Условия проектирования
Условия электропитания
Исходя из электрической нагрузки проекта, наша компания предлагает оснастить его электростанцией мощностью 18 МВт. газогенераторные установки+6 комплектов повышающих и трансформаторных блоков (контейнерного типа, для повышения напряжения до 10 кВ) + 1 комплект постов 10 кВ + 1 комплект понижающих трансформаторных блоков. Путем питания 18 газогенераторных установок мощностью 1 МВт каждая к 6 трансформаторным блокам коробчатого типа напряжение 400 В повышается до 10 кВ, а затем подается на посты 10 кВ, которые, в свою очередь, подают питание на холодильный компрессор. Одновременно часть электроэнергии подается на понижающие трансформаторные блоки, распределяя напряжение 400 В.
В зависимости от фактической нагрузки проекта, требуется 1-2 комплекта газогенераторных установок мощностью 1 МВт (также известных как...). Газовый генератор мощностью 1000 кВтможет быть выключен, что позволяет переключаться на использование в последующее техническое обслуживание генератораДля проекта рекомендуется использовать систему дистанционного управления, позволяющую наблюдать за работой генераторной установки из центральной диспетчерской. Дымовые газы газогенераторной установки используются для утилизации отработанного тепла, а блок мощностью 1 МВт оснащен дымоходным коллектором и фланцем DN300.
В качестве источника высоковольтного питания, предоставляемого пользователем, используется трехфазная трехпроводная система с напряжением 10 кВ ± 5% и частотой 50 Гц ± 0,5 Гц, при этом нейтральная точка не заземлена. Предлагается прямая прокладка бронированных высоковольтных кабелей в грунт.
Объем проектирования
Сторона B отвечает за проектирование подстанции 10 кВ/0,4 кВ и системы электроснабжения и распределения завода по сжижению газа (с учетом приемной головки распределительного шкафа 10 кВ в качестве границы), а также за проектирование схем высоковольтной и низковольтной электросистем, схем электроуправления, схем клемм, эталонной схемы компоновки высоковольтного и низковольтного электрооборудования и проектирование локальных распределительных щитов (колонн). Распределение электроэнергии для всего завода, электроснабжение главного электронасоса системы противопожарной защиты, общественное освещение всего завода, система освещения зданий, аварийное электроснабжение дизель-генераторов и распределительные щиты (шкафы) для технического обслуживания не входят в сферу действия данного проекта.
Принципы проектирования и отбора
(1) Электронное оборудование управления данного завода по сжижению должно стремиться быть надежным, безопасным, современным и простым в эксплуатации при условии соответствия проектным условиям и технологическим требованиям.
(2) Контроль, измерение, защита и сигнализация всех двигателей и электрооборудования должны осуществляться в соответствии с соответствующими национальными правилами.
(3) Система 0,4 кВ на заводе спроектирована как двухцепная.
(4) Все технологическое электрооборудование оснащено локальными блоками управления (шкафами). Степень взрывозащиты локального электрооборудования управления во взрывозащищенных зонах соответствует стандарту DⅡBT4, а степень защиты — IP65; степень защиты наружного электрооборудования управления в невзрывозащищенных зонах — IP54, а уровень защиты внутреннего электронного оборудования управления соответствует стандарту IP30.
(5) При запуске двигателей высокого и низкого напряжения напряжение на шине должно составлять не менее 85% от номинального напряжения. По этой причине низковольтные двигатели номинальной мощностью 75 кВт и выше должны запускаться с помощью устройства плавного пуска; главный двигатель компрессора хладагента использует высоковольтное твердотельное устройство плавного пуска.
(6) В высоковольтной системе используется устройство защиты, интегрированное с микрокомпьютером, для реализации таких функций, как релейная защита и измерение.
(7) Для работы, защиты и питания сигналов высоковольтного распределительного устройства используется источник постоянного тока 220 В, который поступает от необслуживаемой свинцово-кислотной батареи постоянного тока, и источник постоянного тока используется совместно с системой 10 кВ.
( 8) Рабочее состояние всего электрооборудования установки сжижения и сигнал тока двигателя мощностью 30 кВт и выше поступают в систему DCS для отображения, и все электрооборудование технологического оборудования может быть запущено и остановлено на DCS в центральной диспетчерской, а также может быть запущено и остановлено локально. В центральной диспетчерской установлены кнопки аварийной остановки для компрессоров хладагента, компрессоров питательного газа, циркуляционных водяных насосов и т. д.
(9) На каждом распределительном шкафу устанавливается комплексное микрокомпьютерное устройство защиты системы среднего напряжения, а также создается система фонового мониторинга на основе микрокомпьютера. Система фонового мониторинга системы 10 кВ используется совместно с системой фонового мониторинга системы 35 кВ, и отдельная настройка не требуется. Обеспечивается мониторинг параметров энергопотребления установки сжижения, контроль качества электроснабжения сети, дистанционное управление оборудованием, функции измерения и сигнализации, управление отчетами, анализ тенденций, статистика и запись всех электрических параметров установки сжижения.
(10) Высоковольтная система 10 кВ оснащена динамическим централизованным устройством компенсации реактивной мощности для компенсации реактивной мощности высоковольтного оборудования. После компенсации коэффициент мощности шины превышает 0,95. Низковольтная система оснащена бесконтактным переключающим устройством компенсации реактивной мощности для компенсации реактивной мощности на шине 380 В. После компенсации коэффициент мощности шины превышает 0,95.
Дата публикации: 09.01.2023
