RU2705865C1 - Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах - Google Patents

Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах Download PDF

Info

Publication number
RU2705865C1
RU2705865C1 RU2019100773A RU2019100773A RU2705865C1 RU 2705865 C1 RU2705865 C1 RU 2705865C1 RU 2019100773 A RU2019100773 A RU 2019100773A RU 2019100773 A RU2019100773 A RU 2019100773A RU 2705865 C1 RU2705865 C1 RU 2705865C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
dga
consumption
power
cosφ
Prior art date
Application number
RU2019100773A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Андреевич Алексеев
Андрей Александрович Виноградов
Сергей Емельянович Кузнецов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"
Priority to RU2019100773A priority Critical patent/RU2705865C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2705865C1 publication Critical patent/RU2705865C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H3/00Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection
    • H02H3/08Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current
    • H02H3/081Emergency protective circuit arrangements for automatic disconnection directly responsive to an undesired change from normal electric working condition with or without subsequent reconnection ; integrated protection responsive to excess current and depending on the direction

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технической диагностики и эксплуатации судовых дизель-генераторных агрегатов (ДГА). Способ определения перерасхода топлива с целью определения технического состояния и соответствия используемого топлива штатному дизельному топливу ДГА заключается в том, что для конкретных режимов работы результаты измерений расхода топлива, активной мощности, коэффициента мощности по показаниям штатных измерительных приборов вводят в математическую устанавливающую связь расхода топлива исправного ДГА при использовании штатного дизельного топлива с мощностью и электрической нагрузки. Перерасход топлива в рассматриваемом режиме работы ДГА определяется в виде разности измеренного и рассчитанного расходов топлива. Осуществление происходит без выведения ДГА из действия и может реализовываться полуавтоматически путем введения вручную в компьютерную диагностическую модель значений мощности и электрической нагрузки и расхода топлива по показаниям штатных измерительных приборов и автоматически при введении этих значений в компьютерную модель с помощью соответствующих датчиков. Достигается контроль технического состояния ДГА и соответствие используемого топлива штатному дизельному топливу. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области технической диагностики и эксплуатации судовых дизель-генераторных агрегатов (ДГА). Цель изобретения - снижение расхода топлива судовых ДГА путем контроля технического состояния ДГА и соответствия применяемого топлива штатному дизельному топливу, использованному при стендовых испытаниях ДГА, с минимальными затратами в процессе эксплуатации без вывода ДГА из действия по значению перерасхода топлива или разности удельных расходов топлива в конкретных режимах работы. При наличии недопустимого перерасхода топлива определяются причины его возникновения и принимаются соответствующие меры (техническое обслуживание, ремонт, использование штатного дизельного топлива) по устранению причин.
Существующие методы [1, 2] позволяют оценивать перерасход топлива судового ДГА путем расчета коэффициентов эффективности топливоиспользования сравнением всех режимов нагрузки ДГА по топливоиспользованию с одним оптимальным (с учетом рекомендаций завода-изготовителя) режимом электрической нагрузки ДГА. При таком сравнении независимо от технического состояния ДГА и качества используемого топлива всегда будет определяться перерасход топлива в режимах при значениях мощности и cosϕ электрической нагрузки, отличающихся от их оптимальных значений.
Предлагаемый способ предполагает определение перерасхода топлива в конкретном режиме работы ДГА при заданных значениях мощности Р и коэффициента мощности cosϕ электрической нагрузки в виде разности расхода топлива, измеренного по показаниям штатного расходомера, и расхода топлива, рассчитанного по паспортным данным ДГА. Решение этой задачи усложняется тем, что в паспортных данных обычно приводятся результаты заводских испытаний при активной электрической нагрузке (cosϕ=l), а судовая электрическая нагрузка активно-индуктивная, и cosϕ может быть существенно меньше единицы. В связи с этим для определения перерасхода топлива необходимо получить аналитические зависимости расхода и удельного расхода топлива ДГА от мощности и cosϕ электрической нагрузки, которые позволят рассчитать расход топлива, соответствующий паспортным данным ДГА (исправный ДГА со штатным дизельным топливом) при фактических значениях мощности и cosϕ.
Перерасход топлива при его наличии может быть определен на основе паспортных данных ДГА. Например, для судового ДГА с синхронным бесщеточным генератором HF С6506-14Е фирмы Hyundai и дизелем MAHB8W6L23/30H с частотой вращения 720 об/мин в паспортных данных приведены результаты испытаний при разной активной электрической нагрузке (cosϕ=l) с указанием выходной мощности дизеля РД, кВт, выходной мощности генератора РГ, кВт, КПД генератора ηГ, %, расхода топлива Q, кг/ч и номинальных значениях мощности дизеля РДН=801 кВт и электрической мощности генератора РГН=763 кВт. По этим данным определяются удельный расход топлива по отношению к мощности дизеля qД=103 Q/ РД, г/кВт⋅ч и по отношению к мощности генератора qГ=103 Q/ РГ, г/кВт⋅ч, а также потери мощности в генераторе РПГ=(РД - РГ), кВт; полученный результаты приведены в табл. 1., а на фиг. 1 построены соответствующие графические зависимости. Табл. 1
Figure 00000001
Анализ паспортных данных табл. 1 фиг. 1 показывает, что расход топлива ДГА изменяется пропорционально выходной мощности дизеля РД, и поэтому может быть представлен линейной зависимостью от мощности дизеля в виде
Figure 00000002
где QПОСТ, кг/ч - постоянная составляющая расхода, соответствующая расходу топлива на холостом ходу при РД=0;
Kд, кг/(кВт⋅ч) - постоянный коэффициент.
В судовом синхронном генераторе при изменении нагрузки и неизменных напряжении и частоте электрического тока потери мощности согласно табл. 1 могут быть представлены квадратичной функцией в виде
Figure 00000003
где РП, кВт - постоянная составляющая потерь мощности, соответствующая потерям в генераторе на холостом ходу:
I, А - ток нагрузки;
KГ, кВт/А2 - постоянный коэффициент.
Значения QПОСТ, РП, I и KГ вычисляются по результатам испытаний ДГА при разной нагрузке.
При известной активной мощности РГ и коэффициенте мощности cosϕ ток нагрузки синхронного генератора определяется по формуле
Figure 00000004
где U, В - напряжение генератора.
Расход топлива, соответствующий паспортным данным ДГА и фактическим значениям cosϕ и РГ, определяют с учетом (1)-(3) по формуле
Figure 00000005
Расход топлива (4) будет соответствовать паспортным данным ДГА, приведенным к фактическому значению cosϕ, если в (4) постоянные QПОСТ, РП и KГ определены по паспортным данным, то есть при исправном ДГА и штатном дизельном топливе.
Наличие перерасхода топлива в анализируемом режиме работы ДГА за счет снижения уровня технического состояния или пониженного качества используемого топлива определяют путем сравнения расхода топлива, рассчитанного по формуле (4), с измеренным его значением QЭГ, cosϕ)
Figure 00000006
По измеренному значению расхода топлива и паспортному его значению, приведенному к фактическим величинам РГ и cosϕ, рассчитываются соответствующие значения qЭ и qП удельного расхода топлива по отношению к мощности генератора
Figure 00000007
Figure 00000008
г/(кВт⋅ч) и абсолютные значению расхода топлива в единицах массы или объема за определенное время работы ДГА в рассматриваемом режиме, а также экономические потери при наличии перерасхода топлива.
В качестве примера определения перерасхода топлива может быть рассмотрен судовой ДГА, результаты испытаний которого приведены в тебл. 1. По данным табл. 1 с использованием метода наименьших квадратов формула (4) представляется в виде
Figure 00000009
Пусть нужно определить перерасход топлива рассматриваемого судового ДГА при его работе со следующими осредненными значениями измеренных в судовых условиях показателей: РГ=461,54 кВт; U=450 В; cosϕ=0,83; QЭ=105,9 кг/ч; qЭ=229,6 г/(кВт⋅ч)
Результат расчета по формуле (6) будет
Figure 00000010
и соответственно перерасход топлива составит
Figure 00000011
что в процентом соотношении будет
Figure 00000012
и за сутки работы ДГА в таком режиме перерасход топлива по отношению к мощности генератора составит
ΔQ(24 ч)=ΔQ⋅24=7,36⋅24=176,6 кг.
Значения удельного расхода топлива по отношению к мощности генератора будут
Figure 00000013
Figure 00000014
Основными причинами наличия перерасхода топлива являются снижение уровня технического состояния ДГА и использование дизельного топлива пониженного качества, поэтому по результатам контроля перерасхода топлива можно оценивать уровень технического состояния ДГА и качество используемого топлива.
Контроль перерасхода топлива может осуществляться непрерывно в автоматическом режиме, если информацию о значениях мощности РГ и cosϕ электрической нагрузки, а также расхода топлива QЭ вводить непосредственном в компьютерную диагностическую модель - уравнения (4), (5), с соответствующих датчиков и измерительных приборов. При полуавтоматическом режиме необходимая информация вводится оператором вручную.
ЛИТЕРАТУРА
1. Петухов В.А. Совершенствование оценки эффективности топливоиспользования в судовых дизельных установках/ В.А. Петухов// Двигателестроение. 1988. - №6. - с. 40-42.
2. Можаев О.С., Попов Е.С. Топливная эффективность судовой электростанции //Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. - 2014. - №.3. - с. 69-75.

Claims (12)

  1. Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах (ДГА) для контроля уровня технического состояния ДГА и соответствия используемого топлива штатному топливу, отличающийся тем, что с целью упрощения процедуры определения перерасхода топлива и возможности ее реализации в процессе эксплуатации ДГА расход топлива QП(PГ, cosϕ), соответствующий паспортным данным ДГА (при коэффициенте мощности нагрузки cosϕ=l), представляют в функции от значения мощности РГ и cosϕ электрической нагрузки
  2. Figure 00000015
  3. где Qпост, кг/ч - постоянная составляющая расхода, соответствующая расходу топлива на холостом ходу ДГА;
  4. KД, кг/(кВт⋅ч) и KГ, кВт/А2 - постоянные коэффициенты, определяемые по паспортным данным ДГА;
  5. U, В - напряжение генератора;
  6. Рпост, кВт - постоянная составляющая потерь мощности, соответствующая потерям в генераторе на холостом ходу;
  7. по показаниям штатных приборов измеряют мощность РГ и cosϕ электрической нагрузки, а также расход топлива QЭГ, cosϕ); результаты этих измерений вводят в компьютерную модель QП(PГ, cosϕ), с помощью которой определяют перерасход топлива в рассматриваемом режиме работы ДГА
  8. Figure 00000016
  9. и при необходимости удельный расход топлива, соответствующий паспортным данным ДГА
  10. Figure 00000017
    г/(кВт⋅ч),
  11. и в рассматриваемом режиме
  12. Figure 00000018
    г/(кВт⋅ч).
RU2019100773A 2019-01-10 2019-01-10 Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах RU2705865C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100773A RU2705865C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019100773A RU2705865C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2705865C1 true RU2705865C1 (ru) 2019-11-12

Family

ID=68579769

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019100773A RU2705865C1 (ru) 2019-01-10 2019-01-10 Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2705865C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195805U1 (ru) * 2019-12-05 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Устройство определения перерасхода топлива судовых дизель-генераторных агрегатов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505861C1 (ru) * 2012-07-09 2014-01-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") Устройство контроля и регистрации расхода топлива на транспортном средстве
RU2012136112A (ru) * 2010-01-22 2014-02-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Устройство и способ управления подачей топлива
US20140097683A1 (en) * 2012-10-08 2014-04-10 Eaton Corporation Generator dispatching or load shedding control method and system for microgrid applications
RU2645387C1 (ru) * 2017-05-30 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Способ распределения нагрузки между параллельно работающими судовыми дизель-генераторными агрегатами

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2012136112A (ru) * 2010-01-22 2014-02-27 Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. Устройство и способ управления подачей топлива
RU2505861C1 (ru) * 2012-07-09 2014-01-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (ОАО "ВНИКТИ") Устройство контроля и регистрации расхода топлива на транспортном средстве
US20140097683A1 (en) * 2012-10-08 2014-04-10 Eaton Corporation Generator dispatching or load shedding control method and system for microgrid applications
RU2645387C1 (ru) * 2017-05-30 2018-02-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова" Способ распределения нагрузки между параллельно работающими судовыми дизель-генераторными агрегатами

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU195805U1 (ru) * 2019-12-05 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Устройство определения перерасхода топлива судовых дизель-генераторных агрегатов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2721514C1 (ru) Способ оценки остаточного ресурса рабочего колеса гидротурбины на запроектных сроках эксплуатации
EP2078995A2 (en) A method of monitoring a gas turbine engine
RU2705865C1 (ru) Способ определения перерасхода топлива в судовых дизель-генераторных агрегатах
CN109740977A (zh) 基于灰色关联分析的燃气机组碳排放影响因素的评价方法
CN113692485B (zh) 热值估计
KR20220010730A (ko) 선박의 주기관 모니터링 방법, 주기관 모니터링 시스템, 주기관 상태 예측 시스템, 및 운항 상황 예측 시스템
JP6846896B2 (ja) 船舶の推進性能の解析
CN117272701B (zh) 基于气象环境数据的变压器温度预测模型及方法
DK201700400A1 (en) Device, program, recording medium, and method for determining device normality and abnormality involving loads
WO2023054039A1 (ja) 船舶の実船モニタリング解析による性能評価方法、性能評価プログラム、及び性能評価システム
KR102692731B1 (ko) 엔진의 이상 진단 방법, 엔진의 이상 진단 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기억 매체 및 엔진의 이상 진단 시스템
CN115790821A (zh) 变压器振动监测中的风机振动干扰消除方法及相关设备
RU195805U1 (ru) Устройство определения перерасхода топлива судовых дизель-генераторных агрегатов
RU2719507C1 (ru) Способ оценки технического состояния потребителя-регулятора на основе нейросетевого диагностирования
RU2532762C1 (ru) Способ диагностики и оценки остаточного ресурса электроприводов переменного тока
US20080049887A1 (en) Method for Monitoring the State of Turbines Based on their Coasting Time
RU2162213C1 (ru) Способ оценки остаточного ресурса дизеля
JP2020082827A (ja) 航空機の状態判定装置及び航空機の状態判定方法
RU2322666C1 (ru) Способ виброакустической диагностики машин
RU2735108C1 (ru) Способ контроля технического состояния судовых центробежных насосов в эксплуатации
RU2259549C1 (ru) Способ оценки технического состояния двигателя внутреннего сгорания
RU2417916C1 (ru) Способ определения вида дефекта в судовых дизель-генераторных агрегатах
RU2725919C1 (ru) Способ контроля технического состояния насоса топливорегулирующей системы газотурбинного двигателя
CN111737286B (zh) 一种表计复位判断方法、装置及存储介质
RU2118809C1 (ru) Способ диагностики компрессора газотурбинного двигателя