APP下载

船舶阀门遥控系统电气设计优化与实践

2016-09-12郭小松张燕琴

船舶与海洋工程 2016年2期
关键词:轮机遥控阀门

严 凡,郭小松,张燕琴

(沪东中华造船(集团)有限公司,上海 200129)

船舶阀门遥控系统电气设计优化与实践

严 凡,郭小松,张燕琴

(沪东中华造船(集团)有限公司,上海 200129)

船舶阀门遥控系统中分散阀门集中控制的实现,大大减少了船员的劳动强度,已广泛应用于需要对管道阀门进行远程操纵和控制的场合。压载水系统、舱底水系统和水消防系统等船舶系统中遥控阀数量众多,在船舶电气设计三维建模过程中,由于遥控阀安装在管系中位置的不确定性,遥控阀在电气模型中的定位会出现难点。以某实船为例,通过对船舶阀门遥控系统的介绍,详细阐述利用EFSPD(船舶产品设计系统)软件进行阀门遥控系统原理建模的思路和方法,分析了此方法的弊端,提出了针对性的改进方案,提高了生产设计对遥控阀门设备布置的准确性,缩短其定位时间,解决了遥控阀在电气模型中定位的难点。该方法可供利用SPD软件建模的电气设计人员参考。

阀门遥控系统;EFSPD软件;电缆连接点;电气设备模型布置

0 引 言

东欣船舶产品设计系统(EFSPD,简称SPD)拥有中国自主知识产权[1]。船舶电气设计系统SPD-E主要涵盖电气生产设计阶段的工作内容,同时也涉及详细设计阶段的部分工作内容。由于详细设计是生产设计的条件和前道设计,所以详细设计的图纸信息必须在系统中建立,为生产设计提供应用条件[2]。

分析利用SPD-E模块完成船舶阀门遥控系统电气设计建模过程,优化并给出遥控阀在电气模型中的定位方法,有利于提高生产设计对遥控阀门设备布置的准确性,缩短其定位时间,提高出图效率。

1 阀门遥控系统

船舶阀门遥控系统一般由阀门、阀门驱动装置、遥控系统、应急操作装置、阀门位置指示和动力源等组成[3]。按照驱动头动力来源,分为液压式、气动式和电动式 3类,其中液压式应用最广泛[4]。液压式阀门遥控系统由液压动力单元、控制指示单元、电磁阀箱、执行单元和应急操作单元组成。

1) 液压动力单元的液压泵站为系统提供动力源;

2) 控制单元包括远程控制板和现场控制板,远程控制板安装在控制室的控制台上,并配有模拟管系图显示阀门和阀位的状态,从而使用户能更直观地了解系统运行情况并方便控制,对于选择远程操作控制的分散阀,也可由现场控制板控制;

3) 电磁阀箱接受由控制台发出的控制信号或由计算机系统发出的指令;

4) 执行单元包括液压驱动器和阀。液压驱动器是被安装在阀体上且由电磁阀控制的执行器件;

5) 应急操作单元通过便携式手动泵或固定式手动泵操作驱动器[5]。

2 阀门遥控系统电气详细设计

某船阀门遥控系统中遥控阀数量及系统分布见表1,根据设计需要,阀门遥控电气系统中采用4只遥控阀箱实现对上述遥控阀的供电及控制。在电气详细设计图纸中,通常根据遥控阀箱设备代号对全船遥控阀编号。例如:1#遥控阀箱控制全船压载水系统遥控阀,则将全船压载水系统43只遥控阀分别编号为1V1,1V2,1V3,1V4,…;2#遥控阀箱控制机舱舱底水系统和全船舱底疏排水系统的遥控阀,则将机舱舱底水系统12只遥控阀与全船舱底疏排水系统12只遥控阀分别编号为2V1,2V2,2V3,2V4,…等。

轮机专业根据系统对全船阀件进行编号,而实际设计中只有部分阀件是需要进行遥控操作的,电气专业仅对需要遥控操作的阀件进行编号。可见,轮机与电气原理图纸对同一个遥控阀的设备代号定义是不一致的。电气专业需要根据相关图纸找出轮机遥控阀与电气遥控阀的对应关系(例如:WBV12对应2V22),然后在SPD电气模型中将电气原理定义的遥控阀2V22布置在与轮机模型中遥控阀WBV12三维坐标相同位置上。

表1 某船阀门遥控系统中遥控阀数量及系统分布

3 基于SPD软件的遥控阀电气详细设计建模应用实例

目前,在电气详细设计建模过程中,对外专业设备通常采用额外建立电缆连接点的方法来完成对电气接口的定义。以某船遥控阀为例,其建模过程分析如下:在设备小样中新建一个“小球”,小样名称为外专业接口,在“小球”上添加一个电缆连接点,然后对遥控阀进行部件定义和原理定义;当生产设计人员将“小球”布置到SPD电气模型中,电缆通道连接至“小球”的电缆连接点处时,即可完成设备的电缆布置和预估电缆长度。随后进行设备部件定义,以某船遥控阀2V22为例,设备部件定义见图1。然后,根据相关图纸,进行设备原理定义(见图2)。

图1 设备部件定义

图2 设备原理定义

这样在SPD软件中创建了一条电气设备原理即海水阀2V22,对应设备小样为一个小球。电气生产设计在电气模型中引用轮机模型,根据其设备名称及轮机阀号(WB-V12)在轮机模型中找到相应阀的安装位置,然后在电气模型中将海水阀2V22对应的小球布置在遥控阀WB-V12的坐标位置,完成电气设备的布置过程。

外专业设备采用额外建立电缆连接点的方法进行电气原理建模存在如下弊端:

1) 电气生产设计工作量大,设计周期长。以某船为例,生产设计人员需要先根据相关图纸找到电气与轮机阀件的对应关系,然后根据轮机专业的遥控阀代号找到其在轮机模型中的布置位置,最后将电气原理定义的小球布置到相应阀件的电缆连接处,操作过程比较繁琐;

2) 遥控阀位置变化后,小球位置不会随之改变,如果专业间协调不到位,则容易出现位置偏差,从而导致主干电缆布置、敷设和长度产生误差,造成电缆、电缆安装附件浪费和返工。

4 阀门遥控系统电气详细设计的优化

针对采用上述方法建模在实际应用过程中存在的问题,提出改进遥控阀的电气详细设计建模方法,通过采用在轮机专业的阀小样上添加电缆连接点,实现电气详细设计中遥控阀的建模。

4.1采用在轮机阀件上添加电缆连接点

新建轮机专业阀的小样时,在电气接口处添加电缆连接点,阀布置到轮机模型后,通过读取轮机模型,检索并列出其中含电缆连接点的模型,新建一条电气设备原理。以遥控阀1V8为例,电气原理定义见图3。

4.2改进效果

采用该方法进行遥控阀的电气原理定义,电气原理建模时不需要额外建立阀的电气设备小样和进行部件定义,简化了电气原理建模过程,减少电气生产设计工作量,避免繁琐的查找过程。当轮机专业将遥控阀布置到轮机模型后,电气人员只需在电气模型的设备树中选中某遥控阀然后选择直接布置,该遥控阀在电气模型中就自动布置在与轮机模型相同的位置上。最重要的是,当轮机模型中遥控阀的位置变化后,电气生产设计只需通过更新轮机和电气模型即可完成相应的遥控阀的位置更新,以某船1V16的布置过程为例,详见图4。

4.3优化建议

针对上述分析,对阀门遥控系统电气详细设计提出如下建议:

1) 采用“贴小球”的方法建立遥控阀的设备原理时,在电气专业阀门遥控系统工作图中标出与轮机专业的阀号对应关系,减少生产设计的查找时间、缩短生产设计周期,同时也便于电气原理设计核对图纸及设备资料。

图3 电气原理定义

图4 某船1V16布置

2) 采用“贴小球”的方法建立遥控阀的设备原理后,在电气模型中布置遥控阀设备时,可在已完成设备布置的轮机模型中导出管子阀件汇总表,根据轮机与电气专业阀号对照关系,通过查看其设备属性,在设备属性中输入相应的三维坐标。采用该方法布置设备将更简洁,减少查找时间,设备布置的准确性更高。

3) 对于系列船,建议利用在轮机阀件上添加电缆连接点的方法完成遥控阀的电气原理定义。这样即使后续船中轮机遥控阀的位置调整,可通过更新模型完成遥控阀位置的自动更新,以减少生产设计的操作步骤,缩短电气设计周期。

5 结 语

通过对以往遥控阀设备建模及布置过程的分析,给出阀门遥控系统电气原理建模的思路和方法,解决了遥控阀在电气模型中定位的难点。通过导出轮机管子阀件汇总表,将极大简化生产设计的设备布置过程,缩短生产设计在遥控阀设备上的布置时间。同时,通过在外专业设备上添加电缆连接点的方法进行电气原理建模,保证了电气生产设计的准确性,大大提高了主干电缆编制的正确率,减少不必要的浪费和采购成本。此方法同样适用于船舶甲板机械、水泵及风机等外专业设备的电气原理建模,具有广泛的应用前景。

[1] 魏 斌,马 娟. 基于EFSPD的船首建模研究[J]. 船舶与海洋工程,2014, 30 (3): 21-23.

[2] 东欣船舶产品设计系统使用说明书[G]. 2009.

[3] 刘玉坤. 船舶压载阀门遥控系统中阀门驱动型式探讨[J]. 造船技术,2013 (2): 40-42.

[4] 黄亦飞,汤立德,肖建威,等. 阀门液压遥控系统在海洋工程中的设计研究[J]. 船舶与海洋工程,2013 (1): 36-43.

[5] 韩 章. 船舶阀门遥控系统的选择[J]. 上海造船,2009 (2): 33-34.

Optim ization of the Electrical Design for M arine Valve Remote Control System and Its Practice

YAN Fan, GUO Xiao-song, ZHANG Yan-qin

(Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co., Ltd., Shanghai, 200129)

Realization of the centralized control of scattered valves through marine valve remote control system has significantly reduced the labor intensity of the crew and has been w idely used in occasions where remote manipulation and control of the valves are necessary. There are large quantities of valves needed to be remotely controlled in the ballast water system, bilge water system, fire-extinguishing system, and so on. During the 3D modeling process of the ship electrical design, positioning of the valve in the electrical model might be difficult due to the uncertainty of the valve installing position in the pipeline system. Taking a certain ship as an example, this paper introduces the marine valve remote control system and elaborates the idea and method of using EFSPD (Ship Product Design System) software in the modeling of the valve remote control system. It analyzes the disadvantages of the method and puts forward some suggestions on its improvement, which increases the accuracy of the layout for the remote control valve equipment in the production design, shortens the time for positioning and solves the problem of valve positioning in the electrical model. The method could be a reference for electrical designers using SPD software.

valve remote control system; EFSPD software; cable connection point; electrical equipment model layout

U664.5+8;U664.82

A

2095-4069 (2016) 02-0045-04

10.14056/j.cnki.naoe.2016.02.009

2015-04-21

严凡,女,工程师,1985年生。2007年毕业于武汉工业学院电气工程及其自动化专业,现从事船舶电气设计工作。

猜你喜欢

轮机遥控阀门
美嘉诺阀门(大连)有限公司
“遥控”老师
装配式玻璃钢阀门井的研发及应用
《轮机循环检验(CMS)实施指南(2018)》发布
他是如何遥控引爆的
通过斗轮机位置数据共享实现两机防撞
适合多种显示设备的轮机模拟器GUI缩放技术
省力阀门瓶盖
小小阀门维系安全
遥控赛车