Аварийное электроснабжение

Состав приемников электроэнергии аварийных электростанций. Размещение аварийной СЭС, ее составляющие: источник энергии и распределительный щит. Особенности электроснабжения грузовых и пассажирских судов. Принципиальная схема АЭРЩ, ее задачи и функции.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 28.12.2013
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Затем проводят 2- 4 цикла заряд-разряд в соответствии с инструкцией.

Смену электролита выполняют через каждые 100-150 рабочих циклов, а также при хранении аккумулятора без действия сроком более одного года или при использовании его при температуре ниже - 20єС. Перед сменой электролита аккумулятор разряжают до 1 В, промывают и немедленно заливают электролитом.

Кроме нормальных 6-часовых режимов заряда при Iз = С / 4 = 0,25С, через каждые 10 циклов (примерно 1 раз в месяц) или после глубоких разрядов делают усиленный заряд тем же током, но в течение 12 ч.

При зарядах температура аккумулятора не должна превышать 45°С. В начале заряда напряжение аккумулятора составляет 1,4-1,45 В, в конце - 1,75-1,95 В.

Конец заряда характеризуется бурным выделением газа и постоянством ЭДС аккумулятора.

Разряд щелочных АБ

При разряде аккумулятора в 8-часовом или более длительном режиме (Iр = С / 8) напряжение не должно уменьшиться ниже 1,1 В, при 1-часовом режиме разряда - ниже 0,5 В.

После 100-150 циклов работы проводят контрольно-тренировочные циклы, предусматривающие непрерывные и полные заряды-разряды с заменой электролита.

Если в конце этих циклов за 6 ч разряда током Iр = С / 8 напряжение уменьшается до 1 В и ниже, аккумулятор подлежит замене.

Наличие примесей в электролите, отсутствие в нем присадки едкого лития, система тические недозаряды, глубокие разряды, утечка тока и работа при температурах выше 35 єС могут быть причиной понижения емкости щелочных АБ.

Работа при повышенных токах, низком уровне электролита и наличии неплотностей на выводах может, вызвать перегрев аккумулятора.

При КЗ, утечках тока и накоплении осадков аккумулятор может иметь пониженное напряжение.

В небольших количествах выпускаются никель-кадмиевые безламельные щелочные аккумуляторы, у которых активная масса наносится на стальную решетку пластин и спекается.

У этих аккумуляторов Rвн = 0,005 Ом, т.е. такое же, как и кислотных АБ. Поэтому они могут работать с большими разрядными токами со стабильным напряжением, но срок их службы мал (примерно 300 циклов).

В марку такого аккумулятора добавляется буква Б (безламельный).

Серебряно-цинковые аккумуляторы обладают высокой стабильностью напряжения при больших разрядных токах и имеют малые массу и габаритные размеры. Однако их стоимость высока, а ресурс довольно низок (до 100 циклов). Эти аккумуляторы имеют Rвн = 0,001 Ом, Е = (1,7-4,4) В, напряжение в заряженном состоянии U = 1,6-1,5 В.

Серебряно-кадмиевые аккумуляторы обладают несколько худшими рабочими характеристиками, но в эксплуатации выдерживают до 500 циклов.

3.4 Выбор и размещение аккумуляторов

Тип аккумуляторов, их количество и параметры определяются их назначением на судне.

Для увеличения напряжения АБ соединяют последовательно, для обеспечения режимов работы с большими токами - параллельно.

Разрядная емкость (А-ч) аккумуляторной батареи для сетей освещения и сигнализации

С= РТ / U,

где Р - потребляемая мощность, Вт;

Т - длительность электроснабжения, ч;

U- номинальное напряжение батареи, В.

Для питания электростартеров устанавливают две АБ, причем емкости одной из них должно хватать на 6 пусков длительностью 5 с.

Емкость (А-ч) одной стартерной батареи

С =1пt,

где 1 - ток стартера (принимается равным 400 А);

n - число пусков;

t - длительность пуска, ч.

Учитывая ухудшение свойств аккумуляторов в процессе эксплуатации, их расчетную емкость несколько увеличивают.

Аккумуляторные батареи малого аварийного освещения, связи, пожарной и аварийной сигнализации размещают в специальных помещениях выше палубы переборок, вне шахты МО, с выходом на открытую палубу.

Батареи другого назначения мощностью более 2 кВт или напряжением выше безопасного размещают в аналогичном помещении или на открытых палубах в аккумуляторных ящиках.

При мощности 0,2-2 кВт АБ устанавливают в ящиках, внутри корпуса судна (кроме жилых помещений), а при мощности менее 0,2 кВт - в таких же помещениях без специальных ящиков.

Совместная установка щелочных и кислотных АБ недопустима.

Аккумуляторы размещают на стеллажах, их надежно закрепляют.

Для вентиляции воздухом со всех сторон аккумулятора должен быть обеспечен зазор не менее 15 мм.

Во время работы АБ могут выделять взрывоопасный газ, поэтому аккумуляторные помещения, шкафы и ящики оборудуют приточно-вытяжной вентиляцией.

Через аккумуляторные помещения не прокладывают транзитные кабели и трубопроводы, в них устанавливают взрывобезопасные светильники с вынесенными наружу выключателями.

При снижении температуры ниже 5єС помещения отапливают паровыми грелками. Установка электрических грелок запрещена.

3.5 Зарядно-питающие устройства аккумуляторов

Инструкции заводов-изготовителей предусматривают заряд АБ в режиме постоянства тока (иногда в 2 ступени).

Такой режим заряда обеспечивает наибольший срок службы АБ.

Для того чтобы зарядный ток Iз не изменялся на протяжении всего цикла заряда, нужно увеличивать зарядное напряжение Uз, так как по мере заряда батареи ее ЭДС увеличивается, а при Iз = соnst зарядный ток будет уменьшаться.

Проще заряжать АБ при неизменном напряжении Uз. Этот режим протекает с уменьшающимся Iз.

Его технически обеспечить проще, так как Uз = соnst, но такой заряд менее благоприятен для АБ.

Так как большинство судов построено с СЭЭС переменного тока, то для заряда АБ требуются преобразователи переменного тока в постоянный (выпрямительные устройства).

Их собирают на статических выпрямителях или тиристорах UZ (рис. 5.10), только на старых судах можно встретить вращающиеся преобразователи переменно-постоянного тока.

Рис. 1. Принципиальная схема зарядно-питающего устройства с автоматическим управлением

Большинство зарядных устройств работают параллельно с АБ, заряжая их и поддерживая напряжение на приемниках. Такой режим работы ЗУ называется буферным.

При отключении зарядных устройств АБ продолжает энергоснабжение приемников электроэнергии.

Зарядные устройства не включают непосредственно на стартер.

Комплекс оборудования, обеспечивающий заряд АБ, а иногда и одновременное питание низковольтных приемников, называется зарядно-питающим устройством.

Схемы и конструктивное исполнение ЗПУ отличаются большим разнообразием.

На рис. 5.10 показано ЗПУ с автоматическим зарядным устройством АZ.

В ЗПУ входят также электродвигатель М вентилятора аккумуляторного помещения с пускателем КМ2, аккумулятором GB и РЩ.

При наличии напряжения 380 В нажатием на кнопку SВ1 включают схему заряда и двигатель М. При его перегрузке с помощью тепловых реле FР1, FР2 отключаются М и зарядное устройство АZ.

Таким образом предотвращается накопление взрывоопасных газов в аккумуляторной.

Выпрямительное устройство UZ собрано на диодах и тиристорах. Сигнал управления зарядным током создается трансформатором тока ТА.

Блок БУ автоматического управления зарядным током имеет переключатель, позволяющий перейти на ручное управление.

Напряжение ЗПУ одновременно поступает на аккумуляторы и РЩ. Блок управления собран на операционных усилителях.

Переключателем SА можно выбрать один из трех режимов его работы.

Первый режим (Uз = 25…27 В) нормального заряда и второй (Uз =27…31 В) ускоренного заряда фактически обеспечивают заряд с ручным управлением.

Регулирование напряжения в указанных пределах осуществляется переменным резистором RP.

В третьем, автоматическом, режиме в зависимости от значения зарядного тока напряжение изменяется автоматически в пределах 25…31 В.

Приемники, получающие питание от РЩ, могут работать при таких колебаниях напряжения питания.

При КЗ на выходе выпрямителя UZ автоматически увеличивается угол управления тиристорами и напряжение ЗПУ уменьшается до безопасного для приемников значения.

Контроль параметров заряда осуществляется по амперметру РА1 и вольтметру РV, контроль нагрузки - по амперметру РА2.

Повышенной надежностью и другими высокими эксплуатационными качествами обладают зарядные агрегаты типа ВАКЗ (выпрямительный агрегат, кремниевый, зарядный). Например, агрегат типа ВАКЗ-1-4-40М (морской, напряжение питания 220/380 В, частота 50 Гц, номинальная мощность 1 кВт) обеспечивает автоматическую стабилизацию зарядного тока в диапазоне 3…25 А при автоматическом изменении напряжения на выходе от 12 до 40 В.

Схема зарядного агрегата собрана на шести тиристорах, управляемых по значению зарядного тока.

На рис. 5.11 показаны схемы более простых ЗПУ с ручным регулированием значения зарядного тока.

Рис. 5.11 Принципиальная схема зарядно-питающих устройств с ручным управлением: а - с переключающим контактором; б - с секционированием первичной обмотки трансформатора

При наличии напряжения 220 В (рис. 5.11, а) включается реле КV и при нажатии на кнопку SВ1 включается контактор КМ.

Через его замкнувшиеся контакты и регулировочные резисторы RP протекает ток заряда аккумуляторов.

С помощью шунтов RS и переключателя SА контролируют ток заряда.

При отсутствии напряжения 220 В контактор КМ, потеряв питание, переключает аккумуляторы GВ1, GВ2 в последовательную цепь и на приемники.

В схеме ЗПУ, представленной на рис. 5.11, б, регулирование напряжения заряда выполняется с помощью переключателя SА, подключенного к секционированным первичным обмоткам трансформатора TV питания.

В обычном режиме контакторы КМ1 и КМ2 находятся под напряжением. Через выпрямитель UZ заряжается батарея GВ и одновременно напряжение поступает на цепи сигнализации.

В аварийном режиме контакторы обесточиваются, заряд аккумуляторной батареи GВ прекращается: теперь ее электроэнергия расходуется на питание сетей сигнализации и малого аварийного освещения МАО.

3.6 Правила техники безопасности при эксплуатации аккумуляторов

Так как в аккумуляторе имеются химически опасные вещества и в процессе работы выделяются взрывоопасные газы, технике безопасности следует уделять особое внимание.

Серная кислота, попавшая на кожу, вызывает ожоги, а ее пары, попадая в дыхательные пути, вызывают раздражение или ожог слизистой оболочки.

Попавшую на кожу кислоту или электролит нейтрализуют 5 %-ным водным раствором соды или 10 %-ным водным раствором нашатырного спирта.

Попадание щелочи на кожу или слизистую оболочку вызывает разрушение ткани (появление язв). Особо опасно попадание даже малых количеств щелочи в глаза.

Попавшую на кожу или в глаза, щелочь удаляют путем промывания раствором борной кислоты (10%-ный - для кожи, 2 %-ный - для глаз) и большим количеством воды, после чего необходимо обратиться к врачу.

Во время работы с электролитами нужно пользоваться специальной одеждой: шерстяной костюм, резиновый фартук, очки, перчатки, сапоги.

Необходимо соблюдать особую осторожность при разливе кислоты и дроблении щелочи.

Все работы, связанные с монтажом или демонтажем, можно проводить только при отключенных АБ, а если применяется пайка или газовая резка, то АБ следует разрядить и хорошо проветрить помещение.

Пользоваться металлическим инструментом надо с большой осторожностью, так как оставленные на аккумуляторе металлические предметы могут вызвать КЗ и взрыв.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика танкера "Капитан Красноштанов". Выдача судовых документов. Состав приемников электроэнергии аварийных электростанций. Расположение сигнально-отличительных огней на судне. Устройства для заземления его корпуса. Обязанности электромеханика.

    отчет по практике [5,0 M], добавлен 13.05.2015

  • Расчет распределительной сети 0,4 кВ, с последующим выбором коммутационно-защитных аппаратов, выбрана и рассчитана схема внешнего электроснабжения. Технико-экономическое сравнение трех вариантов схем внешнего электроснабжения, выбор оптимального.

    курсовая работа [311,4 K], добавлен 29.06.2013

  • Характеристика источников электроснабжения и потребителей электроэнергии. Определение расчетных нагрузок по предприятию и цехам. Расчет токов короткого замыкания. Определение потерь энергии в элементах систем электроснабжения. Выбор источника света.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 29.07.2012

  • Расчет категорийности надежности электроснабжения объекта. Три основные категории электроприемников. Выбор защитной аппаратуры для всех участков сети. Сводная ведомость нагрузок цеха. Принципиальная однолинейная схема электроснабжения сварочного цеха.

    контрольная работа [758,0 K], добавлен 06.06.2011

  • Определение режимов работы нейтрали источников и приемников электрической энергии. Описание лабораторной установки, ее принципиальная электрическая схема. Компенсированная нейтраль при симметричной проводимости фаз относительно земли, замыкание фазы.

    лабораторная работа [486,4 K], добавлен 03.05.2016

  • Роль электроснабжения в технологическом процессе. Оценка потребителей электроэнергии, их влияние на качество электроэнергии. Электроснабжение цехов предприятия. Расчёт системы электрического освещения. Расчёт мощности трансформатора и выбор подстанции.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 24.09.2012

  • Характеристика потребителей, сведения о климате, особенности внешнего электроснабжения. Систематизация и расчет электрических нагрузок. Выбор напряжения распределительной сети, трансформаторных подстанций и трансформаторов, схем электроснабжения.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 06.10.2012

  • Организационно-экономические характеристики хозяйства СПК "№10". Источник электроснабжения СПК, структура потребления электроэнергии. Определение штатной численности работников электрохозяйства, расчет оплаты труда. Построение годового графика ППРЭсх.

    курсовая работа [49,5 K], добавлен 29.08.2009

  • Ветроэлектростанции, их характеристики. Разновидности геотермальных электростанций, их применения в децентрализованных системах электроснабжения. Основные способы преобразования энергии биотопливa в электроэнергию. Классификация солнечных электростанций.

    реферат [202,6 K], добавлен 10.06.2014

  • Роль электроэнергии в производственных процессах на современном этапе, метод ее производства. Общая схема электроэнергетики. Особенности главных типов электростанций: атомной, тепловой, гидро- и ветрогенераторы. Преимущества электрической энергии.

    презентация [316,3 K], добавлен 22.12.2011

  • Характеристика потребителей электроэнергии и определение категории электроснабжения. Выбор величины питающего напряжения, схема электроснабжения цеха. Расчет электрических нагрузок, силовой сети и трансформаторов. Выбор аппаратов защиты и автоматики.

    курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.04.2014

  • Этапы создания экономически целесообразной системы электроснабжения района города, обеспечивающей необходимое качество комплексного электроснабжения всех потребителей и приемников. Расчет нагрузок жилых домов и учреждений культурно-бытового назначения.

    дипломная работа [991,1 K], добавлен 17.06.2011

  • Основные типы электростанций. Схема и признаки электрической сети. Методика подбора оборудования для системы электроснабжения. Определение электрических нагрузок квартир и общедомовых помещений. Расчет уличного освещения и токов короткого замыкания.

    курсовая работа [518,0 K], добавлен 02.03.2014

  • Понятие системы электроснабжения как совокупности устройств для производства, передачи и распределения электроэнергии. Задача электроснабжения промышленных предприятий. Описание схемы электроснабжения. Критерии выбора электродвигателей и трансформаторов.

    курсовая работа [73,5 K], добавлен 02.05.2013

  • Технологический процесс механического цеха, его назначение и выполняемые функции. Выбор напряжения и схемы электроснабжения приемников цеха. Расчет осветительной и силовой нагрузки. Выбор типа компенсирующего устройства и экономическое обоснование.

    дипломная работа [604,3 K], добавлен 04.09.2010

  • Характеристика потребителей электроэнергии. Расчет распределительной сети, силовых и осветительных нагрузок. Выбор элементов схемы распределения электрической энергии. Назначение релейной защиты и автоматики. Методика расчета защитного заземления.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 15.02.2017

  • Понятие об электрических системах, сетях и источниках электроснабжения. Современные технологии по экономии электроэнергии. Анализ воздействия электрического тока на человека. Технико-экономические расчёты систем электроснабжения промышленных предприятий.

    дипломная работа [229,9 K], добавлен 27.03.2010

  • Общая характеристика систем электроснабжения, источники питания. Функционирование Кольской энергосистемы, годовая суммарная мощность электростанций. Система электроснабжения города Мурманска, ее структура. Требования надежности к тепловым станциям.

    контрольная работа [27,1 K], добавлен 28.11.2012

  • История рождения энергетики. Виды электростанций и их характеристика: тепловая и гидроэлектрическая. Альтернативные источники энергии. Передача электроэнергии и трансформаторы. Особенности использования электроэнергетики в производстве, науке и быту.

    презентация [51,7 K], добавлен 18.01.2011

  • Разработка электрической схемы электроснабжения пяти пунктов потребления электроэнергии от электростанции, которая входит в состав энергетической системы. Технико-экономическое обоснование выбранной схемы электроснабжения и ее расчет при разных режимах.

    курсовая работа [785,0 K], добавлен 17.07.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.