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海洋平台电力系统配电自动化及保护配置优化

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第一章绪论

第二章海洋平台配网自动化系统

第三章选择适应海洋环境的控保设备

第四章自适应保护的应用

4.1自适应馈线保护概述

4.2自适应电流保护的原理

4.3海上平台保护装置现状分析

4.4自适应保护的应用及计算验证

第五章结论与展望

参考文献

致谢

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摘要

埕岛油田是我国第一个大型浅海油田,已开发建成了年产原油200万吨规模,埕岛油田海洋平台的建设模式与其他海上油田的模式存在明显不同,大型的中心平台建设较少,卫星井组平台建设较多,滚动开发的迹象明显,采用了大量的6kV海底电缆。海底高压电缆的特点是,多分支、线路短的网络,不易满足上下级保护的配合,时常发生保护拒动或越级跳闸,扩大了事故停电范围,停电时间较长,严重制约了油田的正常生产和重上3000万吨油气当量任务的完成。 结合海洋平台的现状,提出海洋平台电力配电自动化系统的基本框架结构、如何选择适应海洋环境控保设备。从自适应原理出发,根据对实际系统的电流保护分析,论证了自适应原理在海洋平台电力系统继电保护中的优越性,从原理上对未来海洋电力系统继电保护的发展做了一定程度的探讨。 海洋平台电力配电自动化系统的基本框架结构为:结构上采用两级控制,三层网络方式,安全可靠,先进易扩展。 海洋环境控保设备选择为:严格按照我国船级社及国家标准规范的有关要求,对海洋环境控保设备进行严格的盐雾、霉菌、湿度的腐蚀。 自适应保护的应用:提高了电流速断保护范围,自适应过电流保护应用反时限原理,对严重短路故障迅速做出反应,增强了保护的灵敏性,减小故障影响范围。

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