海上油气田开发工程仪电讯系统设计指南第二章(第4~7节)
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第二篇海上油气田工艺设计第七章 P&I图设计第一节一般要求一、P&I图的定义P&I图,英文全称为PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM(P&ID),即工艺管线和仪表图。
海上油气田开发工程项目在进入到基本设计阶段,工艺专业设计人员要在项目前一阶段所设计的工艺系统流程图(PFD –PROCESS FLOW DIAGRAM)和公用系统流程图(UFD –UTILITY FLOW DIAGRAM)的基础上进行P&I图的设计。
P&I图不仅要表达平台工艺或公用系统的流程,还要按正常生产、开工、停产等工艺要求表示出所有的设备、管线、阀门和仪表及控制系统的状态,它是工艺专业和相关专业之间数据和信息传递的载体,是基本设计阶段工艺专业的主要文件,也是工艺及公用系统设备采办、建造、安装、调试及投产的指导性文件,是仪表等其它专业开展具体工作的基础。
P&I图的设计由工艺专业人员来完成,但在设计过程中需要与仪表专业人员进行沟通。
二、一般要求对P&I图中所表达内容的一般要求如下:1.所有设备及设备的名称和标识、操作和设计条件、处理能力、尺寸或容积、热/电负荷及功率等。
2.所有管线及管线的标识、介质流向、保温伴热、压力等级和界面划分等。
3.所有阀门(包括手动阀、仪表控制阀、安全阀、自动关断和放空阀)及阀门的标识、尺寸、开/关状态等;管件及代号等。
4.所有仪表及仪表的标识(包括就地控制盘)、控制回路和数据采集链路等的信号关系、控制和关断的设定点和报警点的上下限等。
三、P&I图图例P&I图图例(P&ID LEGEND)是对P&I图中所表示的所有设备、管线、阀门及仪表等的图形符号和文字(英文字母和数字)代号以及编号方式等的统一规定,它作为图形文件列于P&I 图图纸中,也可作为项目的统一规定列于项目的总规格书中,是P&I图的设计规定和设计基础。
第七章不间断电源(UPS)系统第一节不间断电源(UPS)概述第二节UPS的结构形式第三节UPS的设计要求和技术参数第四节新技术在UPS中的应用第五节UPS系统的设计第六节不同设计阶段对UPS系统设计的要求第一节不间断电源(UPS)系统作用一.概述不间断电源UPS(Uninterruptible Power Supply)是能为负载提供不间断电源和清洁电源的供电系统。
它是海上油气田供电系统的重要组成部分。
随着信息处理和计算机技术在海上油气田中的广泛应用,海上油气田上生产流程、原油处理系统和消防系统等的所有数据和信息都是由中央控制系统和消防系统来控制、处理、分析和储存,如果这些设备在运行的过程中突然停电的话,中央控制系统和消防系统存储的数据和信息就会丢失;更严重的是,正在生产的海上油气田会处于严重的失控状态,或发生重大的事故。
除此以外,海上油气田的电力系统内连接了各种不同性质的负载,其中一些较大的感性、容性、开关电源等负载不仅从电网中获得电能,反过来还会造成电网的供电电压的波形畸变或频率漂移。
另外,电力系统内的短路故障和大容量用电设备的起动,都可能会引起正常电网的异常波动,从而影响其它电气设备的正常工作。
UPS的另一个作用就是要给对供电品质要求高的负载提供高质量的正弦电压。
海上油气田中使用的UPS有三个供电回路,见图4-7-2-1,这三个回路都直接连接到应急配电系统的400V汇流排。
在主电源工作正常的时候,连接到应急配电盘上的UPS的电源由电力系统的主电源提供(通过各种母联开关的连接)。
如果主电源供电中断的话,UPS系统的输入电源由应急配电系统提供;如果应急配电系统也出现问题,供电中断的话,那么UPS 系统内的蓄电池组将向负载提供电源,蓄电池组的容量维持供电的时间不能少于30分钟。
为了保证UPS可靠供电,海上油气田上使用的UPS系统是由两套独立的UPS和一个旁通回路组成,两台独立的UPS采用的是并联冗余的方式运行。
第四篇海上油气田开发工程仪电讯系统设计第三章电力系统的中性点接地和电气设备的安全接地第一节基本概念第二节电力系统的中性点接地第三节发电机的中性点不同接地方式的主要运行特点第四节中性点接地系统的保护第五节保护接地第三章电力系统的中性点接地和电气设备的安全接地第一节基本概念接地通常是指:将电力及配电系统内的发电机和电力变压器的中性点,以及电气设备的某些部分经接地线连接到接地体。
电力系统的接地分为工作接地、保护接地和防静电接地。
在三相交流电力系统中,为运行需要所设置的接地,如:中性点不接地、中性点直接接地和中性点经阻抗接地等称为工作接地。
电气设备的金属外壳、电缆托架和配电装置的框架等,由于绝缘的损坏造成的带电,有可能危及到人身的安全,而设置的接地称为保护接地。
在海上油气田开发工程设施上,为了防止静电对油罐、天燃气储罐、容器和油气输送的管线等产生危险影响而设置的接地称为防静电接地。
在进行海上油气田开发工程设施的电力系统的设计时,每个电气工程师都会面临电力系统的中性点如何“接地”的问题,电力和配电系统的中性点接地与否以及如何接地,与系统的电压等级、过电压水平、接地电容电流的大小、继电保护的设置等都有关系;它直接影响电力系统的绝缘水平与发电机和变压器的运行方式、供电的可靠性、以及对电讯网络的干扰。
这一章将主要介绍电力及配电系统中性点不同接地方式的特点和使用范围,以及在选择中性点接地方式时需要注意的问题。
除此之外还将介绍保护接地、接地线、接地体以及电气设备安全接地的有关知识。
第二节电力系统的中性点接地电力系统的中性点是指三相电力系统中作星形连接的发电机或变压器的中性点。
三相电力系统中性点的运行方式有中性点不接地方式、经电阻接地方式(又细分为经高电阻和经低电阻接地两种情况)、经消弧线圈接地方式和直接接地方式等。
如何选择发电机或变压器中性点的运行方式是一个比较复杂的综合性技术问题,无论采用那种运行方式都涉及到供电的可靠性、故障范围、用电安全、绝缘水平、过电压、继电保护和通信干扰(电磁环境)等一系列问题。
第四篇海上油气田开发工程仪电讯设计第二章电力系统设计(第十四节~第十五节)第十四节配电装置选型的原则和要求第十五节电缆的种类,特性与选择配电装置及其选型第十四节配电装置选型的原则和要求一. 配电装置的简单介绍1.作用海上油气田开发工程设施上的配电装置的主要作用是:接受发电机组或电力变压器提供的电能,并将电能分配给用电设备。
配电装置主要是由各种断路器、操作按钮和开关、继电保护装置、测量和监测仪表等元器件组成。
根据海上油气田开发工程设施上的配电装置的特殊性,有些配电装置,例如:主配电盘、应急配电盘、中/高压配电盘和低压配电盘等还具有对电源装置、配电设施和用电设备等进行保护、测量和控制等功能。
配电装置的主要功能可以归纳为:1)电力系统正常运行时,电气设备接通和断开电源的手动或自动操作;2)测量和显示运行中的电气设备的各种技术参数,例如:发电机、电力变压器、电动机和其它用电设备的电压、电流、频率、功率、功率因数和绝缘电阻等,以及各种电气设备运行状态的显示;3)对电力系统的某些电气设备的技术参数进行调整,例如:电压、频率(发电机的转速)、有功功率和无功功率的调整、发电机组手动/自动并车的调整工作、以及开关装置整定值的调整工作;4)电力系统发生故障或运行不正常时,配电装置内的继电保护装置动作,将故障和运行不正常的电路切断,并发出声光报警信号。
2.分类海上油气田开发工程设施上使用的配电装置很多,根据不同的配电系统和用途可以分为:1)主配电盘——主配电盘主要是由主发电机的开关柜和中压配电盘组成。
海上油气田开发工程设施上的主发电机的容量都比较大,通常,选用的是3.3kV以上,10.5kV以下的电压,因此主配电盘也可以称为中压配电设备。
它的主要作用是:用来控制和监测主发电机的工作,并将主发电机产生的电能,通过主电网或直接向中压用电设备供电;2)中/高压配电盘——电压大于10.5kV以上的配电盘,它的主要作用是为海上油气田各井口平台提供必要的电能。
海上油气田开发工程仪电讯系统设计指南第六章(海缆)第四篇海上油气田开发工程仪电讯系统设计第六章海底电缆的设计第一节概述第二节海底电缆技术规格书的编制第三节海底电缆的选型计算第四节不同设计阶段对海底电缆设计的要求和内容第六章海底电缆的设计第一节概述一个独立的海上油气田通常是由若干个海上结构物(井口平台或浮式储油装置)组成。
在这个海上油气田中,一般只在中心平台(或浮式储油船)上设置一个主电站,然后通过海底电缆将主电站的电能分别输送到各个井口平台上。
海底电缆将这个海上油气田的电力系统连接成一个完整的有机体,它便于整个油气田电力资源的统一管理,分配和控制。
另外,海底复合电缆中的光纤或控制线,可以将各个井口平台的设备和各个系统的运行状态传送到中心平台(或浮式储油船)上的中央控制系统,由中央控制系统集中监测,操作,控制和管理。
根据海上油气各井口平台用电量的大小以及输送距离的长短,海底电缆的电压等级,电缆的截面积是不同的。
为了确保海上油气田各井口平台的正常生产和生活,海底电缆的设计和选型是海上油气田开发工程设施电力系统设计的重要工作之一。
这章将主要介绍海底电缆的结构形式,海底电缆技术规格书和数据表的编制,动力电缆选型计算的方法,海底电缆安装和连接附件的基本用途的介绍,以及海底电缆在安装和敷设过程中需要注意的一些事项。
第二节海底电缆技术规格书的编制一.海底电缆规格书编制的目的和主要内容海底电缆的技术规格书是:海底电缆设计,制造,安装,试验和选型的基本依据。
海底电缆规格书的编制和海上油气田开发工程设施电力系统设计中的其它的电气设备规格书的编制方法基本上是一样的,都是在以往海上油气田开发工程项目的设计中使用过的技术规格书的基础上进行编制,修改和完善。
这本规格书编制的主要目的是:工程项目的业主对工程设计和制造的总承包商对海底电缆设计,制造,安装,检查和调试而制定的最基本的技术要求。
另外,这本规格书将对安装和敷设在这个油田的海底电缆的位置,地质情况和海底电缆的附件等进行全面的介绍和说明。
第四章电力系统的保护电力系统保护的目的和内容电力系统保护设计的一般原则和整定原则电力系统保护的方式和组合电力系统的继电保护发电机的保护变压器的保护馈电回路的保护电动机回路的保护岸电回路的保护不同设计阶段对电力系统保护设计的要求和内容电力系统的保护第一节电力系统保护的目的和内容一.目的电力系统的安全稳定运行对海上油气田开发工程设施的生产和生活起着至关重要的作用。
海上油气田开发工程设施上的电力系统是由各种电气设备和元器件组成。
由于海上油气田环境条件的特殊性,各种电气设备运行维护的水平以及电气设备的安装和制造的质量等诸方面的原因,电力系统中的各种电气设备和元器件在运行时不可能一直保持正常状态,为确保海上油气田的正常生产和生活,必须为电力系统的正常运行建立一个安全可靠的保护系统。
电力系统在运行时,所有电气设备(其中包括:主发电机,电力变压器,中/低压配电装置,电动机和电缆等)和元器件都有可能出现各种故障状态和不正常的运行状态,这时若处理不当,将引起电力系统的其他事故,还有可能造成设备和人员的伤害。
电力系统可能发生的事故一般分为故障状态和不正常状态两种情况。
当电力系统发生故障时,电力系统的保护装置必须在很短的时间内将故障排除和切断;在发生不正常运行状态时,电力系统的保护需要进行分析和判断后,才能采取必要的措施。
下面将分别对电力系统的故障状态和不正常运行状态的原因和危害性进行介绍。
1.故障状态故障状态是指:电气元件发生短路,断线时的状态。
最常见的危险故障状态是各种类形的短路;比如:单相(相与地之间),相与相之间和三相短路等。
在短路故障发生时可能会产生下列后果:1)强大的短路电流流过故障点,引燃电弧,使故障设备损坏甚至烧毁;2)短路电流通过非故障元件时,引起元件的发热和电动力的作用,会使它们损坏或缩短寿命;3)造成电力系统内的部分区域的电能质量严重恶化(如电压大幅度下降等),破坏电气设备的正常运行;4)破坏电力系统中的并联运行的主发电机组的稳定性,引发系统振荡,甚至使整个系统瓦解。
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第四篇海上油气田开发工程仪电讯设计第五章电机拖动应用技术第一节概述第二节电动机的起动第三节晶闸管软起动器第四节变频器第五章电机拖动应用技术第一节概述海上油气田开发工程设施上工艺设备(如:原油外输泵、化学处理设施、天然气压缩机、开/闭式排放泵、油气水处理装置和热介质锅炉等)、公用设备(如:燃油输送泵、滑油泵、海水提升泵、冷却水泵、淡水泵、空气压缩机、空调、通风、冷藏和污水处理等)、甲板机械(如:锚机、起重机、起艇机、绞车和舵机等)和机舱机械(如:压载泵、扫舱泵和舱底泵)的动力绝大多数为电动机,它们是海上油气田开发工程电力网的主要负荷。
这种以电动机为动力拖动生产机械的拖动方式叫做“电机拖动”,或称为“电力拖动”。
电机拖动系统一般是由电动机、传动机构、生产机械、控制设备和电源等基本环节组成,如图4-5-1-1所示。
其中电动机是一个机电能量转换设施,它把电源输入的电能转换为生产机械所需要的机械能。
图4-5-1-1 电机拖动系统结构图电力拖动系统涵盖的内容很多,它包括:电力拖动动力学基础、电力拖动动态分析基础、电动机容量的选择、交流和直流电力拖动基本原理、电动机的自动控制系统等。
海上油气田开发工程设施上机械电力拖动的控制大多数都比较简单,其中一部分有单一功能的自动控制要求,如:淡/海水泵的压力控制、天然气压缩机和主发电机辅助设施的顺序(或逻辑)控制、热介质循环泵和锅炉的温度控制、消防水泵的压力和自动信号的控制等。
少数有较复杂的自动控制,如:起重机、冷藏机、空调机等,这些电动机自动控制系统的设计通常是由制造商根据用户的要求自行完成。
海上油气田开发工程设计中最常碰到的问题是电动机起动方式的选型。
这一章将从电机拖动设计实用角度出发介绍几种常见的电动机起动方式和适用范围,以及电动机变频调速器的应用和分类方面的有关知识。
第二节电动机的起动电动机分为交流电动机和直流电动机。
海上油气田开发工程设施上使用最多、最普遍的是三相交流异步电动机。
海上油田开发工程通信系统及其设计
尤钊瑛
【期刊名称】《中国海上油气(工程)》
【年(卷),期】1995(7)5
【摘要】本文就目前海上油田开发工程中常用的通信系统的组成及常用的主要通信设备作了详细介绍,还根据自已多年从事海上油田通信系统的设计经验,对进一步搞好海上油田通信系统的设计、安装和维护等方面,提出了自已的看法。
【总页数】6页(P7-12)
【作者】尤钊瑛
【作者单位】中海石油工程设计公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE5
【相关文献】
1.滩海油田开发海上工程系统的基本模式 [J], 黄新生;张波
2.海上边际油田开发工程优化设计 [J], 吴亮;陈田辉;樊磊;刘淑芬;成韬荣
3.海上油田开发工程设计过程中的投资控制 [J], 李宁
4.海上油田开发工程设计过程中的投资控制 [J], 李宁
5.体系化管理方法在我国海上油气田开发工程项目健康安全环保管理中的应用——以BZ25-1油田开发工程项目为例 [J], 田楠;黄业华;钱立锋;张绍谦
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第四篇海上油气田开发工程仪电讯设计第二章电力系统设计(第四节~第七节)第四节电力系统单线图的设计第五节主发电机组的选型第六节应急发电机组的选型第七节电力变压器的选择电力系统单线图的设计一. 概述在第三节供电方案的设计中介绍了电力网方案的设计,它主要介绍的是电力网的方案和电力网结构形式的设计。
电力系统单线图的设计,主要包括两部分的内容,一是电力系统总单线图的设计,也就是电力网方案的设计,它能清楚地反映出整个油田电力系统的结构形式;二是发电机及各个配电系统的单线图的设计。
由此可见,电力系统单线图的设计是电力系统设计最重要的工作之一。
根据电力网络的连接顺序,电力系统的单线图分为:一次系统和二次系统。
根据供电电源,电压等级和用途的不同以及负载的性质又分为:正常电力系统,应急电力系统,中压配电系统,400V配电系统,照明系统,电伴热系统,不间断电源(UPS)系统和导航系统等。
正常电力系统是指:由主发电机通过主配电盘供电的网络,它包括了中压配电系统,400V配电系统,照明系统,电伴热系统,不间断电源(UPS)系统和导航系统等。
在正常情况下,这些系统的用电设备都是由主配电盘供电,或由主配电盘通过降压(或升压)变压器,区域配电盘或分配电盘,然后再供给各个系统的不同负载。
通常把主发电机到主配电盘,然后再由主配电盘直接供电给负载,或区域配电盘或分配电盘,它们之间是通过电缆连接成的系统或网络称为一次系统或一次网络。
把由区域配电盘或分配电盘到负载和分配电盘通过电缆连接成的系统或网络称为二次网络。
当主电站由于某种原因不能供电时,应急发电机将通过应急配电盘向应急状况下的用电设备提供电源,并通过电缆将这个系统连接成一个完整的网络。
这个系统称之为应急电力系统或应急电网。
电力系统单线图的主要形式可分为:1.电力系统的总单线图——是由各种主要电气设备,其中包括:主发电机,主配电盘(主发电机保护装置的开关柜),高/中压配电盘,电力变压器,400V配电盘,应急发电机,应急配电盘,大容量的高/中压电气设备,海底电缆和井口平台的配电系统等,它们按一定的顺序连接成一个完整的有机体,它们是电能的产生,接受,分配,输送和使用的总电路图。
从这张图上可以看到整个油田电力网的结构形式,发电机的容量和数量,供电方式,供电的范围和电力系统内主要电气设备(主发电机,应急发电机,电力变压器,不同电压等级的配电系统,海底电缆和大容量的电动机等)的参数,其中包括:设备的编号和名称,额定电压,额定功率,功率因数,频率,中性点接地方式,短路电流容量,配电盘内汇流排的额定电流,海底电缆的截面积,变压器的变比和初级/次级绕组的形式等;以及它们之间相互连接的方式。
2.电力系统单线图——主要是指分系统绘制的单线图;它包括:主发电机保护系统的单线图,高/中压配电系统单线图,400V配电系统单线图,应急配电系统单线图,照明系统单线图,电伴热系统单线图,不间断电源(UPS)系统单线图和导航系统单线图等。
它的主要作用是:确定这些系统内的电气设备的控制方式,保护方式,保护元器件的整定值和电缆的型式和规格;以及这个系统与其它系统和用电设备之间的连接方式。
二. 电力系统总单线图的绘制要求1.电力总单线图的设计当海上油气田开发工程设施上的主发电机组,应急发电机组,电力变压器和供电方案确定之后就可以着手绘制电力系统的总单线图。
图4-2-4-1电力系统总单线图图4-2-4-1海上油气田开发工程设施的电力系统的总单线图,它是海上油气田开发工程设计中常见的典型图纸,本节将以这张总单线图为基础介绍电力系统总单线图的绘制方法及要点,其主要内容如下:1)在进行电力系统总单线图的绘制时,选用的制图标准和图例符号应满足“海洋石油工程制图标准”的要求。
这个标准是中海石油研究中心开发设计院总结了海洋石油工程设计多年的经验,对国家,国际和的电力及石油行业的有关制图标准和图例符号进行了筛选和统一,并重点参考了海洋石油总公司对外合作和自营油气田生产平台的设计图纸和资料编制而成的行业标准;2)电力系统的总单线图应该能全面地反映出整个海上油气田电力系统的结构形式,并将电力系统内重要的电气设备(其中包括:主发电机、主配电盘(主发电机保护装置的开关柜)、中压配电盘、电力变压器、400V配电盘、应急发电机、应急配电盘、大容量的中压电气设备、海底电缆和井口平台的配电盘等)以及它们之间的相互关系和连接方式完整地体现在这张总单线图上;3)电力系统内主要电气设备的基本参数应清楚地绘制在图纸上,其中包括:主发电机和应急发电机——设备编号,原动机的型式,额定功率,额定电压,功率因数,相位数,频率和中性点的接地方式等。
在条件具备的情况下,最好能在图纸上注明主发电机的瞬态电抗和超瞬态电抗等方面的数据,作为电力系统计算和分析的基础数据;主配电盘(和中压配电盘)——配电盘的编号,各分断汇流排的编号,额定电压,额定电流,短路容量及承受的时间,相位及线数,频率,真空断路器和真空接触器的编号以及它们的框架电流值等;电力变压器——设备编号,电压变比,额定容量和原/次级绕组的连接方式和中性点的接地方式等;400V配电盘——配电盘的编号,各分断汇流排的编号,额定电压,额定电流,短路容量及承受的时间,相位及线数,频率,空气断路器的编号以及它们的框架电流值等;照明(电伴热)变压器——设备编号和名称,电压变比,原/次级绕组的连接方式和额定容量(如果能确定的话)等;隔离开关(如果使用的话)——设备编号和开关容量等;用电设备(主要是指:由主配电盘直接供电的电动机)——设备编号,名称和额定功率等;海底电缆——电缆的截面积和长度。
4)为便于区分不同电压等级和不同系统的配电盘内的开关,元件和相互之间的关系,同一配电盘内的所有开关,汇流排和其它元器件均应绘制在一个封闭的虚线框内;5)整个海上油气田电力系统内,不同海上结构物,比如:中心平台,浮式储油轮和每个井口平台等的所有电气设备和相互之间的关系和连接都应该绘制在一个封闭的双点划线的虚线框内,并在双点划线的虚线框内标注海上结构物的名称或编号;6)在电力系统总单线图中,中压配电系统内的真空断路器和真空接触器都应该分别从左向右,从上往下按顺序编号;400V配电系统内的自动空气开关的编号也应该是从左向右,从上往下按顺序编号;电力变压器的编号也是按上面的原则进行编号;7)电力系统的主电网和应急电网内电气设备之间的连接是通过电缆,电力变压器和各种配电盘来完成的。
在进行电气连接设计时需要考虑的要点有:(1)当主电站是由两台以上的发电机组组成时,应将主配电盘至少分成2个独立的分段,每1分段至少由1台发电机供电,分段汇流排之间的连接是通过母联开关实现的。
这种供电方式的主要优点是:同时运行的发电机组可以通过母联开关的连接并联运行,也可以单独运行。
如果汇流排的一侧出现一般性的故障或者需要进行常规检查和测试的时候,可以断开母联开关,通过连接到另一侧的汇流排上的发电机组继续为油田的用电设备供电;当某路馈线发生短路故障时,由于母联开关的迅速跳开,切断了另一侧汇流排上供给的短路电流,因而馈线上的短路电流就可以相应减少;(2)为了便于操作,防止应急发电机组过载,主发电机组的辅助用电设备,如:起动电机,原动机控制盘,预润滑油泵和风机等用电设备的电源,通常是连接到一个单独的汇流排或配电盘。
因为在主发电机尚未运行之前,需要应急发电机组向主发电机组的上述用电设备提供电源。
(3)电力系统内重要的电气联锁方式应使用图例和文字予以说明。
这些重要的电气联锁包括:①当中压配电系统的母联开关打开时,400V配电系统的母联开关不允许合闸;或者400V配电系统的两段母排上的三台自动空气开关(一台400V汇流排上的母联开关和两台电力变压器次级侧的开关)只允许其中的两个自动空气开关合闸;②当电力变压器初级侧的真空断路器断开时,这台电力变压器次级侧的自动空气开关必须断开。
其目的是:防止400V侧的应急发电机,备用发电机组或其它形式的电源通过电力变压器向主配电系统反送电;③在正常情况下,应急发电机的进线开关与母联开关(连接应急配电系统和正常400V配电系统)不允许同时合闸;④根据主发电机的额定容量,核实主发电机真空断路器的框架电流值和整定电流值。
根据电力变压器的额定容量,核实电力变压器初级绕组的真空断路器的框架电流值和整定电流值。
根据电力变压器的额定容量,核实电力变压器次级绕组的自动空气断路器的框架电流值和整定电流值。
根据应急发电机的额定容量核实应急发电机的自动空气断路器的框架电流值和整定电流值。
2.不同设计阶段对电力系统总单线图的要求及深度不同设计阶段对电力系统总单线图的要求和深度是不同的,下面将按不同的设计阶段分别介绍对电力系统总单线图的要求:1)预可行性研究阶段:主要工作是根据海上油田开发的不同工程方案进行技术方案和经济的可行性分析工作。
这个阶段将对电力系统的供电方案提出设想,供电方案最重要的工作之一就是绘制电力系统的总单线图。
因为是方案的设想和对比阶段,电力系统总单线图上的主要设备的基础数据尚未确定,因此在绘制电力系统总单线图时,除了主/应急发电机的容量,电压和中性点的接地方式;电力变压器的容量,电压变比和接地方式;各配电系统的电压,各井口平台的供/配电方式和主要连接形式等,一定要在图纸上绘制外,其它方面的具体内容,可以根据工程设计的深度灵活掌握。
在预可行性研究阶段,不同的工程开发方案可能会采用几种不同的电站方案和供电方案。
因此,有可能需要为每个不同的电站方案和供电方案分别绘制电力系统的总单线图;2)可行性研究阶段:这个阶段供电方案,电力网的结构形式,电压等级和频率,已初步确定。
在初步确定的上述内容的基础上对预可行性研究阶段绘制的总单线图进行修改和完善,这个阶段的电力系统总单线图应尽可能将电力系统内的电力网的结构形式以及主要设备(主发电机,应急发电机,电力变压器和海底电缆的等)的数量和规格反映在图纸上。
其它设备的具体参数,可以根据设计的深入逐步完善;3)概念设计阶段:在对供电方案进行进一步的细化设计,分析和计算的基础上。
确定出电力系统的电站型式;电站的单机容量和总装机容量;电力系统的基本参数,其中包括:线制,电压等级和频率;供电方案和电力网的结构形式。
因此这个阶段绘制的电力系统的总单线图的主要电气设备的技术数据应该比较完整,可以按上面“电力系统总单线图的设计”中的要求绘制图纸;4)基本设计阶段:供电方案,电力网的结构形式和主要电气设备(主发电机,应急发电机,电力变压器和海底电缆)的参数都已确定;电力系统的计算和分析的主要工作也已完成;主要的电气设备开始进行招投标工作。
因此这个阶段绘制的电力系统总单线图应该严格按照“电力系统总单线图的设计”中介绍的要求绘制图纸;5)详细设计阶段:电力系统主要的电气设备(主发电机,应急发电机,电力变压器,中/低压配电盘,照明/电伴热变压器和海底电缆等)都已经订完货。