郝廣君
(中船重工船舶設計研究中心有限公司, 遼寧 大連 116001)
航運公司的日常成本包括運營費用和航行費用,航行費用包括燃油費用、過運河費用、引航和拖船費用等,其中最大的費用就是燃油費用[1]。為減少燃油消耗,需提高燃油單位效率,使用軸帶發電機能很好地解決上述問題[2],因此,軸帶發電機的研究和應用受到了許多設備廠家、船廠和船舶所有人的重視。
早期四沖程發電機只能使用柴油,而二沖程主機可使用便宜的重油。隨著油價上漲,航運期間燃油費用不斷增加,一些廠家開始研究在二沖程主機上使用軸帶發電機來發電,用來替代四沖程的柴油發電機,這樣在船舶航行期間就可以關閉柴油發電機,用軸帶發電機發電,航行期間只消耗重油,以節省航行成本。其間各發電機廠家開發了多種形式的軸帶發電機,主要有齒輪常數比(Gear Constant Ratio, GCR)、恒頻電源(Constant Frequency Electrical, CFE)和RENK公司的恒頻(RENK Constant Frequency, RCF)裝置[3]。軸帶發電機可安裝在主機中間軸或自由端,根據螺旋槳的形式,又分為定距槳(Fixed Pitch Propeller, FPP)和可調槳(Controllable Pitch Propeller, CPP)。下面詳細介紹上述3種形式軸帶發電機。
GCR系統是較簡單和便宜的軸帶發電機系統,包括同步發電機和增速齒輪箱。軸帶發電機輸出的電源頻率與主機轉速成比例關系,因此GCR軸帶發電機一般用在恒定轉速工況下,通常與CPP配合使用,這樣可得到穩定的轉速和電源頻率,通常在航行工況下才使用軸帶發電機,為船舶提供電力供應。然而主機即使在恒定的轉速工況下工作,有時也會因為風浪等原因發生小的速度變化,從而導致軸帶發電機發生速度和頻率變化,在這種情況下軸帶發電機不能長時間與主發電機并車運行[4]。
對于CPP船舶,可通過降低主機功率,減小螺距來降低航速,同時保證螺旋槳轉速恒定不變。此時螺旋槳效率較低,如需使螺旋槳保持在較高的效率下工作,就需降低螺旋槳轉速,但是如果降低螺旋槳轉速,軸帶發電機則不能正常工作,必須斷開軸帶發電機。為了避免斷開軸帶發電機,可安裝一個比較貴的兩級增速齒輪箱,這樣當主機在2個恒定的轉速工況下工作時,軸帶發電機可輸出相同頻率的電源,螺旋槳也可在較高的效率下工作。
對于定距槳船舶,由于定距槳的轉速隨著船舶速度變化而變化,因此定距槳船舶軸帶發電機的電源頻率隨著船速的變化而變化。大多數船用設備在50~60 Hz的范圍內能正常工作,這意味著在主機功率在52%~90%的范圍內,即主機轉速對應為80%~96%,GCR軸帶發電機可投入使用,在這種情況下軸帶發電機絕大部分時間都可為船舶提供電力。但是,對頻率變化敏感的設備,即需在定頻下工作的設備,應在設備附近增加1臺合適的變頻器。
GCR軸帶發電機實際使用比較多的形式如圖1所示,即齒輪箱安裝在中間軸上,帶有CPP,發電機效率在92%左右。

圖1 帶有CPP的GCR軸帶發電機
CFE系統由軸帶發電機和變頻裝置組成,能在較大的主機轉速變化范圍內輸出恒定頻率的電源。在通常情況下,軸帶發電機轉速與螺旋槳轉速一致,隨著螺旋槳轉速的變化,軸帶發電機產生電源的頻率也隨之改變,電流通過變頻器,產生恒定頻率的電源。由于系統使用可控硅實現交流變直流,不能產生無功功率,因此需要同步器發出無功功率。
隨著技術進步,出現另外一種船用軸帶發電機系統,該系統帶有兩套脈寬調制變換器(Pulse Width Modulation, PWM),使用空間矢量控制技術,變頻器輸出端可以保持恒定電壓和頻率。PWM系統可以提供有功功率和無功功率,安裝簡便,后期維護也簡單。
CFE軸帶發電機有2種安裝方式:一種是裝在主機前端的直接安裝式發電機(Direct-Mounted Generator, DMG)形式;另一種是安裝在中間軸上的抱軸式發電機(Shaft-Mounted Generator, SMG)形式。SMG解決方案(見圖2)比DMG方案使用更頻繁,這是由于 DMG的安裝受主機尺寸和主機軸帶機與艙壁之間的空間限制。通常,DMG和SMG形式的軸帶發電機在主機轉速的75%~105%范圍內都可以輸出額定電功率,在主機轉速的40%~75%范圍內則降功率工作,并且軸帶發電機可以與定距槳配合使用,并能與主發電機并車運行。

圖2 帶有FPP的SMG軸帶發電機
CFE形式軸帶發電機的轉速較低,為了達到工作頻率的要求,低轉速發電機需要更多的磁極,意味著CFE軸帶發電機的尺寸比帶增速齒輪箱發電機大很多。
RCF系統包括RCF速度控制行星齒輪箱和軸帶發電機,該齒輪箱能夠在主機轉速35%的變化范圍內輸出穩定的轉速,可以得到穩定電源頻率,系統成熟穩定。在RENK公司標準版本中,齒輪箱設定在主機最大持續輸出功率(Maximum Continuous Rating, MCR)轉速的70%~105%范圍內,在此范圍內軸帶發電機輸出電源頻率穩定,因此RCF可以用在定距槳上,并且能夠與主發電機連續并車運行。
這一類型的軸帶發電機實際使用比較多的形式如圖3所示,即齒輪箱安裝在主機自由端,軸帶發電機安裝在主機旁,帶有FPP發電機的效率在88%~91%左右。

圖3 帶有FPP的RCF軸帶發電機

圖4 軸帶發電機電功率與主機轉速關系

圖5 軸帶發電機電功率與主機功率關系
不同類型的軸帶發電機其輸出功率的范圍是不一致的,最便宜的GCR軸帶發電機與CPP配合使用,在額定轉速情況以及一定的主機功率變化范圍內,軸帶發電機可正常運行,輸出穩定電功率。如果船舶能夠接受變化的頻率,對于定距槳船舶來說,GCR系統也可以用于一定轉速范圍內的定距槳。目前有幾個廠家能提供CFE方案軸帶發電機,這些軸帶發電機可與柴油發電機并車運行,在一個較大的主機功率和轉速范圍內發電。RCF方案軸帶發電機也可提供恒定頻率,并且可與柴油發電機并車運行,可以在一定的主機功率和螺旋槳轉速范圍內輸出額定功率。以上所述3種軸帶發電機輸出電源功率與主機轉速和功率的關系如圖4和圖5所示。2.2 優缺點
軸帶發電機的優缺點如表1所示。

表1 軸帶發電機的優缺點
中船重工船舶設計中心有限公司為西班牙船舶所有人ELCANO設計的120 000 t散貨船采用SMG軸帶發電機。船舶主機選用MAN B&W 6G60ME-C9.2 (Tier II),其中推進最大持續輸出功率(Propulsion Maximum Continuous Rating, PMCR)為11 939 kW ×81 r/min,持續服務功率(Continuous Service Rating, CSR)為10 148 kW × 76.7 r/min。軸帶發電機采用德國SAM Electronics公司的抱軸式軸帶發電機,該軸帶發電機采用雙PWM逆變技術, SAM公司在該技術上已有30多年的經驗,產品較成熟。主要技術參數如表2所示。

表2 120 000 t散貨船軸帶發電機主要參數
該軸帶發電機安裝位置如圖6所示,軸帶發電機安裝在主機中間軸線上,軸帶發電機的轉子直接安裝在中間軸上,隨著中間軸的轉動而轉動。軸帶發電機系統的單線圖[5]如圖7所示,軸帶發電機產生的電源頻率隨著主機轉速的變化而變化,經二極管整流后送至軸帶發電機的變頻控制箱,再通過PWM逆變器等輸出穩定的電源。為了防止中間直流電路電壓過高,在直流電路部分加入集成過電壓保護裝置。

圖6 軸帶發電機安裝位置圖

圖7 軸帶發電機系統單線圖
為了消除PWM逆變器產生的諧波,變頻裝置使用高頻脈沖、脈寬調制和LCL線性濾波器,其輸出波形的諧波滿足船級社的要求,并且在逆變部分采用絕緣柵雙極型晶體管(Insulated Gate Bipolar Transistor, IGBT)逆變器。軸帶發電機變頻裝置能輸出比較理想的正弦電壓波形,如圖8所示。

圖8 軸帶發電機系統輸出電壓、電流和脈沖波形
該軸帶發電機在主機轉速s為61~81 r/min時,輸出額定功率P為840 kW;在主機轉速為52~61 r/min時,軸帶發電機輸出功率為400~840 kW;當主機轉速低于52 r/min時,軸帶發電機不能正常工作,需起動備用柴油發電機。軸帶發電機的功率如下:
當s<52 r/min時,P=0 kW,無法正常工作;
當52 r/min
當s≥61 r/min時,P=840 kW。
為了軸帶發電機系統的安全,SAM規定軸帶發電機的負荷只能為最大功率的90%。功率與主機轉速之間的關系如圖9所示。為了使軸帶發電機、電站管理系統(Power Management System, PMS)和主機遙控系統之間快速配合,圖9的功率曲線需集成至PMS中,PMS需讀取主機在各轉速下的功率設定值,這是因為如果主機轉速低于61 r/min,新的轉速設定值在降功率范圍內(52 r/min

圖9 軸帶發電機功率與主機轉速關系
根據SAM提供的資料,軸帶發電機與柴油發電機并車運行沒有任何限制,但是在本項目中,SAM提出如果軸帶發電機與柴油發電機長時間并車運行,柴油發電機的自動電壓調節器需為“電壓下垂”型,而不是“橫流補償”型,否則無法完成長時間并車運行[6],這一點需在項目開始的階段加以注意。
對二沖程主機的軸帶發電機做簡要介紹,對比各種類型軸帶機的優缺點,然后根據實際項目介紹抱軸式軸帶發電機的應用以及一些問題。軸帶發電機是否安裝,以及安裝什么類型,由很多因素決定,軸帶發電機的安裝是否有吸引力取決于船舶所有人。