
- •Кафедра Электроэнергетики
- •Введение
- •1. Технологическое описание объекта
- •1.1 Классификация буровых скважин по целевому назначению
- •1.2 Описание технологического процесса
- •1.3 Состав оборудования и технологических сооружений
- •2. Электроснабжение
- •2.1.1. Выбор насосов
- •2.1.2 Расчет мощности и выбор электродвигателя
- •2.1.3 Расчет электрических нагрузок
- •2.2 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов
- •2.3 Расчёт токов короткого замыкания до 1 кВ и свыше 1 кВ
- •2.4 Расчёт и выбор кабельных линий Расчёты произведены в соответствии с руководящими указаниями рд 34.20.185-94.
- •2.5 Выбор распределительного устройства 6 кВ
- •2.6 Выбор высоковольтных выключателей
- •2.7 Выбор измерительных трансформаторов тока и напряжения
- •3.Релейная защита трансформатора 6/0,4 кВ
- •3.1 Расчёт и выбор защиты
- •Заключение
- •Список литературы
2. Электроснабжение
2.1.1. Выбор насосов
Электроцентробежные насосы используют для механизированной добычи жидкости из скважины и выбирают в зависимости от параметров скважины.
Выбираем насос ЭЦН 5-125-1700 и УЭЦНМ6-1000 , паспортные данные которых приведены в табл. 2.1.
Технические данные погружных насосов Таблица 2.1
Тип |
Подача, м 3/сут |
Напор, м |
Мощность , кВт |
КПД, % |
ЭЦН 5-125-1700 |
125 |
1700 |
43 |
51,0 |
УЭЦНМ6-1000 |
1000 |
750 |
180 |
51,0 |
Погружные центробежные насосы типа ЭЦН и входят в комплект погружной насосной установки для добычи нефти и воды.
Установка состоит из погружного насосного агрегата - насос и двигатель (электродвигатель и гидрозащита), кабельной линии и наземного оборудования. Погружные центробежные насосы типа ЭЦН предназначены для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин, а так же откачки воды.
2.1.2 Расчет мощности и выбор электродвигателя
Для привода центробежных погружных насосов изготовляются погружные асинхронные электродвигатели типа ПЭД. Двигатели защищены от попадания внутрь пластовой жидкости, что достигается заполнением их трансформаторным маслом, находящимся под избыточным давлением 0,2 МПа относительно внешнего гидростатического давления в скважине.
Полная мощность двигателя, необходимая для работы насоса определяется по формуле:
,
(2.1)
где kз - коэффициент запаса kз=1,1 - 1,35;
- плотность жидкости в скважине, кг/м3;
-
КПД насоса.
Н- напор.
Q- подача.
ПЭД ЭЦН для добычи нефти:
ПЭД ЭЦН для добычи воды:
Предварительно выбираем два двигателя, подходящие по номинальной мощности. Их паспортные данные заносим в табл. 2.2.
Технические данные ПЭД Таблица 2.2
ПЭД |
Тип двигателя |
Мощность, кВт
|
Напряжение, В
|
Рабочий ток, А
|
|
КПД, % |
Franklin Electric |
Асинхронный |
55 |
400 |
108 |
087 |
88 |
Franklin Electric |
Асинхронный |
220 |
400 |
418 |
0,8 |
88 |
2.1.3 Расчет электрических нагрузок
Расчёты произведены в соответствии "Указаний по расчету электрических нагрузок" (РТМ 36.18.32.4-92).
Электрическая нагрузка характеризует потребление электроэнергии отдельными приемниками, группой приемников, и объектом в целом.
Значения электрических нагрузок определяют выбор всех элементов проектируемой системы электроснабжения и ее технико-экономические показатели. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капитальные затраты в системе электроснабжения, расход цветного металла, потери электроэнергии и эксплуатационные расходы.
Характеристики электрических нагрузок кустов №1,№2 площадки приведены в табл. 2.3
Характеристики электрических нагрузок Таблица 2.3
№ |
Потребители |
Кол-во, шт |
Мощность, кВт |
|
|
Kc |
1 |
Franklin Electrik |
17 |
55 |
935 |
0,88/0,7 |
0,8 |
2 |
Franklin Electrik |
4 |
220 |
880 |
0,88/0,7 |
0,8 |
3 |
Замерная установка |
10 |
20 |
200 |
0,7/1,33 |
0,5 |
4 |
Замерная установка |
8 |
20 |
160 |
0,7/1,33 |
0,5
|
5 |
Блок напорной гребенки |
2 |
7 |
7 |
0,7/1,02 |
0,7 |
6 |
Установка подачи хим реагента |
2 |
10 |
10 |
0,65/0,9 |
0,7 |
7 |
Нагреватели |
28 |
2 |
42 |
- |
1,0 |
8 |
Освещение |
80 |
0,1 |
4,5 |
- |
1 |
Определяем расчетную активную мощность:
2.4
где Рн- номинальная мощность потребителя, кВт;
Кс- коэффициент спроса;
Находим реактивную мощность по формуле:
( 2.5)
Находим полную расчетную мощность по формуле:
(2.6)
Данные заносим в табл. 2.4.
Таблица 2.4.
Суммарная расчетная активная мощность, кВт |
1719,8 |
Суммарная реактивная мощность, кВА |
1419,6 |
Полная расчётная мощность, кВА |
2230 |