Norsk Elektroteknisk Forening Oslo, 4. november 2014 Kraftforsyning til offshore innretningar Lokal kraftgenerering versus hovedkraft via sjøkabel Lars Juhani Ådnanes, Statoil From: Hans Haakon Faanes [mailto:[email protected]] Sent: 18. august 2014 15:59 To: Lars Juhani Ådnanes Subject: Forespørsel om foredrag • a) Av ting vi gjerne vil ha belyst, er de to alternativene, kraftforsyning fra land og b) kraftgenerering offshore. Kraftgenerering offshore b) a) Hvilken virkningsgrad kan men regne med ved kraftgenerering offshore GTG:15/40%, med WHRU: opptil 60% Kan noe av energibehovet på en oljeplattform dekkes av spillvarme. Ja, WHRU på turbineksos Kraftforsyning fra land Ved forsyning fra land er det interessant å få vite om det forlanges reserve kraftforsyning om bord. Ja, krav til to hovekraftkilder og separat nødkraftkilde Tekniske utfordringer med forsyning fra land er også interessant å få belyst. DC: KOSTNAD (dette er ikkje teknisk utfordring) 2 AC: Landfall, lokalisering av sterkt knutepunkt Offshore; Låg kortslutningsytelse Kompensering reaktiv effekt Spenningsregulering Flytar; Dynamisk kabel Temaer a) b) c) d) e) f) g) 3 Krav (forskrifter, normer) Dømer; Lokal kraftgenerering Tradisjonelt design, ESD hiarki Utnytte fordel med kabel; Nødstrøm og brannvasspumper Dømer; Offshore innretning med kraftforsyning via kabel Black start Oppsummering Petroleumstilsynet– Innretningsforskriften Til § 47 Elektriske anlegg For utforming av elektriske anlegg bør standarden IEC 61892-serien brukes. Til § 38 Nødkraft og nødbelysning For å oppfylle kravet til nødkraft som nevnt i første til og med tredje ledd, bør standardene NS-EN ISO 13702 kapittel 9 og vedlegg C.1, NORSOK S-001 kapittel 18 og IMO 2009 MODU CODE kapittel 5 brukes, med følgende tillegg: forbrukere av nødkraft bør begrenses til utstyr som bidrar til å opprettholde innretningens integritet i en nødssituasjon. 4 a) Krav; Forskrifter og normer IEC 61892-2 5 Krav; a) Krav; Forskrifter Forskrifter og og normer normer IEC 61892-2 NB! New clause in revisjon 2.0 2012.3 •6 Oppsummering – Krav i IEC 61892 Hovedkraft: 4.2.1; To hovedkraft-kilder (e.g. to generatorar, eller kabel + generator, eller to kablar). Ikkje krav til å dekka fullt kraftbehov med ei kilde ute av drift, sjå under. Essensiell kraft: 4.2.3; Dersom prosess tilgjengelighet er oppfylt med ei hovedkraft-kilde, kan ein av dei to kildene nemnt over vera ein «essensiell generator». Nødgenerator er ikkje tillatt brukt som back-up kraft-kilde. Nødkraft: 4.3; Alltid krav til nødkraft (normally manned unit), nødkraftsystem skal vera uavhengig av andre kraftsystem (og andre hjelpesystem). Kan i korte periodar bli brukt til ikkje-nødforbrukarar (dette krever myndighet si godkjenning). I Norge har Ptil sagt «NEI» (Innretningsforskrift § 38) 7 Krav; a) Krav; Forskrifter Forskrifter og og normer normer Kraftgenerering offshore, Statfjord B Hovedkraft: 2 x 19 MW Nød Boring 8 b) Dømer; Lokal kraftgenerering Ess Kraft frå land Kraftgenerering offshore, Gina Krog Ess Nød 9 b) Dømer; Lokal kraftgenerering Hovedkraft 1 x 30 MW Kraft og varme på Tampen Innretning Hovedkraftgenerering Elkraftbehov Varme Max (MW) Behov (MW) Kilde WHRU Spenning (kV) Ytelse (ant x MW) SF A 13.8 3 x 19 38 16 1 x 20 (G) SF B 13.8 2 x 19 37 11 Kjele: 2 x 12 SF C 13.8 3 x 20 48 17 2 x 20 (G) GF A 13.8 4 x 20 74 22 3 x 22 (G) GF B 13.8 Kabel GFA Inngår i GF A GF C 13.8 3 x 20 46 Snorre A 11 3 x 22 63 Snorre B 11 2 x 27 + 16 25 Kabel A - B Visund 11 (50 Hz) 2 x 22 8 3 x 21 (G) Dampgen. (16) basert på turbin eksosvarme 20 WHRU = Waste Heat Recovery Unit, G = Generator, K = Kompressor NB! Dette er data frå 2003, effekt/varmebehov kan vera betydeleg endra 10 Dømer; b) Dømer; Lokal Lokal kraftgenerering kraftgenerering «Tradisjonelt» design APS Pushbutton in CCR Abandon Platform Shutdown Level Stop Emergency Generator ESD-1 Pushbutton in CCR Gas in nonhazardous area Emergency Shutdown Level 1 Stop Main/Ess. Generator ESD-2 Pushbutton in CCR Start Emergency Generator Gas in hazardous area Emergency Shutdown Level 2 Isolate process SWB and distribution panels 11 c) Tradisjonelt design, ESD-hiarki • Etter initiering APS Kun kritiske UPS forbrukarar spenningssatt i 30-60 minutt (nav aid 96 timar) • Brannvasspumper fortsetter «Tradisjonelt» design Cause: Confirmed gas in non-hazardous area=> ESD1 Effect: Stop main power Effect: Start emergency generator 12 Status: Draft Typisk ESD hiarki «Tradisjonelt» design – Lokal hovedkraft-generering Hovedkraft-system Hoved gen. Ess.gen G G System 80 Nødkraft-system G System 84 System 82 ESD1: Stopp hovedkraft, start nød-generator 13 Tradisjonelt c) Tradisjonelt design, design, ESD-hiarki ESD-hiarki G Gjøa; Kraftkabel frå land kombinert med tradisjonelt design Brannvassgeneratorar (2 stk) Brannvassgeneratorar (2 stk) Nød-generator Gass lekkasje (non-hazardous area): • Utkopling av sjøkabel • Start diesel nød-generator • Start to diesel brannvass-generatorar 14 Ønskjer me dette design? Sjøkabel, Hovedkraftforsyning Utnytte fordel med kabel Hovedkraft-system Kraft frå land Nødkraftsystem D System 80 11 kV G System 84 D G M M Fordeler: Nødkraft og brannvasspumper er tilgjengelege utan start av dieselgeneratorar 15 d) Utnytte fordel med kabel System 71 Brannvass-pumper System 82 690 V ESD1: Kople ut hovedkraft (ikkje start nød-generator) Utnytte fordel med kabel Hovedkraft-system Kraft frå land Back-up hovedkraft/ess. G Nødkraftsystem D System 80 11 kV G 11 kV-SWB i samme rom? Godkjenning frå myndighet System 84 D D T G M M System 71 Brannvass-pumper 16 Utnytte d) Utnytte fordel fordel med med kabel kabel System 82 690 V Utnytte fordel med kabel ESD1 Hovedkraft-system Kraft frå land D/T G Nødkraftsystem D System 80 11 kV G System 84 D G M M Fordeler: Nødkraft og brannvasspumpe(r) er tilgjengelege utan start av dieselgeneratorar 17 Utnytte d) Utnytte fordel fordel med med kabel kabel System 71 Brannvass-pumper System 82 690 V Utnytta fordel med kabel APS Hovedkraft-system Kraft frå land D/T G Nødkraftsystem D System 80 11 kV G System 84 D G M M Fordeler: Brannvasspumpe(r) er tilgjengelege utan start av dieselgeneratorar 18 Utnytte d) Utnytte fordel fordel med med kabel kabel System 71 Brannvass-pumper System 82 690 V Døme på sjøkabel på eksisterande plattformer Kabel mellom to plattformer, hovedkraft-generering kun på den eine plattforma; Sleipner => Gudrun Kabel frå land; Troll A Kabel mellom to plattformer, hovedkraft-generering på begge plattformene; Gullfaks A Gullfaks C 19 e) Dømer; Kraftforsyning via kabel Hoved-gen 3 x 20 MW T T T G G G Sleipner - Gudrun SLA 45 kV Gudrun 13.8 kV Ess. gen 2 x 2 MW D D G G SLB 11 kV Back-up gen 2,1 MW 6 kV M D Nød-gen 1,2 MW G D D G G 440 V 20 Dømer; e) Dømer; Kraftforsyning Kraftforsyning viavia kabel kabel 3 kV 690 V Nød-gen 2,1 MW FW Sleipner - Gudrun Sleipner 21 Dømer; e) Dømer; Kraftforsyning Kraftforsyning viavia kabel kabel ESD1 Gudrun Kraft frå land til Troll A – APS 132 kV • Aktivering "APS" : Alarm i kontrollrom på Kollsnes, APS-lampe i plattformmatrise på Kollsnes lyser rødt. Kabelen blir ikkje automatisk utkopla. • Kontakt mellom plattformsjef på Troll A og Kollsnes. Plattformsjef på Troll A skal ta beslutning om sjøkabel skal koblast ut eller ikkje. • 15 minutt etter aktivering "APS" på plattform: Ny alarm og to gule trykknappar i Kollsnes kontrollrom merka “koble ut landkraft" lyser rødt. • Dersom kontakt mellom kontrollrom på land og plattformsjef ikkje er etablert innan 15 minutt: Kontrollroms-operatør på Kollsnes koplar ut kabelen ved å trykkja begge trykk-knappane. Onshore (Kollsnes) 45 kV Sjøkabel (69 km) D Nød 2,4 MVA Ess. gen. 6,12 MVA G 6,6 kV D D G G 690 V M 2x Troll A-plattform M 2x Brann-pumper (4 x 1.3 MW) 22 Dømer; e) Dømer; Kraftforsyning Kraftforsyning viavia kabel kabel Gullfaks Hovedkraft 4 x 20 MW T T T T G G G G A Hovedkraft 3 x 20 MW C T T T G G G 13.8 kV Nød. 2 x 2,4 MW D D D G G 6 kV G M x2 M x2 Brannvatn 13.8 kV 25/25/7 MVA 25/25/7 MVA 36 kV Sjøkabel(8 km) Nødkraft Hovedkraft på ei plattform er nødkraft på den andre! Nød 2 x 2,4 MW D D G G D 6 kV G x4 M Brannvatn Power Management System (PMS): • Aktiv og reaktiv lastdeling (generatorane), med optimalisering operasjonelle kostnader (turbin virkningsgrad, tap, fuel kostnad, utslepp), SINTEF • Transformator trinnkopling • Hurtig lastavkastning. Døme på utfordring som PMS må handtera: • GF-C importerer 20 MW fråGFA – heile kraftstasjonen på GFA trippar: • Nødtavle på GFA blir isolert frå hovedkraftsystemet • Forbruk på ca 25 MW på GFC blir utkopla. • GFC snur 20 MW import til 5 MW eksport til GFA nødsystem. => Avbrotsfri nødkraft-forsyning på GFA (og GFC)! • Sekvensen er fullført i løpet av 250 ms. 23 Dømer; e) Dømer; Kraftforsyning Kraftforsyning viavia kabel kabel Black start SLA Hoved-gen 3 x 20 MW tradisjonelt anlegg med kraftstasjon T T T G G G 45 kV Gudrun 13.8 kV Ess. gen 2 x 2 MW D D G G 11 kV M 6 kV D start sekvens:FW Utdrag av tenkt black Nød-gen 1,2 MW D UPS G Kontrollspenning 440 V 24 f) Black start 1) Overbru APS og kaldstart ein UPS G nødgenerator 2) Overbru APS og start 3) Start diverse hjelpesystem 4) Start essensiel-generator 690 V 5) «Back to normal» på nødsystem 6) Start hovedgeneraor Nød-genpå essensiel-generator 7) «Back to normal» 2,1 MW Hoved-gen 3 x 20 MW Black start SLA anlegg med sjøkabel T T T G G G 45 kV Gudrun 13.8 kV Ess. gen 2 x 2 MW D D G G 11 kV M 6 kV D Nød-gen 1,2 MW G D G 440 V 25 Black f) Black start start 1) Etabler styrespenning til diverse brytarar, e.g. kaldstart ein UPS 2) Overbru APS på hovedkraft (innkommer 45 kV) 3) Spenningsett 45 kV tavle 4) Spenningsett 11 kV tavle 5) Spenningsett 690 V tavle (nød) 690 V Nød-gen 2,1 MW FW Oppsummering – Ulike kabelkonsept 1) Kabel til plattform frå land eller annan plattform, i tillegg eigen hovedkraftgenerering: • Nødgenerator som back-up for nød-forbrukarane. • Elektrifisering del av brannvasspumpene. • Mulighet for alternativ black-start • Synkrone system, PMS (aktiv/reaktiv lastfordeling lastavkastning m.m.) • Døme; Gullfaks, Snorre, Goliat 2) Kabel til plattform frå land eller annan plattform, ingen eigen hovedkraftgenerering: • Essensiell generator for back-up/LQ når kabel er ute av drift. • Nødgenerator som back-up for nød-forbrukarane. • Elektrifisering del av brannvasspumpene. • Mulighet for alternativ black-start • Døme; Gjøa, Gudrun, Valemon, Troll A, Valhall, Ivar Aasen, Martin Linge 3) Forsyning til anna plattform, ingen hovedkraft-generering på den andre plattforma: • Ingen eigne fordeler med kabelen. • Tradisjonelt systemdesign på eigen plattform (som for «stand alone»). • Døme; Sleipner A, Kvitebjørn, Edvard Grieg 26 g) Oppsummering Kraftforsyning til offshore innretningar Lars Juhani Ådnanes [email protected] Tel: +4741556639 www.statoil.com 27
© Copyright 2024