船舶电站电力系统应用研究.docx
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1、船舶电站电力系统应用研究1深潜水工作母船中压电力系统特点中/高压电力系统最本质特点是大容量、高电压、低电流,相关技术都是围绕该特点展开的。由P=槡3UIcos可知,在保证输出功率一定情况下,电压与电流成反比,因而在船舶上提高电气设备工作电压,可到达减小工作电流目的,而通常情况下电气设备体积只与电流有关,即发热和散热问题,与电压关系不大,提高电气设备工作电压需要提高电气设备绝缘等级,而提高电气设备绝缘值在目前技术水平下比拟容易实现,且稳定可靠,体积和成本基本没有变化,因而提高船舶电压能够实现减小船舶电力系统的电流,该方法对于大容量船舶电站十分有利,因而大功率电站为减小电流,一般会采用中高压电力系
2、统。深潜水工作母船电站容量到达15440kW,采用6600V电力系统,最大电气设备是尾部电力推进系统,单套电力推进系统功率到达3500kW,由于采用中压,电流并不大,从中压配电板到尾部推进系统只需3根395中压电缆就能够知足推进系统额定电流载流量,这充分反映了船舶中压电力系统优越性。2台侧推和1台可伸缩式推进器功率分别为2000kW和1500kW,由于采用中压,从中压配电板到侧推和可伸缩式推进器只需2根中压350电缆。从上述推进系统电缆选择可见,由于该船采用6600V中压电力系统,极大地减小了推进系统电流,因而减少电缆的使用量,也节省了现场施工量和时间,同时也降低了电网和电力设备的电流热损耗,
3、有效地减小了电力设备体积。目前船舶上中/高压电力系统通常采用6.6kV和11kV两种电制,一般电站容量到达12MW以上,采用6.6kV电制,电站容量到达20MW以上考虑采用11kV电制。2中/高压电力系统相关技术2.1采用高阻接地系统一般低压船舶电站容量不大,通常采用三相绝缘制,此时电网单相发生故障时,由于对地是绝缘的,故障相不能构成回路,不会产生很大的短路电流,电网得以免受毁坏,这就是三相绝缘的优点。三相绝缘制适用于低压小容量电站。但是船舶电站容量太大,此时电网对地分布电容增加,发生单相短路故障时,虽不会产生短路电流,但是电网短路相电容电流较大,容易产生间歇性电弧,向电网电容反复充放电,由于
4、对地电容中能量不能释放,造成电压升高,进而产生弧光接地过电压或谐振过电压,其值可达很高倍数额定电压,对设备绝缘造成威胁,波及整个电网,使那些绝缘薄弱环节相继发生绝缘击穿。为避免上述情况,目前船舶上大容量电站通常采取高阻接地,如图2所示。如发生电弧接地,电弧点反复燃熄灭,大地通过接地点向故障相充电,构成振荡经过,若使电荷在从电弧熄灭到重燃期间(半个工频周期)通过中性点电阻器泄漏掉,过电压就能降低,避免电弧振荡。此时故障相与接地电阻、分布电容组成一阶电路,线路对地电容向N放电遵循et/T规律,设置适宜的值,保证在半个周期内,大部分电荷能够通过电阻泄漏掉,不产生振荡过电压,因而在船舶中压电力系统接入
5、电阻后,可限制接地电流值,使到达接地电弧自行熄灭,保护装置可不跳闸。这种高阻值接地方式比拟合适于规模不大电力系统,接地故障电流不大于10A,310kV中压电力系统,高阻接地通常运用在大容量船舶电力系统中2。除三相绝缘系统、高阻接地外,还有直接接地系统和经过消弧线圈接地。直接接地系统发生故障时将会导致电网故障相断电,影响船舶电网供电;消弧线圈接地方式一般适用于接地故障电流较大电网,船舶电网接地电流一般在10A左右,因而也不采用。常用电站接地方式比拟见表2。深潜水工作母船电站容量到达15440kW,采用高阻接地方式。2.2变压器差动保护为保证电力系统稳定性,一般对重要设备进行差动保护,船舶规范要求
6、大于1500kVA设备采用差动进行保护。在船舶低压电力系统中,变压器容量小,不采用差动保护,而中高压船舶电力系统船舶电站容量大,变压器容量大,通常大于1500kVA,需要采用变压器差动保护。变压器差动保护原理基于基尔霍夫电流定律,把变压器看成是一个节点,正常时流进和流出变压器电流相等,差动电流等于0。图3为双绕组单相变压器纵差保护原理图,当设备出现故障时,差动电流大于0,当差动电流大于差动保护装置整定值时,差动将动作,被保护设备各侧断路器跳开,故障变压器断开电源而遭到保护。图中把变压器看成一个节点,在正常运行或外部短路时,流入差动继电器KD电流为ir=i+i,考虑变压器原副边变比,理想情况下i
7、=0,但变压器内部故障时,流过差动继电器KD电流ir=i+i0,当该电流大于设定值时,继电器KD动作,实现差动保护。实际上存在误差因素,流过继电器存在不平衡电流,但该不平衡电流比拟小,不会引起差动保护动作。为防止差动保护误动作,选择变压器正常工作时,2个二次电流相等,所以令:船舶电站为三相电源,变压器原副边均需3个电流互感器,根据变压器三相线圈星三角接法采取相位补偿,实现变压器的差动保护。在船舶电力系统中,除了变压器差动保护外,为保证电力系统稳定,也有发电机差动保护、母线排差动保护,采何种保护,除知足规范外,可根据船舶电站选择。深潜水工作母船电站容量大,对2台3500kVA主变压器和4台发电机
8、采用了差动保护。2.3船舶中压电力系统谐波中/高压船舶电站一般容量大,电气设备多,电力系统复杂,假如采用电力推进系统和其他大型电气设备,将会产生明显的谐波而带来危害,需要采用措施减少谐波。通常电力系统谐波主要是晶闸管逆变、整流元件等产生,深潜水工作母船电力推进系统是船舶电网谐波产生主要来源,采取控制电力推进系统谐波措施,经过整流电压谐波分析,变频器整流脉冲数m越多,产生的谐波幅值越低,因而一般通过提高变频器整理脉冲m数量减小电网的谐波含量3。2.3.1采用虚拟24脉冲整流深潜水工作母船通过2套12脉冲电力推进系统组成虚拟24脉冲整流变频,减小谐波。实现方法:将其中1套电力推进系统电源移相15,
9、使2套经过12脉冲整流得到的直流波形的纹波互相错开15,叠加后得到24脉冲的直流波形,原理如图4所示,假设第2台变压器原边超前第1台原边15,则线电流也比第1台超前15(15移相能够通过变压器原边延边三角形接法实现变压器移相),则iA超前iA15,对于iA则有:从上式可知,电网中谐波含量很少,虚拟24脉冲整流方式提高了船舶电网品质。根据目前船舶电力推进系统配置,通过2套12脉冲整流变压器实现虚拟24脉冲整流,是一种效果好,成本较低的谐波控制方式,因而在船舶上经常使用。如再减小谐波,可采取更高波次整流,如48脉冲整流,采用2套24脉冲电力推进系统组成虚拟48脉冲整流,此时每套电力推进系统需要2台
10、变压器,如图5所示,不仅增加成本,也给现场布置和施工带来难度,目前48脉冲整流电力推进运用很少,只在部分铺管船方案设计中出现过。近年来出现36脉冲、54脉冲、72脉冲变频整流,这类变频器由1台主变压器和几台副变压器组成,每个副变压器偏移一定角度,组成一定脉冲整流,为安装方便,主副变压器集成为1台变压器,谐波控制效果也很好,是一种比拟有潜力的变频器,相信以后会逐步在船舶上使用。2.3.2深潜水工作母船中压电力系统谐波推进器是船舶电网谐波的主要来源,深潜水工作母船配备了5台推进器,其中:1)2台主电力推进系统,单台电力推进功率到达3500kW,采用12脉冲变频控制,2台电力推进系统组成虚拟24脉冲
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