【摘 要】
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海上采油平台电力组网是我国微电网(MG,Microgrid)技术发展的成果体现,是微电网系统孤岛运行的特殊形式。海上采油平台远离陆地,通常采用各平台自主发电的形式。在这种模式下
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海上采油平台电力组网是我国微电网(MG,Microgrid)技术发展的成果体现,是微电网系统孤岛运行的特殊形式。海上采油平台远离陆地,通常采用各平台自主发电的形式。在这种模式下再加上粗放式的电力管理,不但降低了电力系统的安全性也增高了系统的运行成本。本文针对海上采油平台电力系统的特点,总结并形成了一套适用于海上油田群电力组网的基本理论与基本方法,具有普遍的适用性。为了进一步提高用电管理,本文在EMS的应用成果上,将其与智能电网的基本理念相结合,详细论述了EMS的设计方法。能源管理系统(EMS)是现代检测技术、控制理论、计算机技术以及通讯等多学科技术的集中体现。该系统在陆地电网已经有了较为广泛的应用,充分印证了EMS的可靠性。因此,本设计中也将该系统引入海上油田群的组网系统中。在组网后的孤岛运行微电网系统中,以EMS作为有功/无功分配、电力调度、优先脱扣、负载抑制以及分合闸的自动控制中心,提升了整个电网的智能化水平。EMS的设计分为硬件设计和软件设计两个部分,在硬件方面本设计采用罗克韦尔公司AB1756等系列的产品。在软件设计方面,分别进行通信配置、电机控制编程、Case制定等多种组态。EMS的引入并没有完全摒弃以往的燃气透平发电机控制盘,而是采用手动切换的方式运行。两者之间用以太网通信,当按下EMS切换按钮时,燃气透平发电机的控制完全由EMS系统接管。本文的最后,论述了并网的调试方法,并以渤西油田群的EMS为例,展示了系统的运行与操作界面。随着绥中油田群以及渤西油田群电力系统的顺利组网,充分印证了本文电力组网理论与EMS设计方法的正确性。
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