Повышение энергоэффективности электротехнических комплексов когенерационных установок для электроснабжения объектов нефтегазовых предприятий
Рассмотрение вопросов повышения энергоэффективности комплексов электрогенерации для энергоснабжения предприятий минерально-сырьевого комплекса. Структура когенерационной установки с синхронизацией параметров вырабатываемой электрической энергии.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.04.2018 |
Размер файла | 402,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Санкт-Петербургский горный университет
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Богданов И.А., Веприков А.А.,
Касьянова А.Н., Моренов В.А.
Аннотация
электрический энергия электрогенерация энергоснабжение
В статье рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности комплексов электрогенерации для энергоснабжения предприятий минерально-сырьевого комплекса. Предложена структура когенерационной установки с синхронизацией параметров вырабатываемой электрической энергии параллельно работающих электрогенерирующих установок для осуществления эффективного электроснабжения. Применение предложенного комплекса позволяет наиболее эффективно использовать потенциал первичного энергоносителя, снижая стоимость электрической и тепловой энергии.
Ключевые слова: электроснабжение, активный выпрямитель напряжения, нефтегазопромысел, микротурбинные агрегаты.
Abstract
INCREASE OF ENERGY EFFICIENCY OF ELECTROTECHNICAL COMPLEXES OF COGENERATION PLANTS FOR POWER SUPPLY OF OBJECTS OF OIL AND GAS ENTERPRISES
The article considers the issues of increasing the energy efficiency of power generation complexes for power supply to enterprises of the mineral and raw materials complex. The structure of the cogeneration unit is proposed with synchronization of the parameters of generated electrical energy in parallel operating electric generating units for the implementation of efficient power supply. The application of the proposed complex allows the most efficient use of the potential of the primary energy carrier, reducing the cost of electrical and thermal energy.
Keywords: power supply, active voltage rectifier, oil and gas industry, microturbine units.
Основная часть
При разработке нефтегазовых месторождений в качестве первичного энергоносителя используется природный или попутный газ. Повышение использования энергии достигается в когенерационных комплексах, осуществляющих генерацию электрической и тепловой энергии. Степень полноты использования первичного энергоносителя для генерации электрической энергии составляет до 35 %, для генерации тепловой энергии до 55 %. Однако, полезное использование тепловой энергии встречает значительные трудности благодаря сезонному характеру ее потребления в зависимости от времени года и времени суток [12]. Для повышения эффективности когенерационных установок используется бинарный цикл, в котором энергия выхлопных газов используется для генерации дополнительного количества электрической энергии. Применение когенерационных систем с бинарным циклом является одним из перспективных средств повышения рентабельности электроэнергии в условиях роста цен на первичный энергоноситель [3].
Когенерационная установка с бинарным циклом для электроснабжения объектов нефтегазовых предприятий включает два генератора: основную (ОЭУ) и вспомогательную электроустановки (ВЭУ). В качестве ОЭУ в условиях нефтегазовых предприятий целесообразно использовать микрогазотурбинную электроустановку, в качестве ВЭУ - паротурбинную установку. Уровень параметров выхлопных газов для привода паровой турбины, при которых имеет место эффективная работа ВЭУ, обеспечивается с помощью дополнительного контура с промежуточной низкокипящей рабочей средой [12].
При отсутствии необходимости в дополнительной электроэнергии, генерируемой ВЭУ, но когда существует потребность в тепловой энергии, например в зимнее время, тепло выхлопных газов и системы охлаждения ОЭУ используется в теплообменнике для нагрева теплоносителя [5].
Рассмотрим возможности реализации режима максимального отбора мощности при параллельной работе ОЭУ и ВЭУ, при котором обеспечиваются полнота использования энергии первичного энергоносителя до 90 %, качество электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ и количество генерируемой электроэнергии в зависимости от сезонности и параметров графиков нагрузок потребителей [1, C.36-40], [2, C.23-26], [11]. В качестве основной электрогенерирующей установки принят применяемый на нефтегазовых предприятиях микрогазотурбинный электроагрегат Capstone C600, представляющий собой синхронный генератор на постоянных магнитах, ВЭУ - паротурбинный электроагрегат Calnetix WHG125. Основные параметры представленных выше ОЭУ и ВЭУ приведены в таблице 1 [6, С.4], [7, С.282-286]. ВЭУ включается в работу, если электроэнергии генерируемой основной установкой недостаточно для текущих потребностей нагрузки. Вследствие этого система в дальнейшем рассматривается в режиме максимальной генерируемой мощности ОЭУ.
Таблица 1
Основные характеристики генераторных установок
Основная электрогенерирующая установка |
||
Максимальная полезная электрическая мощность |
600 кВт |
|
Максимальное действующее значение генерируемого напряжения |
173 В |
|
Частота вырабатываемого тока |
1000 Гц |
|
Скорость вращения турбины, об./мин. |
60000 |
|
Вспомогательная электрогенерирующая установка |
||
Максимальная полезная электрическая мощность |
125 кВт |
|
Максимальное действующее значение генерируемого напряжения |
77 В |
|
Частота вырабатываемого тока |
450 Гц |
При работе на общую сеть в режиме когенерации возникает необходимость осуществления параллельной работы источников с условно нерегулируемой производимой мощностью [8, С.49] при которой достигается максимальная передача электрической энергии с частотой 50 Гц в нагрузку. Из-за различия частот генерируемых токов и величин выходных напряжений, требуется обеспечить преобразование параметров электроэнергии, генерируемой каждой установкой, для её эффективной передачи в нагрузку. Функциональная схема электротехнической части когенерационной установки с бинарным циклом приведена на рисунке 1.
Рис. 1 Функциональная схема электротехнической части когенерационной установки
ОЭУ питает шины постоянного тока (ШПТ) через неуправляемый выпрямитель (НУВ). Для согласования напряжения на выходе ВЭУ с напряжением ШПТ используется повышающий активный преобразователь по схеме активного выпрямителя напряжения (АВН). От ШПТ получает питание автономный инвертор тока (АИТ), осуществляющий электроснабжение потребителей напряжением 220 В с частотой 50 Гц.
В зависимости от параметров питающего источника и коэффициента модуляции m, напряжение на выходе трёхфазного АВН выражается как:
(1)
где U1 - сетевое фазное напряжение, В; Rц - активное сопротивление, эквивалентное мощности нагрузки, Ом; Rд и Х - активное и реактивное сопротивления входного дросселя соответственно, Ом; цm - фаза напряжения модуляции по отношению к напряжению сети, рад [9].
Коэффициент модуляции выбирается системой управления таким образом, чтобы обеспечить равенство напряжений на выходе НУВ и АВН и исключить протекание уравнительных токов, обеспечивая эффективную передачу энергии в нагрузку. Напряжение на выходе НУВ с учётом коммутационных потерь [10, С.70] определяется из выражения:
(2)
где Х1 - индуктивность коммутационного контура, Ом; Id1 - выходной ток НУВ, А. В случае отклонений скорости вращения ОЭУ или колебаний нагрузки величина напряжения на выходе НУВ будет изменяться, АВН скорректирует своё выходное напряжение, опираясь на заданную величину, равную Ud1.
Для оценки эффективности работы установки с бинарным циклом разработана компьютерная модель в среде Matlab Simulink (рисунок 2). Блоки Main Generator и Auxilary Generator имитируют ОЭУ и ВЭУ, в ходе моделирования напряжение на ОЭУ изменялось в пределах 153-173 В. Сопротивление коммутационного контура между ОЭУ и силовым НУВ моделируется блоком Line1, блок (Line2 + Inductor) также учитывает импеданс входных дросселей АВН. Система управления (СУ) АВН с коррекцией коэффициента мощности и плавающим заданием по напряжению реализована по векторному алгоритму в блоке Control System. Блок Uz вычисляет Udz, опираясь на выражение (2). Для проверки эффективности передачи электроэнергии в нагрузку использовалась активно-индуктивная нагрузка Load в звене постоянного тока. В ходе моделирования силовые ключи рассматривались как идеальные элементы (без потерь активной мощности на их внутреннем сопротивлении), а выходное напряжение обоих генераторов принималось симметричным.
Рис. 2 Модель когенерационного электротехнического комплекса в среде Matlab Simulink
На вход блока Scope поступает величина относительных потерь з полезной мощности когенерационного комлекса, вызванных работой ЭДС ОЭУ и ВЭУ на внутреннее сопротивление друг друга:
(3)
здесь PОЭУ и РВЭУ - полезная (активная) мощность, генерируемая ОЭУ и ВЭУ соответственно, кВт; РН - активная мощность, потребляемая нагрузкой, кВт.
Из приведённых на рисунке 3 графиков видно, что эта величина увеличивается во время колебаний выходного напряжения ОЭУ, что обусловлено инерционностью СУ АВН. Однако даже во время переходных процессов эффективность системы составляет не менее 98 % с учётом потерь в соединительных токопроводах и элементах преобразователя.
Рис. 3 Напряжение на выходе ОЭУ и снижение выходной активной мощности в когенерационном комплексе
Проверка обоснованности результатов моделирования параллельной работы ОЭУ и ВЭУ проводилась в промышленных условиях с использованием активных пребразователей, реализованных на IGBT типа SK 15 GB 063 компании Semikron. В результате исследований выявлено, что использование активного повышающего выпрямителя для балансировки выпрямленных напряжений электрогенерирующих установок, позволит максимально эффективно использовать потенциал первичного энергоносителя. Таким образом, электротехнический когенерационный комплекс с бинарным циклом позволяет осуществлять эффективное питание нагрузки при снижениях напряжения ОЭУ в пределах до 12 % от номинального и обеспечивает высокое качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ [11].
Список литературы
1. АбрамовичБ.Н. Комбинированная энергетическая установка для энергоснабжения горных предприятий / Абрамович Б.Н., Сычев Ю.А., Моренов В.А. // Горное оборудование и электромеханика. 2016. № 4 (122). С. 36-40.
2. АбрамовичБ.Н., Гульков Ю.В., Волошкин М.М. Электромагнит-ная совместимость оборудования на предприятиях по транспортировке и пе-реработке нефти и газа при наличии источников высших гармоник // Энерге-тика в нефтегазодобыче. №1-2, 2005, С. 23-26.
3. ЗабарныйГ.Н. Использование бинарных установок для производства электроэнергии / Забарный Г.Н., Шурчков А.В., Горохов М.И., Здор В.А. ИТТ НАН Украины. Киев, 2003. 50 c.
4. АбрамовичБ.Н. Электропривод и электроснабжение горных предприятий: Учебное пособие / Б.Н. Абрамович, Д.А. Устинов. Санкт-Петербургский государственный горный институт. СПб, 2004. 84 c.
5. АбрамовичБ.Н. Электроснабжение нефтегазовых предприятий: Учебное пособие / Б.Н. Абрамович, Ю.А. Сычев, Д.А. Устинов. Санкт-Петербургский государственный горный институт. СПб, 2008. 88 c.
6. Capstone microturbines product catalog, P0212 CAP115, 2010 Capstone Turbine Corporation. Р.4.
7. ПастуховО.В. Повышение эффективности работы астраханской парогазовой установки 110 МВт / О.В. Пастухов // Электроэнергетика глазами молодежи. Новочеркасск, С. 282-286.
8. МомотБ.А. Снижение влияния частотно регулируемого привода переменного тока на качество электрической энергии в сетях с автономным источником: дис. канд. тех. наук: 05.09.03: защищена 27.06.14: утв.15.11.14 / Момот Борис Александрович. Санкт-Петербург, 2014. 151 с.
9. Герман-ГалкинС.Г. ШКОЛА МATLAB. Виртуальные лаборатории устройств силовой электроники в среде МATLAB-Simulink. Урок Исследование однофазного активного выпрямителя // Силовая электроника. 2012. № 4.
10. МартыновА.А. Силовая электроника. Ч.I: Выпрямители и регуляторы переменного напряжения: Учебное пособие / А. А. Мартынов. СПб.: ГУАП, 2011. 184 с.
11. ГОСТ32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. М.: Стандартинформ, 2014. 16 с.
12. МореновВ.А., Полищук В.В., Касьянова А.Н. Когенерационная установка с бинарным циклом для электроснабжения объектов нефтегазовых предприятий // Естественные и технические науки. 2015. №5. C. 102-105.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность понятий энергосбережения и энергоэффективности. Общие для всех стран рекомендации по энергоэффективности. Иерархическая структурная схема энергии сложной системы. Методы определения форм энергии. Анализ методов определения состояния форм энергии.
реферат [139,1 K], добавлен 17.09.2012Способы повышения энергоэффективности производства и распределения электрической энергии путем внедрения установок компенсации реактивной мощности. Совершенствование электрификации животноводческого комплекса с. Большепесчанское Омской области.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 23.06.2011Сущность когенерационной технологии и основные условия для ее успешного применения. Сферы применения когенерационных установок. Преимущества использования когенерации. Классификация когенерационных систем по типам основного двигателя и генератора.
реферат [455,4 K], добавлен 16.09.2010Энергетическая политика в Российской Федерации в настоящее время. Государственные проекты в области энергосбережения. Барьеры повышения энергоэффективности. Энергосбережение в странах Евросоюза, США и Китае. Комплекс мер по повышению энергоэффективности.
реферат [90,6 K], добавлен 14.04.2015Основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве. Автоматизация теплового пункта. повышения энергоэффективности технических систем зданий. Распределение тепловых потерь в зданиях. Распределение тепловых потерь в зданиях, домах.
реферат [23,6 K], добавлен 16.09.2010Технологический процесс транспортировки нефти в РУП "Гомельтранснефть Дружба". Анализ электрической нагрузки ЛПДС "Мозырь". Расчет токов короткого замыкания и выбор комплектного оборудования. Разработка математической модели оценки энергоэффективности.
дипломная работа [969,5 K], добавлен 11.10.2013Численное исследование энергоэффективной работы конденсаторной установки мини-ТЭС при различных условиях теплообмена с окружающей средой. Рассмотрение общей зависимости работы электростанций от использования различных органических рабочих веществ.
доклад [243,0 K], добавлен 09.06.2015Характеристика основных потребителей электрической энергии. Электрооборудование как совокупность электротехнических устройств и изделий. Анализ схемы электроприёмников 1, 2 и 3 категории. Принципы выбора питающих напряжений. Электрическое освещение.
дипломная работа [248,2 K], добавлен 24.04.2015Использование солнечной энергии в Республике Беларусь, тепловые гелиоустановки. Биомасса как аккумулятор солнечной энергии, получение энергии из когенерационных установок. Описание работы гидроэлектростанций. Принцип действия ветроэлектрических установок.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.03.2010Исследование схемы электрической сети подстанции "ГПП 35/6 кВ". Расчет параметров комплексов релейной защиты трансформаторов и отходящих линий электропередачи на полупроводниковой и микропроцессорной элементной базе. Расчет стоимости выбранной аппаратуры.
дипломная работа [3,7 M], добавлен 10.01.2016Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017Система электроснабжения как совокупность устройств для производства, передачи и распределения энергии. Составление схем районных сетей электроснабжения, обоснование оптимальной схемы и расчет ее характерных параметров. Выбор оборудования и аппаратуры.
дипломная работа [500,8 K], добавлен 02.06.2015Исследование электроснабжения объектов альтернативными источниками энергии. Расчёт количества солнечных модулей, среднесуточного потребления энергии. Анализ особенностей эксплуатации солнечных и ветровых установок, оценка ветрового потенциала в регионе.
курсовая работа [258,8 K], добавлен 15.07.2012Основные направления работ по энергоресурсосбережению в ЖКХ; требования к программам, государственная поддержка. Повышение энергоэффективности зданий, внедрение индивидуальных тепловых пунктов; технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий.
курсовая работа [67,2 K], добавлен 14.07.2011Определение расчетных нагрузок сети предприятия. Вычисление оптимальной схемы электроснабжения завода. Выбор изоляторов, шин, трансформаторов, выключателей, заземлителей, ограничителей. Разработка вопроса повышения энергоэффективности предприятия.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 13.06.2015Анализ принципов построения энергоснабжения космических аппаратов. Типовые функции верхнего уровня иерархии подсистемы энергоснабжения. Этапы проектирования солнечной батареи. Подсистема распределения электрической энергии космического аппарата.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 08.06.2016Параметры системы теплоснабжения. Определение расхода теплоносителя. Разработка рекомендаций по повышению энергоэффективности системы теплоснабжения. Расчет технико-экономической эффективности от регулировки ТС. Автоматизация котельного агрегата.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 20.03.2017Длительность провала напряжения. Роль провалов напряжения для улучшения качественных характеристик сети. Оценка коэффициента несимметрии напряжения по обратной последовательности. Повышение коэффициента мощности электрической тяги переменного тока.
контрольная работа [215,0 K], добавлен 18.05.2012Системы электроснабжения промышленных предприятий. Проектирование и эксплуатация систем электроснабжения промышленных предприятий. Выбор схемы и расчет внутрицеховой электрической сети. Выбор вводной панели. Выбор коммутационных и защитных аппаратов.
контрольная работа [97,9 K], добавлен 25.03.2013Ветер как источник энергии. Выработка энергии ветрогенератором. Скорость ветра как важный фактор, влияющий на количество вырабатываемой энергии. Ветроэнергетические установки. Зависимость использования энергии ветра от быстроходности ветроколеса.
реферат [708,2 K], добавлен 26.12.2011