По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Повышение надежности электроснабжения объектов газового промысла Южно-Русского месторождения ОАО «Севернефтегазпром»

Дмитрук В.В. канд. техн. наук, генеральный директор, ОАО «Севернефтегазпром»
Касьяненко А.А. канд. техн. наук, главный инженер, первый заместитель генерального директора, ОАО «Севернефтегазпром»
Ульянов В.Б. главный энергетик, начальник отдела, ОАО «Севернефтегазпром»
Легай А.А. начальник производственно-технического отдела, ОАО «Севернефтегазпром»

С целью повышения надежности электроснабжения газового промысла ОАО «Севернефтегазпром» в периоды грозовой активности в локальной энергосистеме Южно-Русского месторождения с ограниченной мощностью генерации изучены действующие решения и с положительным результатом апробировано применение грозопеленгатора.

Литература:

1. Дементьева С. О., Ильин Н. В., Мареев Е.А. Расчет электрического поля и индекса грозовой активности в моделях прогноза погоды. — Изв. физики РАН. Физика атмосферы и океана. — 2015. — Т. 51. — № 2. — С. 210–217.

2. Ивлев Л.С., Довгалюк Ю.А. Физика атмосферных аэрозольных систем. — СПб.: Изд. СПбГУ, 1999. — 194 с.

3. Фокичева А.А. Примеры оценки экономического эффекта прогноза весенних заморозков. Сб. методик по расчету экономического эффекта. — Обнинск, 2008. — 90 с.

4. Шаповалов А. В. Моделирование эволюции конвективных облаков с учетом электрических процессов. — Математическое моделирование. — 2003. — Т. 15. — № 4. — С. 65–66.

5. Шметер С.М. Физика конвективных облаков. — Л.: Гидрометеоиздат, 1972. — 232 с.

6. Fierro A. O., Mansell E. R., Ziegler C. L. and MacGorman D. R. Explicit electrification and lightning forecast implemented within the WRF-ARWmodel, 15th International Conference on Atmospheric Electricity (ICAE 2014), 2014, Norman, Oklahoma, USA, O-04–05.

7. Lynn B., Yair Y. Prediction of lightning flash density with the WRF model. — Adv. Geosci., 2010, vol. 23. Рp. 11–16.

8. Mansel E. R., MacGorman D. R., Ziegler C. L. and J. Straka. Charge structure and lightning sensitivity in a simulated multicell thunderstorm. — J. Geophys. Res., 2005, vol. 110, pp. 12–20.

9. Mansel E.R., MacGorman D. R., Ziegler C.L. and J. Straka. Simulated three-dimensional branched lighning in a numerical thunderstorm model. — J. Geophys. Res., 2002, vol. 107, N (D9).

10. http://www.garant.ru/news/18172/.

11. Денис Никитин. Системы грозопеленгации на страже электросетевого хозяйства.

Грозопеленгатор предназначен для получения информации о положении грозовых очагов в районе 500 км за интервалы наблюдений 1 мин. и более, а также оснащен системой звукового оповещения о приближении грозового фронта к защищаемым объектам. Своевременное выявление особо опасного периода прохождения грозовых фронтов с применением грозопеленгатора позволяет повысить надежность энергоснабжения отдаленных объектов, что особенно актуально в районах Крайнего Севера с отсутствием обустроенных транспортно-логистических систем.

Для электроснабжения объектов нефтегазодобывающих предприятий, удаленных от инфраструктуры единой энергосистемы Российской Федерации, используются технологические электростанции с единичной мощностью генераторов до 6 МВт. На газовом промысле Южно-Русского месторождения, с точки зрения используемых технологических и инженерных решений являющимся одним из самых передовых в России, в состав локальной энергосистемы входит электростанция собственных нужд (далее — ЭСН) и распределительные электрические сети напряжением 10 кВ. Для генерации электрической энергии на ЭСН используются восемь газотурбинных энергоблоков (далее — ГТЭБ) производства OPRA Turbines (Нидерланды) (согласно проектного решения, 6 энергоблоков — в работе, 1 — в резерве, 1 — в ремонте) единичной мощностью 1,8 МВт. Объекты жизнеобеспечения, подготовки и компримирования природного газа, расположенные на установке комплексной подготовки газа Южно-Русского месторождения, подключены к ЭСН по кабельным линиям электропередачи, удаленные объекты получают электроснабжение по воздушным линиям электропередачи. Дополнительно на основных объектах Южно-Русского месторождения, в качестве резервных источников электроснабжения, используются дизельные электростанции. Количество работающих ГТЭБ определятся в зависимости от нагрузки и варьируется от трех (в летний период) до шести (в осенне-зимний период). Для защиты турбины и редуктора ГТЭБ от повреждений предусмотрены срезные предохранительные штифты редуктора, которые срезаются при превышении предельно допустимого момента сопротивления на валу генератора, и далее вращающий момент с редуктора не передается на вал генератора. Для восстановления работоспособности ГТЭБ необходимо вывести энергоблок в ремонт и произвести замену срезанных предохранительных штифтов на новые.

Для Цитирования:
Дмитрук В.В., Касьяненко А.А., Ульянов В.Б., Легай А.А., Повышение надежности электроснабжения объектов газового промысла Южно-Русского месторождения ОАО «Севернефтегазпром». Главный энергетик. 2020;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: