成雨姣
(中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司,上海 200032)
對(duì)低壓上船的接插件進(jìn)行配置時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,保證額定絕緣電壓為690 V,額定電流為350 A。該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)岸側(cè)供電回路數(shù)量進(jìn)行明確規(guī)定,負(fù)載容量和電壓等級(jí)結(jié)合下的供電回路數(shù)量如表1所示。
表1 負(fù)載容量和電壓等級(jí)結(jié)合下的供電回路數(shù)量
當(dāng)額定電流的80%大于接插件運(yùn)行電流時(shí),不同的供電電壓會(huì)影響岸側(cè)向船舶供電的最大容量,導(dǎo)致最大容量的取值不同。
不同電壓等級(jí)下的多回路供電的最大容量如表2所示。
表2 不同電壓多回路供電最大容量
由表1、表2可知,當(dāng)電壓等級(jí)為400 V時(shí),岸側(cè)供電回路數(shù)量完全一致;當(dāng)電壓等級(jí)為450 V時(shí),容量數(shù)值差異明顯。
表2中推薦的單個(gè)供電回路容量遠(yuǎn)小于表1,接插件運(yùn)行電流大于額定電流的80%。低壓上船方式中的供電容量應(yīng)按照表2的建議進(jìn)行選擇,可使供電更可靠。
根據(jù)現(xiàn)行國際標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集裝箱船舶岸電系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定,干散貨船舶岸電上船的電壓等級(jí)為6.6 kW/60 Hz。插座、插頭等零件在內(nèi)的電器附件的最大電壓為7.2 kV,最大電流為350 A。接插件運(yùn)行電流小于或等于額定電流的80%時(shí),多回路供電的最大容量如表3所示。
表3 多回路供電的最大容量
(1)低壓上船連接方式適用原則。
通過分析散貨船舶供電的基本數(shù)據(jù)可知,散貨船舶大都以低壓電網(wǎng)為主。當(dāng)供電容量較小時(shí),選擇低壓上船連接方式可降低投資量,減少供電變配電環(huán)節(jié)。采用低壓上船的連接方式時(shí),設(shè)置碼頭船舶岸電系統(tǒng)中船方與陸域分界點(diǎn)的最佳位置,在船側(cè)岸電接電裝置處。船岸連接可使用陸域提供的電纜和卷筒,相關(guān)工作人員以船舶噸級(jí)為依據(jù)對(duì)以下4類進(jìn)行細(xì)化。
①≤3 000 t。
常頻低壓上船,這部分船舶的容量小,最大用電容量和頻率分別為90 kW、50 Hz。單個(gè)供電回路可滿足岸側(cè)向船舶的要求,船舶供電應(yīng)以港區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)為主,不依賴變頻電源。
②5 000~10 000 t。
常頻低壓上船,這部分船舶的容量較小,最大用電容量和頻率分別為300 kW、50 Hz。此時(shí),單個(gè)供電回路無法滿足岸側(cè)向船舶的要求,需再增加一個(gè)供電回路。船舶供電方式以港區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)為主,不依賴變頻電源。
③15 000 t。
常頻低壓上船,這部分船舶的容量明顯增加,最大用電容量和頻率分別為400 kW、50 Hz。岸側(cè)向船舶需要的供電回路數(shù)量上升至3個(gè)。船舶供電方式以港區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)為主,不依賴變頻電源。
④25 000~30 000 t。
變頻低壓上船,這部分船舶的容量較大,最大用電容量和頻率分別為600 kW、60 Hz。岸側(cè)向船舶需要的供電回路數(shù)量為4,船舶供電以變頻電源裝置為主。
⑤遠(yuǎn)洋船舶情況。
變頻低壓上船,部分10 000 t及以上遠(yuǎn)洋船舶,船上通常有大功率的消防水泵和不停電的冷庫,最大用電容量和頻率分別為300 kW、60 Hz。岸側(cè)向船舶需要的供電回路數(shù)量為2,船舶供電應(yīng)以變頻電源裝置為主,不是港區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)。
(2)高壓上船連接方式適用原則。
供電容量處于一個(gè)較大的水平;有變頻的需要;當(dāng)靠泊船舶可與高壓岸電電源接口匹配時(shí),高壓上船的連接方式優(yōu)于低壓上船??商岣吖╇姷馁|(zhì)量,減少聯(lián)船的時(shí)間,具有明顯的優(yōu)勢。
散貨船舶的容量較小,采用高壓上船連接方式,單個(gè)供電回路可滿足岸側(cè)向船舶的需求。港區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)并不供電,船舶供電主要依賴變頻電源裝置。采用高壓上船連接方式時(shí),工作人員在陸域岸電接電裝置處設(shè)置碼頭船舶岸電系統(tǒng)中船方與陸域的分界點(diǎn),并采用船方提供的電纜和卷筒進(jìn)行連接。
散貨碼頭以單泊位為主時(shí),相關(guān)工作人員應(yīng)將散貨船舶靠泊時(shí)的位置問題納入考慮范圍,并在配電的過程中,采用樹干式的配電方法。工作人員將兩個(gè)岸電接電箱分別放置在泊位的首端和尾端,一路岸電電源對(duì)其進(jìn)行供電。對(duì)單泊位散貨碼頭岸電系統(tǒng)進(jìn)行配置時(shí),需要用到的設(shè)備為變頻變壓裝置、出線隔離變壓器。
多泊位散貨碼頭的配電方式為組合式配電,工作人員將岸電接電器分別設(shè)置在泊位最外側(cè)及中間泊位的首端和尾端處,并在一路岸電電源的作用下進(jìn)行放射式供電,不同岸電箱的供電以樹干式供電為主。
多泊位散貨碼頭岸電系統(tǒng)的配置與多種因素有關(guān),如泊位的數(shù)量、泊位的等級(jí)、供電的可靠程度等。充分考慮以上因素可知,變頻變壓裝置的配置數(shù)量可為一套或多套。除此之外,相關(guān)工作人員應(yīng)將電隔離裝置的設(shè)置問題納入考慮范圍,從高壓上船和低壓上船兩個(gè)方面進(jìn)行分析。
(1)高壓上船方式。
船舶上的電網(wǎng)以低壓電網(wǎng)為主,采用高壓上船的方式時(shí),會(huì)出現(xiàn)無法接受岸電系統(tǒng)供電的情況。因此,變壓器的設(shè)置較為必要。配置過程中,變頻變壓裝置的數(shù)量為2,且隔離變壓器不可設(shè)置在饋線回路處,應(yīng)設(shè)置在變頻變壓裝置的出口處。一般情況下,電隔離裝置均使用船舶降壓變壓器進(jìn)行代替[1]。
(2)低壓上船方式。
相關(guān)規(guī)定表明,岸基電源可供電的船舶數(shù)量與電隔離的設(shè)置具有密切聯(lián)系。若未設(shè)置電隔離,供電船舶數(shù)量為1,若設(shè)置電隔離,供電船舶數(shù)量大于1。一般情況下,船舶電網(wǎng)以低壓電網(wǎng)為主。采用低壓上船的方式時(shí),船舶可在不設(shè)置隔離變壓器的情況下,直接接受岸電系統(tǒng)的供電。實(shí)際操作過程中,碼頭岸電系統(tǒng)無法對(duì)可能遇到的船舶是否具有隔離變壓器進(jìn)行準(zhǔn)確判斷。
為了避免出現(xiàn)電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行的情況,將隔離變壓器設(shè)置在每條船舶的供電回路上較為必要。相關(guān)工作人員應(yīng)保證岸側(cè)低壓供電線路的長度在300 m以內(nèi)。在不超出規(guī)定長度的前提下,相關(guān)工作人員可對(duì)多泊位散貨碼頭進(jìn)行劃分,使其成為多個(gè)供電區(qū)域。
某個(gè)專業(yè)化的散貨碼頭共設(shè)置2個(gè)泊位,可同時(shí)靠泊2艘5 000 t級(jí)船舶或1艘1 萬t級(jí)船舶,50 00 t級(jí)船舶不涉及遠(yuǎn)洋;1 萬t級(jí)為國內(nèi)船舶,遠(yuǎn)景考慮靠泊澳洲船型。在這種情況下,應(yīng)采用低壓上船方式,按照常頻低壓上船方式配置,預(yù)留遠(yuǎn)景變頻低壓上船的改造空間。
(1)岸電電源為400 kVA,進(jìn)線電源為10 kW/50 Hz;系統(tǒng)設(shè)置兩組200 kVA隔離變壓器,可為2艘5 000 t級(jí)船提供電源,同時(shí)可合并為1 萬t級(jí)船舶提供電源,預(yù)留遠(yuǎn)期1 萬t級(jí)澳洲船岸電所需變頻配電設(shè)施的房間。
(2)Ⅰ型低壓岸電插座箱2套,單插頭,供5 000 t級(jí)船使用。
(3)Ⅱ型低壓岸電插座箱1套,雙插頭,供1 萬t級(jí)船使用。低壓插座箱位于碼頭前沿,可為靠泊在各自泊位內(nèi)的船舶供電。
裝置岸電電源時(shí),變壓變頻電源設(shè)備和隔離變壓器的安裝位置為集裝箱內(nèi),其他設(shè)備的安裝位置在港區(qū)前方的變電所內(nèi)。岸電電源與船舶電源處于連接、退出或岸電電源與船舶電源的轉(zhuǎn)換,均應(yīng)保證船舶不斷電。完整的岸電系統(tǒng)涵蓋多個(gè)部分,同時(shí)具有多種功能。
(1)上船連接方式的選擇應(yīng)綜合考慮各方因素,散貨船舶上的電網(wǎng)以低壓電網(wǎng)為主,但無法直接決定上船連接方式。供電質(zhì)量得到保障時(shí),靠泊船舶具有高壓岸電電源接口,且可顯著縮短聯(lián)船時(shí)間,首選高壓上船的連接方式,否則,應(yīng)根據(jù)船舶噸級(jí)對(duì)低壓上船連接方式進(jìn)行詳細(xì)分類。
(2)單泊位岸電系統(tǒng)、多泊位岸電系統(tǒng)的選擇與泊位數(shù)量、泊位等級(jí)緊密相關(guān)。前者以樹干式為主,配置較為簡單,后者限制因素較多,應(yīng)充分考慮各方因素,并重點(diǎn)考慮設(shè)置電隔離裝置的具體措施。
(3)供電方案的選擇應(yīng)充分考慮泊位的具體情況、靠泊船型的資料,在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析,選擇合適的供電方案。