Elektronisk kontrollsystem for 357TPD LNG-anlegg

Designforhold

Strømforhold

I henhold til prosjektets elektriske belastning foreslår selskapet vårt å utstyre 18 MW gassgeneratorsett+6 sett med booster- og transformatorskid (containerisert type, for å øke til 10 kV) + 1 sett med 10 kV underseksjonsstolpe + 1 sett med nedtrappingstransformatorskid. Ved å mate 18 sett med 1 MW gassgeneratorsett til henholdsvis 6 bokstype transformatorskid, økes 400 V spenningen til 10 kV og konvergerer deretter til 10 kV underseksjonsstolpe, og underseksjonsstolpen forsyner kjølekompressoren med strøm. Samtidig sendes deler av den elektriske energien ut til nedtrappingstransformatorskiden, mens 400 V elektrisk energi distribueres via nedtrappingstransformatorskiden.

I henhold til prosjektets faktiske effektbelastning, 1 ~ 2 sett med 1 MW gassgeneratorsett (også kjent som 1000 kW gassgenerator) kan slås av, som kan byttes til bruk i påfølgende generatorvedlikeholdDet anbefales et sett med fjernstyrt kontrollsystem for prosjektet, som kan observere den spesifikke driften av generatorsettet i det sentrale kontrollrommet. Røykgassen fra gassgeneratorsettet brukes til utnyttelse av spillvarme, og 1 MW-enheten er utstyrt med DN300 røykgassmanifold og flens.

En høyspenningsstrømforsyning som brukeren tilbyr er et trefaset tretrådssystem på 10 kV ± 5 %, 50 Hz ± 0,5 Hz, og nøytralpunktet er ikke jordet. Direkte nedgraving av armerte høyspenningskabler introduseres.

Designomfang

Part B er ansvarlig for utformingen av 10 kV/0,4 kV-transformatorstasjonen og strømforsynings- og distribusjonssystemet til flytendegjøringsanlegget (med kraftmottakspælens topp på 10 kV-inngangsskapet som grense), ansvarlig for utformingen av diagrammer for høy- og lavspenningselektriske system, elektriske kontrollskjemaer og terminaldiagram, referanseoppsettdiagram for høy- og lavspenningselektrisk utstyr, og design av lokal driftsboks (søyle). Strømfordeling av forsyningskraften til hele anlegget, strømforsyning til hovedpumpen til brannvernsystemet, offentlig belysning av hele anlegget, bygningsbelysningssystem, nødstrømforsyning til dieselgeneratorer og vedlikeholdsfordelingsbokser (skap) er ikke innenfor rammen av denne utformingen.

1000 kW gassgenerator-4

Prinsipper for design og utvalg

(1) Det elektroniske kontrollutstyret i dette flytendegjøringsanlegget skal strebe etter å være pålitelig, sikkert, avansert og brukervennlig, under forutsetning av å oppfylle designbetingelsene og prosesskravene.

(2) Styring, måling, beskyttelse og signalisering av alle motorer og elektrisk utstyr skal innstilles i samsvar med relevante nasjonale forskrifter.

(3) 0,4 kV-systemet i fabrikken er konstruert som en dobbelkrets.

(4) Alt elektrisk prosessutstyr er utstyrt med lokale driftskontrollbokser (skap). Eksplosjonsbeskyttelsesgraden for lokalt elektrisk kontrollutstyr i eksplosjonssikre områder er konstruert i henhold til DⅡBT4, og beskyttelsesgraden er IP65; utendørs beskyttelsesgraden for elektrisk kontrollutstyr i ikke-eksplosjonssikre områder er IP54 Design, og beskyttelsesnivået for innendørs elektronisk kontrollutstyr er konstruert i henhold til IP30.

(5) Når høy- og lavspenningsmotorene startes, skal busspenningen være minst 85 % av nominell spenning. Av denne grunn må lavspenningsmotorer med en nominell effekt på 75 kW og over startes med en mykstarter; hovedmotoren til kjølemiddelkompressoren bruker en høyspennings mykstarter i solid state.

(6) Høyspenningssystemet bruker en mikrodatamaskinintegrert beskyttelsesenhet for å realisere funksjoner som relébeskyttelse og måling.

(7) Drift, beskyttelse og signalkraft til høyspenningsbryteranlegget bruker en likestrømsforsyning på DC220V, som kommer fra en vedlikeholdsfri blybatteri-DC-skjerm, og likestrømsforsyningen deles med 10KV-systemet.

(8) Driftsstatusen til det elektriske utstyret til hele flytendegjøringsutstyret og strømsignalet til motoren på 30 kW og over går inn i DCS-systemet for visning, og alt elektrisk utstyr i prosessutstyret kan startes og stoppes på DCS i det sentrale kontrollrommet, og kan også startes og stoppes lokalt. Nødstoppknapper for kjølemiddelkompressorer, mategasskompressorer, sirkulerende vannpumper osv. er plassert i det sentrale kontrollrommet.

(9) Mikrodatamaskinens omfattende beskyttelsesenhet for mellomspenningssystemet er distribuert og installert på hvert koblingsskap, og et mikrodatamaskinbasert bakgrunnsovervåkingssystem er satt opp. 10 kV-systemets bakgrunnsovervåkingssystem deles med 35 kV-systemets bakgrunnsovervåkingssystem, og det kreves ikke noe separat oppsett. Overvåking av strømforbruksparametere for flytendegjøringsanlegget, kvalitetsovervåking av strømnettet, fjernkontroll av utstyr, måle- og alarmfunksjoner, rapporthåndtering, trendanalyse, statistikk og registrering av alle elektriske parametere for flytendegjøringsanlegget.

(10) 10 kV høyspenningssystemet er utstyrt med en dynamisk reaktiv effektkompensasjonsenhet for å utføre reaktiv effektkompensasjon for høyspenningsutstyr. Etter kompensasjon er bussens effektfaktor større enn 0,95. Lavspenningssystemet er utstyrt med en berøringsfri, svitsjende reaktiv effektkompensasjonsenhet for å utføre reaktiv effektkompensasjon på 380 V-bussen. Etter kompensasjon er bussens effektfaktor større enn 0,95.


Publisert: 09.01.2023