Elektroniskt styrsystem för 357TPD LNG-anläggning

Designförhållanden

Strömförhållanden

Beroende på projektets elektriska belastning föreslår vårt företag att utrusta 18 MW gasgeneratorsatser+6 uppsättningar booster- och transformatormedar (containeriserad typ, för att öka till 10 kV) + 1 uppsättning 10 kV undersektionstolpe + 1 uppsättning nedtransformatormedar. Genom att mata 18 uppsättningar 1 MWgasgeneratorer till 6 respektive boxtransformatormedar, ökas 400 V spänningen till 10 kV och konvergeras sedan till 10 kV undersektionstolpe, och undersektionstolpen förser kylkompressorn med ström. Samtidigt matas en del av den elektriska energin ut till nedtransformatormedaren, medan 400 V elektrisk energi distribueras via nedtransformatormeden.

Beroende på projektets faktiska effektbelastning, 1~2 uppsättningar 1 MW gasgeneratorsatser (även kända som 1000kw gasgenerator) kan stängas av, vilket kan växlas för användning i efterföljande generatorunderhållFör projektet rekommenderas ett fjärrstyrt styrsystem som kan övervaka generatoraggregatets specifika drift i det centrala kontrollrummet. Rökgasen från gasgeneratoraggregatet används för att utnyttja spillvärme, och 1 MW-enheten är utrustad med ett DN300-rökgasgrenrör och fläns.

En högspänningsströmförsörjning som tillhandahålls av användaren är 10 kV ± 5 % 50 Hz ± 0,5 Hz, trefasigt tretrådssystem, och neutralpunkten är inte jordad. Direkt nedgrävning av armerade högspänningskablar introduceras.

Designomfattning

Part B ansvarar för konstruktionen av 10 kV/0,4 kV-transformatorstationen och strömförsörjnings- och distributionssystemet för kondenseringsanläggningen (med effektmottagningshuvudet på 10 kV-ingångsskåpet som gräns), ansvarig för konstruktionen av scheman för hög- och lågspännings-elsystem, scheman för elektriska styrningar, kopplingsscheman, referenslayoutscheman för hög- och lågspänningsutrustning samt konstruktionen av den lokala manöverboxen (pelaren). Kraftfördelning av hela anläggningen, strömförsörjning av den huvudsakliga elektriska pumpen i brandskyddssystemet, offentlig belysning av hela anläggningen, byggnadsbelysningssystem, reservströmförsörjning av dieselgeneratorer och underhållsfördelningsboxar (skåp) omfattas inte av denna konstruktion.

1000 kW gasgenerator-4

Design- och urvalsprinciper

(1) Den elektroniska styrutrustningen i denna kondenseringsanläggning ska sträva efter att vara tillförlitlig, säker, avancerad och enkel att använda, förutsatt att konstruktionsvillkoren och processkraven uppfylls.

(2) Styrning, mätning, skydd och signalering för alla motorer och elektrisk utrustning ska ställas in i enlighet med relevanta nationella föreskrifter.

(3) 0,4 kV-systemet i fabriken är konstruerat som en dubbelkrets.

(4) All processelektrisk utrustning är utrustad med lokala kontrollboxar (skåp). Explosionsskyddsklassen för lokal elektrisk styrutrustning i explosionsskyddade områden är konstruerad enligt DⅡBT4, och dess skyddsklass är IP65; utomhusskyddsklassen för elektrisk styrutrustning i icke-explosionsskyddade områden är IP54 Design, och skyddsnivån för elektronisk styrutrustning inomhus är konstruerad enligt IP30.

(5) När hög- och lågspänningsmotorerna startas bör busspänningen motsvara minst 85 % av märkspänningen. Av denna anledning krävs att lågspänningsmotorer med en märkeffekt på 75 kW och högre startas med en mjukstartare; köldmediekompressorns huvudmotor använder en högspännings-solid state-mjukstartanordning.

(6) Högspänningssystemet använder en mikrodatorintegrerad skyddsanordning för att realisera funktioner som reläskydd och mätning.

(7) Drift, skydd och signalström för högspänningsställverket använder en likströmsförsörjning på 220 V DC, som kommer från en underhållsfri blybatteri-likströmsskärm, och likströmsförsörjningen delas med 10 kV-systemet.

(8) Driftstatus för den elektriska utrustningen i hela kondenseringsutrustningen och strömsignalen för motorer på 30 kW och däröver matas in i DCS-systemet för visning, och all elektrisk utrustning i processutrustningen kan startas och stoppas på DCS i det centrala kontrollrummet, och kan även startas och stoppas lokalt. Nödstoppsknappar för köldmediekompressorer, matargaskompressorer, cirkulerande vattenpumpar etc. finns i det centrala kontrollrummet.

(9) Mikrodatorns omfattande skyddsanordning för mellanspänningssystemet är distribuerad och installerad på varje kopplingsskåp, och ett mikrodatorsystem för bakgrundsövervakning är upprättat. Bakgrundsövervakningssystemet för 10 kV-systemet delas med bakgrundsövervakningssystemet för 35 kV, och ingen separat installation krävs. Övervakning av strömförbrukningsparametrar för kondenseringsanläggningen, kvalitetsövervakning av nätströmförsörjningen, fjärrstyrning av utrustning, mät- och larmfunktioner, rapporthantering, trendanalys, statistik och registrering av alla elektriska parametrar för kondenseringsanläggningen.

(10) 10 kV högspänningssystemet är utrustat med en dynamisk centraliserad reaktiv effektkompenseringsanordning för att utföra reaktiv effektkompensation för högspänningsutrustning. Efter kompensation är bussens effektfaktor större än 0,95. Lågspänningssystemet är utrustat med en beröringsfri brytande reaktiv effektkompenseringsanordning för att utföra reaktiv effektkompensation på 380 V-bussen. Efter kompensation är bussens effektfaktor större än 0,95.


Publiceringstid: 9 januari 2023