我們看一下功率管理系統(tǒng),關(guān)于功率管理系統(tǒng)的船舶的電站配置。我們看這條船是13280方自航耙吸挖泥船,疏浚的這一塊供電是采用690伏,它有兩個軸帶發(fā)動機,它要驅(qū)動側(cè)推器以及高壓水泵。為了滿足要求,還配備了副發(fā)電機。軸帶發(fā)動機和變壓器,同時如果在軸帶機出現(xiàn)故障的時候,三臺副發(fā)電機并機之后,可以驅(qū)動船舶的其他設(shè)備。這是去年交付的自航耙吸挖泥船。這條船在進行首噴作業(yè)。它的航速基本上是0,只要把船把定就可以了,這個時候它的主要功率給泥泵,而在航行的時候,泥泵不工作,把主要的功率放到主推進器上。同樣的在多用途拖輪里面,在航行以及拖帶以及進行消防的時候,我們可以看到基本上跟這條船的形態(tài)是很接近的。比如說全速航行的時候,主要的動力給主推進器,而在進港的時候,主要的功率給側(cè)推器使用。
我們看一看另外一張圖,就是18000方自航耙吸挖泥船功率分配情況,擁有兩臺8700千瓦的主機,主推進器是兩臺8700千瓦的CPT,兩臺泥泵的功率是2×5000千瓦,水下泵的功率是3300千萬,高壓輸入泵的功率是1320千瓦,主變壓器的功率是2000千伏安,1600千瓦,液壓系統(tǒng)是兩套,每一套是7550千瓦,同時它有三臺副發(fā)電機組,總的功率是2250千瓦。我們可以看到它的主推進8700千瓦,而主機的功率也是8700千瓦,在工作的時候,泥泵、側(cè)推,包括液壓系統(tǒng),總歸的功率是14000千瓦,都是由主機提供功率,這時候我們就可以看到,功率管理系統(tǒng)做的是什么樣的工作,它對全船的模式,各種工況,各種供電的模式進行切換以及對船舶的能量進行控制。
我們看看簡單的剖析圖,上面這一行是首部的配電板,中間這個配電板是6000伏的,下面這個是400伏的配電板,它有兩臺6000伏的中壓軸帶發(fā)電機,由三臺400伏的低壓的發(fā)電機,以及四臺中壓的變頻器。
這一條船的圖片是97年交付使用的,使用也是復(fù)合驅(qū)動,是由國外的公司提供的功率管理系統(tǒng)。
這個是我們近期做的一個方案,針對大型的救助船的功率管理的方案,這個是這條船的供電系統(tǒng)的方案圖。我們看到,這個供電系統(tǒng)相對來說,比這種普通的航行船舶要復(fù)雜。
這條船動力的配置跟多用途拖輪是很接近的,是兩臺6000千瓦的主機,飛輪端通過減速齒輪箱驅(qū)動CPT,以及一臺軸帶發(fā)動機。在航行的時候,主機主要的功率是向兩個CCT提供能量,同時為了經(jīng)濟的情況,兩臺軸帶發(fā)電機,任何一臺可以向全船供電,兩臺發(fā)電機可以做到短期的并機,這條船設(shè)置了兩臺主發(fā)電機組,也可以短時的跟軸帶發(fā)電機進行并車,雖然功率相差比較大,但也可以完成并車進行負(fù)荷轉(zhuǎn)移,在航行的時候,主要的功率給主推進機使用。在應(yīng)急的情況下,主發(fā)電機組也可以驅(qū)動一臺側(cè)推器工作,這一條的電網(wǎng)采取了環(huán)形通電的方式。我們也得出了一個概念,就是說大凡采用復(fù)合驅(qū)動的話,這種環(huán)形電網(wǎng)會比普通船舶的電網(wǎng)的使用率高,因為我們必須滿足船舶電站模式的組合。因此我們可以看到復(fù)合驅(qū)動的功率管理系統(tǒng)以及符合驅(qū)動的配電板跟一般的船舶還有一個區(qū)別,它能夠?qū)θ墓╇娔J揭约半娬镜哪J竭M行切換的功能。