張明,陳夢(mèng)
常規(guī)非自航絞吸挖泥船上疏浚設(shè)備如泥泵一般采用柴油機(jī)驅(qū)動(dòng),起升絞車(chē)和橫移絞車(chē)采用液壓馬達(dá)驅(qū)動(dòng),絞刀采用液壓馬達(dá)或電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng),水下泥泵和封水泵采用電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)。正在建造的5 000 kW絞刀功率絞吸挖泥船“天鯤號(hào)”為電力推進(jìn)自航船,2臺(tái)推進(jìn)電機(jī)、2臺(tái)艙內(nèi)泥泵、1臺(tái)水下泵、絞刀、4臺(tái)絞車(chē)以及10臺(tái)封水泵均采用變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),是我國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的第一艘全電力驅(qū)動(dòng)大型自航絞吸挖泥船。全船電力變頻驅(qū)動(dòng)技術(shù)的應(yīng)用,使變頻電機(jī)的功率可以得到有效發(fā)揮,極大地提高了全船效率,達(dá)到了節(jié)能的目的。而且電力驅(qū)動(dòng)避免了柴油機(jī)氣體排放和液壓油管泄露對(duì)海洋環(huán)境造成的污染,既而達(dá)到了環(huán)保的目的[1-4]。
“天鯤號(hào)”的工作狀況比較復(fù)雜,包括航行、單泵裝駁、單泵排岸、兩泵排岸和三泵排岸等5種主要工況,不同工況下使用不同的設(shè)備。另外,大型絞吸挖泥船工作強(qiáng)度大、設(shè)備損耗快、維修和補(bǔ)給周期長(zhǎng)成本高、停工損失大,開(kāi)赴施工區(qū)域一個(gè)工作周期內(nèi)不希望因?yàn)槟硞€(gè)設(shè)備或系統(tǒng)的影響造成停工,因此對(duì)電力系統(tǒng)和設(shè)備的冗余性要求極高。本文將著重對(duì)“天鯤號(hào)”的電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)冗余性設(shè)計(jì)思路和方案進(jìn)行介紹。
“天鯤號(hào)”動(dòng)力設(shè)備的配置充分考慮了對(duì)各種工況的適用性[5]。
表1中的推進(jìn)電機(jī)和主要疏浚設(shè)備電機(jī)功率較大,采用中壓電機(jī),設(shè)計(jì)方案是由單個(gè)的中壓變頻器進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。
表1 推進(jìn)和主要疏浚設(shè)備使用工況Table 1 Operating conditionsof propulsion and major dredging equipment
表2中的絞車(chē)和封水泵功率小、數(shù)量多,采用低壓電機(jī),設(shè)計(jì)方案是由共直流母線的低壓多傳動(dòng)變頻器驅(qū)動(dòng)。
本船的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)冗余方案如表3所示。
表2 絞車(chē)和封水泵使用工況Table2 Operating conditionsof winch and gland pump
表3 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)冗余方案Table 3 Redundancy schemefor driving system
2.2.1轉(zhuǎn)換柜的引入
根據(jù)表3中驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的冗余方案,為了實(shí)現(xiàn)設(shè)備的冗余,本船配置了1套轉(zhuǎn)換柜,從圖1中可以看出,4個(gè)變頻器輸出接入轉(zhuǎn)換柜然后再輸出到6臺(tái)電機(jī),轉(zhuǎn)換柜內(nèi)設(shè)置多個(gè)斷路器,通過(guò)斷路器的合閘和分閘讓變頻器的輸出電流向希望的方向流動(dòng)。
圖1 推進(jìn)電機(jī)和主要疏浚設(shè)備供電及轉(zhuǎn)換方案Fig.1 Power and conversion scheme for propulsion and major dredging equipment
2.2.2轉(zhuǎn)換柜的使用方法
以下通過(guò)表4舉例說(shuō)明轉(zhuǎn)換柜的使用方法。
表4 各個(gè)工況下斷路器狀態(tài)Table 4 Status of breaker in all operating conditions
在航行工況下,斷路器3、9、5.2、11合閘,4、8、5.1、10分閘,此時(shí)水下泥泵變頻器向1號(hào)推進(jìn)電機(jī)供電、一級(jí)艙內(nèi)泵變頻器向2號(hào)推進(jìn)電機(jī)供電。
在三泵挖泥工況下,斷路器1、3、8、5.2、10、7合閘,2、9、4、5.1、11、6分閘,此時(shí) 2號(hào)絞刀變頻器向2號(hào)絞刀電機(jī)供電、水下泥泵變頻器將向水下泵供電、一級(jí)艙內(nèi)泵變頻器向一級(jí)艙內(nèi)泵供電、1號(hào)絞刀變頻器向1號(hào)絞刀電機(jī)供電。
假如水下泵變頻器或變壓器故障時(shí),斷路器8、4、5.1合閘,3、9、5.2分閘,此時(shí)一級(jí)艙內(nèi)泵變頻器向水下泵電機(jī)供電。
假如2號(hào)絞刀變頻器或變壓器故障,斷路器2、5.1合閘,1、4、5.2分閘,此時(shí)一級(jí)艙內(nèi)泵變頻器向2號(hào)絞刀電機(jī)供電。
從上例中可以看出,通過(guò)轉(zhuǎn)換柜內(nèi)斷路器的合閘和分閘可以實(shí)現(xiàn)某個(gè)變頻器向多臺(tái)電機(jī)供電的目的。轉(zhuǎn)換柜的設(shè)計(jì)不僅能根據(jù)船舶工況提高設(shè)備利用率,同時(shí)能夠提高設(shè)備運(yùn)行的冗余性。
轉(zhuǎn)換柜的設(shè)置提高了推進(jìn)和主要疏浚設(shè)備驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的利用率和冗余性,但是如果全部采用手動(dòng)操作及人工辨別不僅工作量大,還有可能造成短路等安全隱患,為此還需要專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)一套轉(zhuǎn)換柜控制系統(tǒng)。通過(guò)圖2轉(zhuǎn)換柜觸摸屏頁(yè)面可以看出:1)轉(zhuǎn)換柜控制系統(tǒng)采集所有斷路器的狀態(tài),可以對(duì)斷路器進(jìn)行遙控;2)配備觸摸屏顯示斷路器狀態(tài)和母排的接通信息以便于監(jiān)視;3)控制系統(tǒng)中設(shè)置了必要的聯(lián)鎖,設(shè)計(jì)時(shí)對(duì)可能存在的狀態(tài)進(jìn)行邏輯控制,當(dāng)一個(gè)斷路器合閘時(shí),控制系統(tǒng)自動(dòng)匹配,下一個(gè)斷路器合閘指令需要經(jīng)過(guò)控制系統(tǒng)進(jìn)行規(guī)劃,只有不會(huì)發(fā)生隱患才允許合閘;4)預(yù)先設(shè)定了快速轉(zhuǎn)換模式,每一個(gè)模式中預(yù)設(shè)了多個(gè)斷路器的狀態(tài),當(dāng)從一個(gè)模式轉(zhuǎn)換到另一個(gè)模式時(shí),斷路器自動(dòng)按照預(yù)設(shè)的程序自動(dòng)合閘或分閘。通過(guò)這些手段保證了轉(zhuǎn)換柜始終在安全、可控的狀態(tài)下工作。
圖2 轉(zhuǎn)換柜觸摸屏頁(yè)面Fig.2 Touch screen page of assignment cabinet
絞吸挖泥船的絞車(chē)和封水泵也是絞吸挖泥船中的主要疏浚相關(guān)設(shè)備,這些設(shè)備故障時(shí)會(huì)嚴(yán)重影響船舶施工,特別是橋架絞車(chē)發(fā)生故障時(shí)橋架無(wú)法升起造成安全隱患。為此對(duì)絞車(chē)和封水泵的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)行冗余設(shè)計(jì)是非常重要的。
圖3為本船的絞車(chē)和封水泵設(shè)計(jì)方案,可以看出,本船絞車(chē)和封水泵采用了低壓多傳動(dòng)變頻方案,采用2臺(tái)移相變壓器通過(guò)4套二極管整流模塊向直流母排供電,直流母排分為2段,通過(guò)直流斷路器連接起來(lái),每段裝置1套剎車(chē)電阻。
圖3 絞車(chē)和封水泵驅(qū)動(dòng)冗余方案Fig.3 Redundancy scheme for winch and gland pump
正常情況下,直流斷路器處于分閘狀態(tài),2臺(tái)移相變壓器分別通過(guò)2套二極管整流模塊向2段直流母排供電,每臺(tái)移相變壓器容量滿(mǎn)足最大工況下絞車(chē)和封水泵電機(jī)的使用需求。當(dāng)任意一個(gè)移相變壓器或二極管整流模塊故障時(shí),可以合閘直流斷路器,另一個(gè)正常的移相變壓器和二極管整流模塊向所有絞車(chē)和封水泵電機(jī)供電。即使發(fā)生單側(cè)直流母排故障這樣的嚴(yán)重故障,剩下一段母排也能為1臺(tái)橫移絞車(chē)和1臺(tái)橋架絞車(chē)提供電源,保證橋架的提升。
另外本船的每臺(tái)橋架絞車(chē)還額外設(shè)置1套應(yīng)急橋架絞車(chē)電機(jī),該電機(jī)由應(yīng)急發(fā)電機(jī)供電,在橋架絞車(chē)主電機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),仍然可以保證橋架絞車(chē)的提升。
5 000 kW絞刀功率自航絞吸挖泥船“天鯤號(hào)”是國(guó)家工業(yè)和信息化部立項(xiàng)的重點(diǎn)項(xiàng)目,是迄今為止由國(guó)內(nèi)自主設(shè)計(jì)和建造的最具先進(jìn)性的絞吸式挖泥船。方案的冗余性、設(shè)備的可靠性是大型絞吸挖泥船的發(fā)展趨勢(shì),在認(rèn)真分析研究國(guó)內(nèi)外工程船和海工船的電力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)冗余設(shè)計(jì)思路的基礎(chǔ)上,針對(duì)該船設(shè)備多、工況復(fù)雜的特點(diǎn),根據(jù)設(shè)備功率分別采用了高壓?jiǎn)蝹鲃?dòng)和低壓多傳動(dòng)2種傳動(dòng)方式,最終對(duì)2種傳動(dòng)方式下的設(shè)備采用了針對(duì)性的冗余設(shè)計(jì)方案。
針對(duì)高壓?jiǎn)蝹鲃?dòng)的設(shè)備創(chuàng)新性地采用了高壓轉(zhuǎn)換柜的方案,4臺(tái)變頻器通過(guò)轉(zhuǎn)換柜可以向6臺(tái)電機(jī)供電,通過(guò)該高壓轉(zhuǎn)換柜內(nèi)真空斷路器的合閘和分閘實(shí)現(xiàn)不同工況下驅(qū)動(dòng)不同的電機(jī),同時(shí)實(shí)現(xiàn)部分重要疏浚設(shè)備故障時(shí)的冗余性能。
針對(duì)低壓多傳動(dòng)的疏浚設(shè)備采用類(lèi)似于海工船鉆井驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的方案,通過(guò)設(shè)備冗余和母排分段的方式實(shí)現(xiàn)單個(gè)設(shè)備故障下船舶工作的安全性。
參考文獻(xiàn):
[1]何炎平,馮長(zhǎng)華,顧敏童,等.“天鯨”號(hào)大型自航絞吸式挖泥船[J].船舶工程,2009(5):1-5.HE Yan-ping,FENG Chang-hua,GU Min-tong,et al.Largedsized self-propelled cutter suction dredger named Tianjing[J].Ship Engineering,2009(5):1-5.
[2] 谷孝利,何炎平,張國(guó)安,等.4 500 m3/h非自航絞吸挖泥船電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].機(jī)電設(shè)備,2009(6):1-5.GU Xiao-li,HE Yan-ping,ZHANG Guo-an,et al.Power system design of 4 500 m3/h non self propelled cutter suction dredger[J].Mechanical and Electrical Equipment,2009(6):1-5.
[3]于雙,李秉輝,劉長(zhǎng)云.ABB變頻電力系統(tǒng)在絞吸式挖泥船上的應(yīng)用[J].中國(guó)水運(yùn),2010(3):56-57.YU Shuang,LI Bing-hui,LIU Chang-yun.Application of ABB frequency conversion power system in cutter suction dredgers[J].China Water Transport,2010(3):56-57.
[4]何炎平,譚家華.大型自航絞吸式挖泥船的發(fā)展和有關(guān)問(wèn)題的思考[J].中外船舶科技,2008(2):8-13.HE Yan-ping,TAN Jia-hua.The development and thoughts on related problems of larged-sized self-propelled cutter suction dredgers[J].Shipbuilding Scienceand Technology,2008(2):8-13.
[5]楊劍濤,何炎平,劉長(zhǎng)云.“天麒號(hào)”和“天麟號(hào)”大型非自航絞吸挖泥船設(shè)計(jì)要點(diǎn)[J].船舶工程,2012(2):6-9,20.YANG Jian-tao,HE Yan-ping,LIU Chang-yun.Designing key points of large stationary cuttersuction dredgers-"Tian Qi"and"Tian Lin"[J].Ship Engineering,2012(2):6-9,20.