第5章船舶主机遥控.pptx
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1、5.1 起动转速限制起动转速限制 螺旋桨的特性:在相同的主机转速下,船速越高,螺旋桨螺旋桨的特性:在相同的主机转速下,船速越高,螺旋桨转距越小,船速越低,螺旋桨转距越大。转距越小,船速越低,螺旋桨转距越大。船速高,意味着船舶阻力小,如:顺风、顺浪、空载,所船速高,意味着船舶阻力小,如:顺风、顺浪、空载,所以螺旋桨的转距小。以螺旋桨的转距小。船速低,意味着船舶阻力大,如:逆风、逆流、超载或遭船速低,意味着船舶阻力大,如:逆风、逆流、超载或遭遇台风,所以螺旋桨的转距大。遇台风,所以螺旋桨的转距大。在船舶正常航行时,螺旋桨的转速等于主机额定转速,主在船舶正常航行时,螺旋桨的转速等于主机额定转速,主机
2、产生额定转距,发出额定功率。机产生额定转距,发出额定功率。所以,螺旋桨转距所以,螺旋桨转距=主机轴输出转距。主机轴输出转距。限制主机起动转速的原因:限制主机起动转速的原因:如果船舶停止不动,而主机转速为额定值,那么转距就如果船舶停止不动,而主机转速为额定值,那么转距就要大大超过额定值,从而使主机功率大大超过额定功率,造成要大大超过额定值,从而使主机功率大大超过额定功率,造成主机过载。(例如船舶起航阶段、船舶系泊试验期间)主机过载。(例如船舶起航阶段、船舶系泊试验期间)为了避免主机承受的热负荷过大,以及产生的热应力过为了避免主机承受的热负荷过大,以及产生的热应力过大。(主机从冷态情况下起动,机体
3、温度还没有上来,如气缸大。(主机从冷态情况下起动,机体温度还没有上来,如气缸内温度突然加大,会造成主机的热负荷及热应力过大,从而损内温度突然加大,会造成主机的热负荷及热应力过大,从而损坏气缸及活塞)坏气缸及活塞)限制起动转速的方法:设置一个专供起动用的起动电位器,限制起动转速的方法:设置一个专供起动用的起动电位器,发送起动转速设定值。发送起动转速设定值。在主机的重复起动过程中,每次起动转速的设定值的整定在主机的重复起动过程中,每次起动转速的设定值的整定方法也不同。方法也不同。目前,存在两种整定方法:目前,存在两种整定方法:每次起动时,由起动转速电位器发送的给定值相同,而每次起动时,由起动转速电
4、位器发送的给定值相同,而起动结束的转速值不同。起动结束的转速值不同。例如:第一次起动结束转速整定在例如:第一次起动结束转速整定在50%的额定转速。的额定转速。第二次起动结束转速整定在第二次起动结束转速整定在55%的额定转速。的额定转速。逻辑电路逻辑电路+24V起动电位器起动电位器转速指令线转速指令线 第三次起动结束转速整定在第三次起动结束转速整定在60%的额定转速。的额定转速。这种整定方法的特点:这种整定方法的特点:1、节省起动空气。、节省起动空气。(大多数情况下主机能一次起动成功大多数情况下主机能一次起动成功)2、有利于检查主机和起动系统是否有故障。、有利于检查主机和起动系统是否有故障。3、
5、二、三次起动带有强迫性。、二、三次起动带有强迫性。每次起动结束的转速相同,而起动电位器的整定值不同。每次起动结束的转速相同,而起动电位器的整定值不同。第一次起动:轻起动。第一次起动:轻起动。第二次起动:正常起动。第二次起动:正常起动。第三次起动:重起动。第三次起动:重起动。图图6-2的符号及文字的说明:的符号及文字的说明:“起动空气延长起动空气延长”:当压缩空气停止工作以后,让主机仍:当压缩空气停止工作以后,让主机仍维维持在起动油门下,稳定后再向调速电位器所对应的转速过渡。持在起动油门下,稳定后再向调速电位器所对应的转速过渡。该作用与前面所介绍的,先切除电磁阀,后对双稳态电位器复该作用与前面所
6、介绍的,先切除电磁阀,后对双稳态电位器复位的做法完全相同。位的做法完全相同。RE:继电器。:继电器。A1、A2:同相放大器。(其作用是使逻辑电路与线性电路:同相放大器。(其作用是使逻辑电路与线性电路之间隔离)之间隔离)放大系数为放大系数为1的运放:起到隔离与提高带负载能力的作用。的运放:起到隔离与提高带负载能力的作用。图图5-1 5.2 临界转速限制临界转速限制 柴油机运行柴油机运行活塞上下往复运动活塞上下往复运动主机振动主机振动船体振动。船体振动。当主机振动周期当主机振动周期=船体的固有振动周期时,就产生共振。船体的固有振动周期时,就产生共振。共振的后果会使得主机与船体遭到极大的破坏。共振的
7、后果会使得主机与船体遭到极大的破坏。把引起主机与船体共振的转速叫做把引起主机与船体共振的转速叫做临界转速临界转速。临界转速还有一定的范围,这个范围统称为临界转速还有一定的范围,这个范围统称为临界转速区临界转速区。一般船舶的临界转速区,往往分布在一般船舶的临界转速区,往往分布在70%的额定转速附近,的额定转速附近,并且还会随着环境的变化而变化。并且还会随着环境的变化而变化。手动操纵手动操纵时的处理措施是:在调油手柄上,有一块临界转时的处理措施是:在调油手柄上,有一块临界转速区的标记,轮机员在操车时绕过这一区域。速区的标记,轮机员在操车时绕过这一区域。自动操纵自动操纵时的处理措施则要依赖遥控系统实
8、行临界转速区时的处理措施则要依赖遥控系统实行临界转速区的自动避让。的自动避让。临界转速区的避让方法共有四种:临界转速区的避让方法共有四种:限位在下限的方法限位在下限的方法 限位在上限的方法限位在上限的方法nHt100%70%65%临界转速区临界转速区避让后的指令避让后的指令转速指令转速指令nHt100%70%65%临界转速区临界转速区避让后的指令避让后的指令转速指令转速指令 将临界转速区分为高、低区将临界转速区分为高、低区 转速上升和下降采用不同的避让方法转速上升和下降采用不同的避让方法nHt100%70%60%临界转速区临界转速区避让后的指令避让后的指令转速指令转速指令低区低区高区高区nHt
9、100%70%65%临界转速区临界转速区避让后的指令避让后的指令转速指令转速指令 检测并发送临界转速信号的方法:检测并发送临界转速信号的方法:方法一:方法一:方法二:方法二:主机转速在临界转速区运转的原因可能有两条:主机转速在临界转速区运转的原因可能有两条:1)车令手柄进入临界转速区。)车令手柄进入临界转速区。2)由于负荷程序限制的作用。)由于负荷程序限制的作用。逻辑电路逻辑电路+24V临界转速临界转速下限电位器下限电位器转速指令线转速指令线nHt100%70%临界转速区临界转速区nHt100%70%65%临界临界转速区转速区负荷限制曲线负荷限制曲线75%负荷负荷限制区限制区车令曲线车令曲线临
10、界转速临界转速限制曲线限制曲线图图5-25.3 最大、最小及手动转速限制最大、最小及手动转速限制 一、最大转速限制一、最大转速限制 设置最大转速限制的目的就是要防止主机超速。设置最大转速限制的目的就是要防止主机超速。最大正车转速限制值为最大正车转速限制值为100%nH。最大倒车转速限制值为最大倒车转速限制值为6070%nH。(螺旋桨效率低螺旋桨效率低)紧急情况下,最大正车转速限制值可为紧急情况下,最大正车转速限制值可为110%nH。指令发送线指令发送线正车正车nmax倒车倒车nmax手动限制手动限制nmin 二、手动转速限制二、手动转速限制 主机性能主机性能(燃油质量、燃烧质量、排烟温度、冷却
11、水温度燃油质量、燃烧质量、排烟温度、冷却水温度)航行条件航行条件(海况、装载海况、装载)根据以上条件,由轮机长确定。根据以上条件,由轮机长确定。一般可调节范围:一般可调节范围:60100%nH。安装位置位于机控室操纵台面板上。安装位置位于机控室操纵台面板上。紧急情况下,可撤消该限制。紧急情况下,可撤消该限制。三、最小稳定转速限制三、最小稳定转速限制 主机转速高主机转速高喷油泵内的柱塞上升速度快喷油泵内的柱塞上升速度快喷油压力高喷油压力高燃油雾化好燃油雾化好容易燃烧。容易燃烧。主机转速低主机转速低喷油泵内的柱塞上升速度慢喷油泵内的柱塞上升速度慢喷油压力低喷油压力低燃油雾化不好燃油雾化不好不易燃烧
12、。再加上其它综合因素,如:压缩冲不易燃烧。再加上其它综合因素,如:压缩冲程中所形成的压力和温度不够等因素,可能导致主机停车。程中所形成的压力和温度不够等因素,可能导致主机停车。一般情况下,主机最小稳定转速的限制值为一般情况下,主机最小稳定转速的限制值为2025%nH。5.4 故障减速和故障停车故障减速和故障停车 故障减速和故障停车是主机遥控系统的两个保护环节。设故障减速和故障停车是主机遥控系统的两个保护环节。设置的目的就是确保主机安全运转,免遭损坏。置的目的就是确保主机安全运转,免遭损坏。滑油压力低滑油压力低 凸轮轴滑油压力低凸轮轴滑油压力低 推力轴承高温推力轴承高温 超速超速 曲柄箱油雾浓度
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