Условия на проектиране
Условия на захранването
Според електрическото натоварване на проекта, нашата компания предлага да оборудва 18 MW газови генераторни агрегати+6 комплекта бустерни и трансформаторни стойки (контейнеризиран тип, за повишаване до 10 kV) + 1 комплект 10 kV подсекционни стълбове + 1 комплект понижаващи трансформаторни стойки. Чрез подаване на 18 комплекта газови генератори с мощност 1 MW към 6 кутийни трансформаторни стойки съответно, напрежението от 400 V се повишава до 10 kV и след това се подава към 10 kV подсекционна стойка, която захранва хладилния компресор. В същото време част от електрическата енергия се подава към понижаващата трансформаторна стойка, а електрическата енергия от 400 V се разпределя от понижаващата трансформаторна стойка.
Според действителното енергийно натоварване на проекта, 1~2 комплекта газови генераторни установки с мощност 1 MW (известни също като 1000kw газов генератор) може да се изключи, което може да се превключи за употреба в последваща поддръжка на генератораЗа проекта се препоръчва комплект система за дистанционно управление, която може да наблюдава специфичната работа на генераторния агрегат в централната контролна зала. Димните газове от газогенераторния агрегат се използват за оползотворяване на отпадната топлина, а 1MW агрегатът е оборудван с колектор за димни газове DN300 и фланец.
Едно захранване с високо напрежение, осигурено от потребителя, е 10KV±5% 50HZ±0.5HZ, трифазна трипроводна система, като неутралната точка не е заземена. Въвежда се директно полагане на бронирани високоволтови кабели в земята.
Обхват на дизайна
Страна Б е отговорна за проектирането на подстанцията 10KV/0.4KV и системата за захранване и разпределение на инсталацията за втечняване (с граница от главата на захранващия стълб на входящия шкаф 10KV), отговаря за проектирането на схемите на електрическата система за високо и ниско напрежение, схематичните схеми за електрическо управление и схемата на клемите, референтната схема на разположението на електрическото оборудване за високо и ниско напрежение, както и за проектирането на локална оперативна кутия (колона). Разпределението на енергията на цялата инсталация, захранването на главната електрическа помпа на противопожарната система, общественото осветление на цялата инсталация, системата за осветление на сградата, аварийното захранване на дизелови генератори и разпределителните кутии (шкафове) за поддръжка не са в обхвата на този проект.
Принципи на проектиране и избор
(1) Електронното управляващо оборудване на тази инсталация за втечняване трябва да се стреми да бъде надеждно, безопасно, модерно и лесно за работа, при условие че отговаря на проектните условия и изискванията на процеса.
(2) Управлението, измерването, защитата и сигнализацията на всички двигатели и електрическо оборудване трябва да бъдат настроени в съответствие със съответните национални разпоредби.
(3) Системата 0.4KV във фабриката е проектирана като двойна верига.
(4) Цялото технологично електрическо оборудване е оборудвано с локални контролни кутии (шкафове). Степента на взривобезопасност на локалното електрическо контролно оборудване във взривобезопасни зони е проектирана съгласно DIIBT4, а степента му на защита е IP65; степента на защита на електрическото контролно оборудване за външна употреба в невзривобезопасни зони е IP54, а нивото на защита на електронното контролно оборудване за вътрешна употреба е проектирано съгласно IP30.
(5) Когато се стартират двигателите с висока и ниска волтова честота, напрежението на шината трябва да е не по-малко от 85% от номиналното напрежение. Поради тази причина, двигателите с ниско напрежение с номинална мощност 75 kW и повече трябва да се стартират с плавен стартер; главният двигател на хладилния компресор използва високоволтово полупроводниково устройство за плавен старт.
(6) Високоволтовата система използва интегрирано с микрокомпютър защитно устройство, за да реализира функции като релейна защита и измерване.
(7) Работата, защитата и захранването на сигнала на високоволтовото разпределително устройство използват постояннотоково захранване DC220V, което идва от оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка, а постояннотоковото захранване се споделя с 10KV системата.
(8) Работното състояние на електрическото оборудване на цялото оборудване за втечняване и токовият сигнал на двигателя с мощност 30 kW и повече се показват в системата DCS, като цялото електрическо оборудване на технологичното оборудване може да се стартира и спира на DCS в централната контролна зала, както и да се стартира и спира локално. Бутоните за аварийно спиране на хладилни компресори, компресори за захранващ газ, циркулационни водни помпи и др. са разположени в централната контролна зала.
(9) Комплексното защитно устройство с микрокомпютър на системата за средно напрежение е разпределено и инсталирано на всеки разпределителен шкаф, като е настроена и микрокомпютърна система за наблюдение на фона. Системата за наблюдение на фона на системата 10KV е споделена със системата за наблюдение на фона на 35KV и не е необходима отделна настройка. Осъществява наблюдение на параметрите на консумация на енергия на инсталацията за втечняване, наблюдение на качеството на захранването от мрежата, дистанционно управление на оборудването, функции за измерване и аларма, управление на отчети, анализ на тенденции, статистика и записване на всички електрически параметри на инсталацията за втечняване.
(10) Високоволтовата система 10KV е оборудвана с централизирано устройство за динамична компенсация на реактивната мощност, което извършва компенсация на реактивната мощност на високоволтово оборудване. След компенсация, коефициентът на мощност на шината е по-голям от 0,95. Нисковолтовата система е оборудвана с безконтактно превключващо устройство за компенсация на реактивната мощност, което извършва компенсация на реактивната мощност на шината 380V. След компенсация, коефициентът на мощност на шината е по-голям от 0,95.
Време на публикуване: 09 януари 2023 г.
