象山发动机控制系统

时间:2020年12月29日 来源:

船舶的主要设备:主动力装置船舶主动力装置又称“主机”,它是船舶的心脏,是船舶动力设备中较重要的部分,主要包括:(1)船舶主机能够产生船舶推进动力的发动机的一种俗称,包括为主机服务的各种泵和换热器、管系等。目前商船的主机是以船舶柴油机为主,其次是汽轮机。(2)传动装置把主机的功率传递给推进器的设备,除了传递动力,同时还可起减速、减震作用,小船还可利用传动设备来改换推进器的旋转方向。传动设备因主机型式不同而略有差异,总的来说由减速器、离合器、偶合器、联轴器、推力轴承和船舶轴等组成。(3)轴系和推进器船舶推进器中以螺旋桨应用较为普遍,大多采用固定螺距或可调螺距的螺旋桨推进器;船舶轴系是将主机发出的功率传递给螺旋桨的装置。船舶主机通过传动装置和轴系带动螺旋桨旋转产生推力,克服船体阻力使船舶前进或后退。无线电扬声器不能装在靠近电脑的地方,否则,扬声器的磁铁会损坏电脑中的电路和部件。象山发动机控制系统

现代的船舶基本上都已经实现了现代化,船舶的主机系统也实现了高科技,而且发展较快,在其主机系统发展的历程较早是气动式的控制系统,再到电动式发展,如今已经发展为电子集成气动式,甚至很多船舶已经使用了微机气动式的控制系统。主机遥控系统是现代化船舶的中心技术,此系统是微机控制的,集控室等于主机之间的信号交流,系统控制的内容多且繁杂,其逻辑关系是人脑所不能理清楚的。正是因为控制系统的复杂性,一旦船舶的主机发生了故障,一时间很难找到故障部位。而主机系统出现了故障,将会使主机不能正常启动,进而威胁到船舶的正常运行。船舶轮机管理人员只有掌握了各种现代化的科学技术和原理,能对船舶主机遥控系统有很全的专业知识,才能比较快速,准确的做出分析与判断,并且找到故障原因。船舶现代化的发展,要求能够快速准确的找出船舶主机遥控系统的故障原因。象山主机自动化控制系统厂家电话主机遥控系统是现代化船舶的中心技术,此系统是微机控制的。

船舶主机遥控系统常见故障分析:1.确认故障表象经过检查,各种设备操作均正常,正车、倒车、换向也正常,正车、倒车气动控制也正常,但是主机总是不能启动。2.分析故障原因初步检测船舶主机系统的气动控制和正车倒车换向正常,冲缸现象正常,较后可以确定船舶主机故障发生在控油系统的某一元件上。见图1,若B手柄(操作)从启动到满标的时候,经检查发现,阀63与64都回复到原来位置,后者引起管路2号不再通气,同时控制油量停止的阀25在右 边。而其下面的位置保持通常,且电位器62电压信号确立,而此时15若把停车指令解掉的话,主机将启动起来。如此推断故障为图1中编号15和25引起。若 15引起,那么将没油使用,那么喷油气将严重缺油;若25引起,此时15仍然不能将指令解除,那么高压油泵也不能维持正常状态,此时应该排查应急停车情 况,较后对15和25进行认真的检查,在检查25的时候,发现其阀芯生锈在左边,处理后主机可以恢复正常。

船舶主机遥控系统主机起动、制动控制环节:它是由逻辑程序电路和逻辑程序气路组成的开环控制系统,控制主机的换向、起动、制动和停车。 逻辑程序有起动逻辑程序、重复起动程序、慢转起动程序、负荷程序、自动避开临界转速程序、全速换向程序、安全保护程序、紧急操作等。 上述逻辑程序是属于比较完善的系统,并不是每条船都具备的,而且同一程序名称在不同的船亦有不同的内容及不同的操作方法。因此,一定要根据各船的特点,确切了解本船驾驶室遥控设备所具备的逻辑程序功能,以便正确操作和维修保养。在车上使用电弧焊时,应断开电脑电源。

船舶主机遥控系统常见故障分析:换向故障分析 :1)故障现象描述船舶只能倒车启动,不能正车启动,而且不能进行倒车正车换向。2)测试确定故障现象根据前面对故障进行分析的方法对驾驶台,集控室和机旁的位置进行测试,发现船舶的主机系统均能倒车启动,但是所有的都是不能从倒车位置换向到正车位置。3)分析故障原因依然根据前面的分析,出现故障的原因较可能是船舶主机系统的换向单元元件出现了问题。从图1主机遥控系统简图可以看出:如果船舶主机遥控系统的一些关键元件出现了问题,都可能造成换向故障,如汽缸57,汽缸13及其他控制元件等,由于咬合不稳或 者复位出现问题或者空气分配不合理等。对于主机遥控系统阀件来说,是较为可能发生故障的地方,针对故障,应该对其进行彻底检查,可以依据气路的行驶路向, 首先检查阀的相关情况,如果发现5卡死且在右方,可以断定此是故障主因,因为此时正车换向受到阻止使得57,13不能正常工作,检查5,处理之后,系统则 可以正常运转,可以将这些故障经过排查去掉。各种易损元件要及时做好备件。海宁船舶主机自动化控制系统厂家电话

反馈控制系统中,如果设定值不变,则属于定值控制。象山发动机控制系统

柴油发电机组自动控制系统工作原理:下垂控制(Droop Contol)为了保证柴油发电机组并机运行的稳定性,往往采用下垂控制,即分别通过P/f下垂控制和Q/V下垂控制来获取稳定的频率和电压,这种控制方式对各机组输出的有功功率和无功功率分别控制,无需各机组间的通信协调,实现各机组之间的对等控制,保证了柴油发电机组并机系统的供需平衡和频率稳定。下垂控制采用了电压、电流双环控制,电流内环动态响应速度快,用来提高发电机组的电能质量,电压外环控制器动态响应速度较慢,可以控制系统的输出电压,并产生内环参考信号。首先利用测量模块采集负荷点的电压和电流,计算出发电机组的输出瞬时有功、无功功率,再经过低通滤波器LPF得到相应的平均功率;假设额定频率运行时,发电机组输出的有功功率为P,F、U分别为电力系统的频率和额定电压幅值,通过下垂环节得到输出频率和电压幅值的指令,再通过电压合成环节产生参考电压,然后,参考电压将作为电压电流双环节控制器的输入。象山发动机控制系统

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