Sistema de control electrònic per a la planta de GNL 357TPD

Condicions de disseny

Condicions de potència

Segons la càrrega elèctrica del projecte, la nostra empresa proposa equipar 18 MW grups electrògens de gas+6 conjunts de patí de reforç i transformador (tip contenidor, per augmentar la potència a 10 kV) +1 conjunt de pals de subsecció de 10 kV +1 conjunt de patí de transformador reductor. En alimentar 18 conjunts de generadors de gas d'1 MW a 6 patís de transformador tipus caixa respectivament, el voltatge de 400 V s'augmenta a 10 kV i després convergeix al pal de subsecció de 10 kV, i el pal de subsecció subministra energia al compressor de refrigeració. Al mateix temps, part de l'energia elèctrica es produeix al patí del transformador reductor, i l'energia elèctrica de 400 V es distribueix mitjançant el patí del transformador reductor.

Segons la càrrega de potència real del projecte, 1~2 conjunts de grups electrògens de gas d'1 MW (també coneguts com a Grup electrogen de gas de 1000 kW) es pot apagar, que es pot canviar per al seu ús en manteniment posterior del generadorEs recomana un conjunt de sistemes de control remot per al projecte, que permeti observar el funcionament específic del grup electrogen a la sala de control central. Els gasos de combustió del grup electrogen de gas s'utilitzen per a l'aprofitament de la calor residual, i la unitat d'1 MW està equipada amb un col·lector i una brida de gasos de combustió DN300.

Una font d'alimentació d'alta tensió proporcionada per l'usuari és de 10KV ± 5% 50HZ ± 0.5HZ, sistema trifàsic de tres fils, i el punt neutre no està connectat a terra. S'introdueix l'enterrament directe de cables d'alta tensió blindats.

Àmbit del disseny

La Part B és responsable del disseny de la subestació de 10KV/0.4KV i del sistema de subministrament i distribució d'energia de la planta de liqüefacció (amb el capçal de la pila receptora d'energia de l'armari d'entrada de 10KV com a límit), responsable del disseny dels diagrames del sistema elèctric d'alta i baixa tensió, els diagrames esquemàtics de control elèctric i el diagrama de terminals, el diagrama de disposició de referència dels equips elèctrics d'alta i baixa tensió i el disseny del quadre de funcionament local (columna). La distribució d'energia de la xarxa elèctrica de tota la planta, el subministrament d'energia de la bomba elèctrica principal del sistema de protecció contra incendis, l'enllumenat públic de tota la planta, el sistema d'enllumenat de l'edifici, el subministrament d'energia d'emergència dels generadors dièsel i els quadres de distribució de manteniment (armaris) no estan dins de l'abast d'aquest disseny.

Generador de gas de 1000 kW-4

Principis de disseny i selecció

(1) L'equip de control electrònic d'aquesta planta de liqüefacció ha de procurar ser fiable, segur, avançat i fàcil d'operar, sempre que compleixi les condicions de disseny i els requisits del procés.

(2) El control, la mesura, la protecció i la senyalització de tots els motors i equips elèctrics s'han d'ajustar d'acord amb les normatives nacionals pertinents.

(3) El sistema de 0,4 KV de fàbrica està dissenyat com un doble circuit.

(4) Tots els equips elèctrics de procés estan equipats amb caixes de control de funcionament local (armaris). El grau a prova d'explosió dels equips de control elèctric locals en zones a prova d'explosió està dissenyat segons DⅡBT4, i el seu grau de protecció és IP65; el grau de protecció exterior dels equips de control elèctric en zones no a prova d'explosió és IP54 Design, el nivell de protecció dels equips de control electrònic interiors està dissenyat segons IP30.

(5) Quan s'arrenquen els motors d'alta i baixa potència, la tensió del bus no ha de ser inferior al 85% de la tensió nominal. Per aquest motiu, els motors de baixa tensió amb una potència nominal de 75 kW o superior han d'arrencar amb un arrencador suau; el motor principal del compressor de refrigerant adopta un dispositiu d'arrencada suau d'estat sòlid d'alta tensió.

(6) El sistema d'alta tensió adopta un dispositiu de protecció integrat amb microordinador per realitzar funcions com ara la protecció de relés i la mesura.

(7) El funcionament, la protecció i l'alimentació del senyal de l'aparell d'alta tensió adopten una font d'alimentació de CC de 220 V CC, que prové d'una pantalla de CC de bateria de plom-àcid sense manteniment, i la font d'alimentació de CC es comparteix amb el sistema de 10 KV.

(8) L'estat de funcionament de l'equip elèctric de tot l'equip de liqüefacció i el senyal de corrent del motor de 30 kW o superior s'introdueixen al sistema DCS per a la seva visualització, i tots els equips elèctrics de l'equip de procés es poden iniciar i aturar al DCS a la sala de control central, i també es poden iniciar i aturar localment. Els botons d'aturada d'emergència per a compressors de refrigerant, compressors de gas d'alimentació, bombes d'aigua circulant, etc. es col·loquen a la sala de control central.

(9) El dispositiu de protecció integral per microordinador del sistema de mitjana tensió es distribueix i s'instal·la a cada armari de distribució, i s'ha configurat un sistema de monitorització de fons per microordinador. El sistema de monitorització de fons del sistema de 10 KV es comparteix amb el sistema de monitorització de fons de 35 KV i no cal cap configuració separada. Realitzar la monitorització dels paràmetres de consum d'energia de la planta de liqüefacció, la monitorització de la qualitat del subministrament elèctric de la xarxa, el control remot dels equips, les funcions de mesura i alarma, la gestió d'informes, l'anàlisi de tendències, les estadístiques i el registre de tots els paràmetres elèctrics de la planta de liqüefacció.

(10) El sistema d'alta tensió de 10 KV està equipat amb un dispositiu centralitzat de compensació de potència reactiva dinàmica per realitzar una compensació de potència reactiva per a equips d'alta tensió. Després de la compensació, el factor de potència del bus és superior a 0,95. El sistema de baixa tensió està equipat amb un dispositiu de compensació de potència reactiva de commutació sense contacte per realitzar una compensació de potència reactiva al bus de 380 V. Després de la compensació, el factor de potència del bus és superior a 0,95.


Data de publicació: 09-01-2023