.
Разница в измерениях не должна составлять более 20% от «сухого» значения. При этом не допускается проведение испытаний при разнице температур воздуха и охлаждающей среды более чем на 10С. Типовая схема измерений приведена на рис.20.1:
Рис.20.1. Измерение сопротивления изоляции подшипникового узла.
20.2. Цели и задачи швартовых испытаний судовой электростанции
При создании программ ШИ ССГ учитываются требования следующих документов:
Государственные стандарты. Являются определяющими документами при составлении программ ШИ. Определяют методы измерений, используемое оборудование, нормы безопасности. В первую очередь учитывают требования ГОСТов:
ГОСТ 183 – Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования.
ГОСТ 10169 – Машины электрические трёхфазные синхронные. Методы испытаний.
ГОСТ 11828 – Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний.
Технические условия (ТУ) на конкретный тип генератора.
Правила МРС (морского регистра судоходства) СССР (РФ).
ПЭК (правила электрооборудования кораблей)
Технические описания и ТУ ЭЭС кораблей и судов.
