ТИПОВЫЕ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), электрифицированные буровые установки (с электрическим приводом основных исполнительных механизмов) при бурении на глубину более 4500 м и в сложных геологических условиях на меньшую глубину, а также буровые установки на море относятся к потребителям первой категории.
Буровые установки при бурении до 4500 м в неосложненных геологических условиях относятся к потребителям второй категории.
Несмотря на многообразие структурных схем буровых установок, предопределенное широким спектром требований к глубинам бурения (только по этому параметру ГОСТ 16293 — 89 различает 11 классов), назначению и условиям эксплуатации, их число может быть ограничено типовыми структурами электротехнических комплексов (ЭТК), применение которых на установках различных исполнений сводится в основном к количественному изменению параметров используемого электрооборудования.
Далее представлены основные типовые схемы ЭТК (по данным ОАО «Электропривод»).
Типовая структура электропривода постоянного тока для БУ всех классов, как с централизованным, так и с автономным электроснабжением, представленная на рис. 6.10, ориентирована на применение глубоко регулируемых электроприводов главных механизмов на базе электродвигателей постоянного тока и силовых тиристорных преобразователей, а также на унификацию электроснабжения. Буровая установка питается от сетей энергосистемы или группы дизель- генераторов переменного тока, число которых определяется единичной мощностью дизель-генераторов и суммарной единовременной мощностью исполнительных механизмов при наличии необходимого резерва. При схеме автономного электроснабжения высокого напряжения, как и при питании от энергосистемы, между общими шинами и преобразователем
Рис. 6.10. Типовая схема электротехнического комплекса буровой установки с электропринодами постоянного тока исполнительных механизмов: Д — дизель; G — генератор переменного тока; ФКУ — фильтрокомпенсирующее устройство; КРУ — комплектное распределительное устройство высокого напряжения; TV — силовые понижающие трансформаторы; ТП — силовые тиристорные преобразователи; А1 — комплектное устройство с силовыми переключателями постоянного тока; МЛ, МН, МР, МП — электродвигатели соответственно буровой лебедки, бурового насоса, ротора и регулятора подачи долота; ТВ — тиристорные возбудители; А2 — шкаф управления электроприводами вспомогательных механизмов |
устанавливается соответствующий понижающий трансформатор, поэтому с точки зрения построения структуры уровень первичного напряжения не имеет принципиального значения.
Мощность дизель-генератора суммируется на общих шинах распределительного устройства. Здесь же установлены выключатели для подсоединения тиристорных преобразователей главных электроприводов и вспомогательных электропотребителей. Набор переключателей или контакторов, обеспечивающих различные рабочие варианты схемы подключения главных электропотребителей к тиристорным преобразователям (на стороне постоянного тока), представляет собой обычно отдельное комплектное устройство. Для любого электродвигателя главных приводов система электроснабжения предусматривает наличие резервного тиристорного источника питания.
При применении низкого (400 или 690 В) напряжения ди- зель-генератора энергетический блок в неэлектрифицирован - ных районах представляет набор дизель-генераторов, а в электрифицированных — набор ячеек комплектного распределительного устройства (КРУ) и трансформаторов, понижающих напряжение сети до необходимого уровня.
На буровых установках для преобразования трехфазного переменного тока напряжением 6 или 10 кВ в трехфазный переменный ток с напряжением, необходимым для питания электродвигателей вспомогательных механизмов или тиристорных преобразователей, применяют понижающие сухие трансформаторы серии ТСЗП (ТРСЗП) и понижающие масляные трансформаторы серии ТМБ (ТРМП). Технические характеристики трансформаторов, применяемых на буровых установках, приведены в табл. 6.8.
Наличие в силовых каналах электроприводов основных исполнительных механизмов буровой установки управляемых выпрямителей является причиной при глубоком регулировании скорости низкого значения коэффициента мощности (cos ф), причем его значение примерно равно углу а отпирания тиристоров (cos ф » cos а).
С целью улучшения коэффициента мощности, снижения потерь энергии и улучшения других показателей качества электроэнергии в системах внутреннего электроснабжения буровой установки применяются фильтрокомпенсирующие устройства (ФКУ). Они содержат до четырех конденсаторнореакторных групп (ступеней) суммарной мощностью до 1000 квар, которые включаются в работу средствами автоматики в
Таблица 6.8 Силовые и преобразовательные трансформаторы буровых установок
|
зависимости от режимов работы электроприводов буровой установки.
В связи с увеличением глубин бурения возникла необходимость повышения мощности главных электроприводов буровых установок. Однако для принятого в настоящее время уровня напряжения питания 380 В (выпрямленное напряжение постоянного тока 440 В) предельная мощность электродвигателей постоянного тока, выпускаемых в РФ, составляет не более 600 кВт. Для дальнейшего увеличения мощности приводных электродвигателей потребовался переход на повышенное напряжение питания 660 В (выпрямленное напряжение 800 В). На базе электрооборудования для буровых установок, созданного ранее ОАО «Электропривод» и ОАО «Электросила», был разработан и изготовлен комплект электрооборудования буровой установки с питанием от электрической сети БУ-3900/225-ЭПК БМ. Однолинейная схема электрооборудования с питанием главных электроприводов повышенным напряжением показана на рис. 6.11.
Для всех главных механизмов используется унифицированный электродвигатель постоянного тока мощностью 750 кВт, выбор которого проведен на основании тщательного технико-экономического анализа. Повышение напряжения позволило повысить мощность главных электроприводов с сохранением и даже некоторым уменьшением габаритов и массы комплектных устройств, а также массы кабелей.
В процессе разработки электротехнического комплекса БУ-3900/225-ЭПК БМ был использован ряд оригинальных технических решений, позволяющих получить повышенные технические и энергетические характеристики систем электропривода. Основой явилось рациональное использование зоны регулирования скорости от номинального до максимального значения с помощью ослабления магнитного потока двигателя.
В частности, передаточные отношения коробки передач буровой лебедки и механические характеристики электропривода выбраны таким образом, что в общей характеристике буровой лебедки (см. рис. 6.7) отсутствуют «провалы», а в точке наибольшей рабочей нагрузки электродвигатель и тиристорный преобразователь работают при номинальном напряжении.
Аналогичные решения приняты для электроприводов буровых насосов и ротора. В результате достигнуты наилучшие энергетические показатели электропривода и минимизированы массогабаритные характеристики фильтрокомпенсирующих устройств (на электрических БУ) и оптимальные режимы работы дизель-электростанций (на автономных БУ).
Из типовой схемы (см. рис. 6.11), видно, что на электрических и дизель-электрических БУ может быть использовано одинаковое электрооборудование всех буровых механизмов; различие состоит лишь в том, что в первом случае используются понижающие трансформаторы и соответствующие комплектные распределительные устройства, а во втором — дизель-электростанция на напряжение 660 В.
Для буровой лебедки применен новый электромагнитный тормоз индукционный ТЭИ-710-45, обладающий более высокой теплорассеивающей способностью по сравнению с ранее применяемым ферропорошковым тормозом ТЭП-45, что позволило повысить скорость спуска КБТ.
На рис. 6.12 показана структура электротехнического комплекса буровой установки с частотно-регулируемыми электроприводами исполнительных механизмов. Работы по созданию буровых установок с частотно-регулируемыми электро-
Рис. 6.11. Однолинейная схема электроснабжения буровой установки
БУ-3900/225-ЭПК БМ:
КРУ1, КРУ2 — комплектные распределительные устройства КРУЭ-6(10)У2В; АСДА — дизель-электрическая станция для питания вспомогательных приводов АСДА-200, 200 кВт, 400 В, 50 Гц; ФКУ1, ФКУ2 — фильтрокомпенсирующие устройства; ТРСЗП — силовой трансформатор 1600 кВ-A, 6/0,69 кВ; ТМБ — силовой трансформатор ТМБ-630, 630 кВ’А, 6/0,4 кВ; ШВГ1, ШВГ2 - шкафы ввода питающего напряжения (главные); ШВВ — шкаф ввода питающего напряжения (вспомогательный); ПВ — панель ввода переменного тока; КУ - комплектное устройство КУ-БУ-3900/225; ГРШ — групповой распределительный шкаф; ШУЛ — шкаф управления лебедкой; ШУР — шкаф управления ротором; ІІІУН1, ШУН2 — шкафы управления насосом; ШУТ — шкаф управления электромагнитным тормозом; ШУП — шкаф управления регулятором подачи долота; ЭМТ — индукционный электромагнитный тормоз; МЛ — электродвигатель привода лебедки, 750 кВт, 800 В; МР — электродвигатель привода ротора, 630 кВт, 800 В; МН1, МН2 — электродвигатели привода насоса, 750 кВт, 800 В; МП — электродвигатель подачи долота, 65 кВт, 440 В; QS1, QS2, QS3 — переключатели
приводами находятся в России в стадии исследовательских работ.
С 1998 г. компанией АВВ налажен выпуск системы многодвигательных асинхронных частотно-регулируемых электроприводов под фирменным обозначением ASC 600 Multe Drive. Структура многодвигательного электропривода с общим звеном постоянного тока представлена на рис. 6.13.
Система электропривода имеет модульную конструкцию с общей питающей шиной постоянного тока. Питание от общей шины постоянного тока позволяет осуществлять торможение от двигателя к двигателю без использования тормозного инвертора или рекуперативного модуля.
Конструктивно в состав электропривода входят: входной модуль, служащий для подвода трехфазного питающего напряжения; модуль трехфазного выпрямителя, преобразующего трехфазное переменное напряжение в постоянное; модули управления индивидуальных электроприводов, каждый из которых содержит инвертор с IGB-транзисторами; контроллер управления двигателями; вспомогательный контроллер; платы ввода и вывода, выходной фильтр.
Инверторы имеют встроенные конденсаторы для сглаживания напряжения питающей шины постоянного тока.
Силовой выпрямитель с целью снижения вредного влияния высших гармоник на качество питающего напряжения может иметь двенадцатипульсную схему выпрямления, которая строится из двух шестипульсных выпрямителей. Питание выпрямителя в этом случае осуществляется от общего трехобмоточного трансформатора с двумя вторичными обмотками, обеспечивающими сдвиг по фазе линейных напряжений
(мл^ |
А2 |
Тиристорные возбудители Вспомогательные генераторов электроприводы
Рис. 6.12. Структура электротехнического комплекса буровой установки с частотно-регулнруемымн электроприводами исполнительных механизмов:
G — генераторы постоянного или переменного тока; ПЧ —преобразователи частоты (остальные обозначения см. рис. 6.10)
на 30°. Чтобы предотвратить чрезмерный рост среднего значения выпрямленного напряжения при групповом торможении электродвигателей, предусматривается блок тормозных резисторов.
Частотно-регулируемые электроприводы исполнительных механизмов буровых установок нашли широкое применение на технологических установках, ведущих эксплуатацию месторождений углеводородного сырья в акватории Северного моря.
Корпорацией Триол (г. Москва) разработаны частотнорегулируемые электроприводы Триол АТ08, предназначенные для управления технологическими установками, приво-
Рис. 6.13. Структура многодвигательного электропривода Multy Drive с общим звеном постоянного тока: / — шкаф источников питания собственных нужд; 2 — шкаф ввода с разъединителем и предохранителями; 3 — шкаф силового выпрямителя (на диодах или тиристорах) преобразователя многодвигательного электропривода; 4 — шкафы модулей инверторов преобразователей многодвигательного электропривода; 5 — шкаф системы управления многодвигатель - ного электропривода; 6 — система управления индивидуальным электроприводом; 7 — контроллер управления технологическим процессом; 8 — промышленный интерфейс; 9 — электродвигатели исполнительных механизмов; 10 — аппараты коммутации и защиты инвертора; 11 — пульт управления и контроля параметров индивидуального электропривода; 12 — устройство контроля параметров технологического процесса; 13 — рабочее место оператора |
дом которых служат асинхронные электродвигатели с напряжением 660 В. Ряд АТ08 содержит семь типоисполнений приводов мощностью 200, 250, 320, 400, 500, 630, 750 кВт, Электроприводы обеспечивают следующие режимы работы исполнительных механизмов: плавный частотный пуск;
длительный режим работы в заданном диапазоне регулирования скорости; реверсирование;
защиту электрического и механического оборудования. Электроприводы АТ08 могут быть использованы для буровых установок.
Основные параметры и характеристики АТ08
Питающая сеть.................
Выходное напряжение
Выходная частота..............
Тип перегрузки.................
КПД............................................
Коэффициент мощности (сети)
3x660 В, +10 %, - 15 %, 50(60) Гц 3х(0 —660 В) ±2 %
0-50(100) Гц ±0,05 %
150 % номинального значения в течение 60 с.
Не менее 0,97 (без двигателя)
Не ниже 0,95
Электропривод сохраняет работоспособное состояние при кратковременных отклонениях напряжения питающей сети на 40 %. Климатическое исполнение УХЛ4 либо УХЛЗ. Степень защиты IP21 или IP54 (в зависимости от типа).
В состав электропривода АТ08 входят:
шкаф электропривода с силовым преобразователем частоты, системой управления, защиты и сигнализации;
пульт дистанционного управления;
блок выходного фильтра ограничения напряжения на двигателе;
блок тормозного резистора.
В преобразователе частоты и других устройств использованы диодно-тиристорные и транзисторные IGBT — модули на напряжение 1700, 1800 В. Управление электроприводом осуществляется с помощью микроконтроллера.