Rozwiązania transformatorowe dla infrastruktury portów morskich

Transformator dla infrastruktury portu morskiego musi być dopasowany do przyłącza przedsiębiorstwa energetycznego, profilu obciążenia nabrzeży i terminali, interfejsu zasilania statków z lądu, koncepcji zabezpieczeń oraz warunków instalacji na wybrzeżu. Talite analizuje te uwarunkowania przed doborem transformatora, portowej stacji elektroenergetycznej, rozdzielnic, monitoringu i pakietu dokumentacji.

  • Dopasowanie napięcia w porcie
  • Zasilanie statków z lądu i obciążenia terminali
  • Konfiguracja transformatora i stacji elektroenergetycznej dostosowana do projektu

Zakres rozwiązań dla portu

Gama transformatorów mocy

Od 110 kV do 220 kV, z udokumentowanym zakresem od 5 MVA do 100 MVA

Gama transformatorów rozdzielczych

Wersje olejowe i suche dla napięć 35 kV i niższych

Wyposażenie portowych stacji elektroenergetycznych

Prefabrykowane stacje elektroenergetyczne oraz urządzenia rozdzielcze wysokiego i niskiego napięcia

Analiza częstotliwości

Wymagania projektowe dotyczące częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz

Dane wejściowe systemu

Dane przedsiębiorstwa energetycznego, obciążeń, połączenia ląd–statek, zabezpieczeń, środowiska i planowanej rozbudowy

Wyniki prac projektowych

Konfiguracja, rysunki, zakres badań, wykaz dokumentacji projektu i oferta handlowa

Dlaczego na tym etapie zakres pozostaje otwarty

Zakres parametrów z tabliczki znamionowej nie zastąpi analizy obciążeń portu. Dobór wyłącznie na podstawie mocy grozi niedopasowaniem do jednoczesnego wykorzystania nabrzeży, ograniczeń przedsiębiorstwa energetycznego, warunków nadmorskich lub interfejsu ląd–statek, dlatego Talite weryfikuje założenia elektryczne w świetle szerszego zakresu systemowego normy IEC/IEEE 80005-1 przed przedstawieniem konfiguracji dla konkretnego projektu.

Architektura systemu

Konfiguracja transformatorów i stacji elektroenergetycznych do elektryfikacji portu

Zakres wyposażenia konfigurujemy na podstawie systemu elektroenergetycznego określonego przez zarząd portu, operatora terminalu, przedsiębiorstwo energetyczne i wykonawcę projektu. Dzięki temu dobór transformatora uwzględnia przepustowość sieci, zapotrzebowanie na moc, warunki pracy przy zwarciu, koordynację zabezpieczeń i przyszłe obciążenia związane z elektryfikacją.

Dane dotyczące wyposażenia i obciążeń przy elektryfikacji portu

Dane dotyczące wyposażenia i obciążeń

  • Napięcie zasilania i wymagane napięcie wtórne
  • Moc przyłączona, zapotrzebowanie z uwzględnieniem niejednoczesności oraz jednoczesne wykorzystanie nabrzeży
  • Prąd rozruchowy silników dźwigów, pomp i urządzeń warsztatowych
  • Widmo harmonicznych generowanych przez przekształtniki, ładowarki i napędy o regulowanej prędkości
  • Redundancja, zasady dopuszczalnego przeciążenia i etapy przyszłej rozbudowy
  • Preferowany układ z transformatorem suchym, olejowym lub typu pad-mounted albo z prefabrykowaną stacją elektroenergetyczną
Dane przedsiębiorstwa energetycznego i zabezpieczeń sieci portowej

Dane przedsiębiorstwa energetycznego i zabezpieczeń

  • Dostępne zasilanie od przedsiębiorstwa energetycznego i zdolność sieci do przyjęcia obciążenia
  • Wymagana modernizacja linii zasilających, stacji elektroenergetycznych lub sieci nadrzędnej
  • Zakres zasilania statków energią z lądu i jego powiązania z siecią przedsiębiorstwa energetycznego
  • Poziom zwarciowy, strefy zabezpieczeń, selektywność i koncepcja uziemienia
  • Dopuszczalne parametry jakości energii, regulacja napięcia i dopuszczalne zakłócenia
  • Kryteria niezawodności, strategia zasilania rezerwowego i kolejność przywracania pracy
  • Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa energetycznego, organu regulacyjnego, portu i podmiotów obsługujących interfejs ze statkiem
Planowanie sieci

Przedsiębiorstwa energetyczne i sieci rozdzielcze

Powiąż planowanie elektryfikacji portu z zakresem sieci nadrzędnej i przedsiębiorstwa energetycznego. Przeanalizuj połączenia z przedsiębiorstwem energetycznym, stacje elektroenergetyczne, linie zasilające, zabezpieczenia, odporność na zakłócenia i wymagania dotyczące rozbudowy poza obszarem portu.

Poznaj rozwiązania dla przedsiębiorstw energetycznych i sieci rozdzielczych
Zakres infrastruktury

Analiza połączeń portowego systemu elektroenergetycznego

Planowanie systemu elektroenergetycznego

Planowanie systemu elektroenergetycznego zaczyna się od sieci i punktu styku z przedsiębiorstwem energetycznym, a następnie obejmuje przesył energii, rozdział energii w porcie i obciążenia terminali. Zarządy portów, operatorzy terminali, przedsiębiorstwo energetyczne i wszyscy interesariusze projektu powinni uzgodnić modernizację sieci, priorytety eksploatacyjne oraz podział odpowiedzialności za obiekty i wyposażenie portu.

Przyłącze zasilania statków z lądu

Systemy zasilania statków z lądu są również określane jako zasilanie energią elektryczną z nabrzeża (SSE), alternatywne zasilanie statków w porcie lub systemy OPS. Infrastruktura OPS musi łączyć się z urządzeniami odbiorczymi OPS na statku przy nabrzeżu poprzez określone przyłącze zasilania z lądu, interfejs prądu przemiennego, sekwencję sterowania i układ izolacji elektrycznej.

Kontekst transformacji energetycznej

Porty elektryfikują operacje przeładunkowe i zastępują pracę pomocniczego silnika Diesla oraz zużycie oleju napędowego przez statek przy nabrzeżu zasilaniem z lądu, aby poprawić jakość powietrza, ograniczyć emisje i wspierać dekarbonizację. Korzyści środowiskowe nadal zależą od źródła energii elektrycznej, stopnia korzystania z tego rozwiązania przez statki, intensywności wykorzystania i wpływu lokalnej sieci na środowisko.

Schemat planowania systemu elektroenergetycznego Układ przyłącza zasilania statków z lądu Transformacja energetyczna portów

Warunki eksploatacji i cele publiczne

Statki i ich zasilanie elektryczne
Wycieczkowiec, kontenerowiec lub prom pasażerski może korzystać z energii elektrycznej z lądu wyłącznie przez zgodny interfejs zasilania ląd–statek. System zasilania z lądu musi uwzględniać parametry energii elektrycznej, obciążenie statku, sekwencję pracy i zatwierdzoną normę przyłączeniową.
Modernizacja portów morskich
Infrastruktura zasilania statków z lądu, elektryczne urządzenia przeładunkowe i inne portowe projekty energetyczne zmieniają sposób dostarczania energii na terenie portu. Etapy inwestycji powinny uwzględniać jednocześnie działalność portu, rozwój terminali i plany wprowadzenia urządzeń elektrycznych, aby nie tworzyć niewykorzystanej mocy.
Efekty dla transportu morskiego
Czystsze źródło energii może poprawić jakość powietrza wokół portów oraz ograniczyć lokalne zanieczyszczenie powietrza lub emisję gazów cieplarnianych, jeśli pozwalają na to miks energetyczny i sposób korzystania z zasilania przez statki. Technologie transformacji energetycznej, cele bezemisyjności i środowisko naturalne stanowią szerszy kontekst, natomiast analiza transformatora pozostaje zadaniem dotyczącym rozdziału i jakości energii elektrycznej.

Zakres systemu

Norma IEC/IEEE 80005-1 ujmuje transformatory i dławiki jako część szerszego systemu wysokonapięciowego przyłącza lądowego, obejmującego także rozdział energii na lądzie, urządzenia interfejsu, w razie potrzeby przetwarzanie częstotliwości, rozdział energii na statku, sterowanie, monitoring, blokady i zarządzanie mocą. Dobór urządzeń następuje więc po analizie interfejsu portu i statku; nie zastępuje tej analizy.

Dane przed doborem urządzeń

Norma IEC/IEEE 80005-1 określa szerszy zakres systemu, ponieważ napięcie, częstotliwość, zabezpieczenia, sterowanie i zgodność ze statkiem wzajemnie na siebie oddziałują w obrębie interfejsu. Inżynierowie Talite wykorzystują tak określony zakres oraz dane o obciążeniach projektu, aby ograniczyć ryzyko związane z interfejsem i skonfigurować transformator oraz stację elektroenergetyczną; transformator nie zastępuje analizy systemu.

Zastosowania

Obciążenia portowe i zastosowania zasilania statków z lądu

Transformatora dla infrastruktury portowej nie można dobrać wyłącznie na podstawie łącznej liczby kilowatów. Na konfigurację wpływają rozkład obciążeń w czasie, przebieg rozruchu, napięcie i częstotliwość, harmoniczne, ciągłość pracy oraz fizyczne warunki połączenia.

Dane urządzeń i obciążeń dla zasilania statków z lądu
01

Zasilanie statków przy nabrzeżu

Należy podać typy statków, zestawienie zawinięć do nabrzeży, średnie i szczytowe zapotrzebowanie, napięcie odbioru, zgodność z częstotliwością 50 Hz lub 60 Hz, układ przyłącza, uziemienie, monitoring, obwody bezpieczeństwa i sekwencję blokad. Transformator zasilania statków z lądu i ewentualny przekształtnik częstotliwości należy uwzględnić w architekturze tylko wtedy, gdy wymagają tego połączenia z przedsiębiorstwem energetycznym i statkiem.

02

Suwnice nabrzeżowe i bramowe na kołach ogumionych

Napędy suwnic łączą szybkie zmiany obciążenia, pracę z odzyskiem energii, warunki rozruchu i harmoniczne generowane przez energoelektronikę. Na podstawie danych napędu i cyklu pracy analizujemy impedancję, regulację napięcia, obciążenie cieplne i koordynację zabezpieczeń.

03

Stanowiska kontenerów chłodniczych

Kontenery chłodnicze tworzą rozproszone obciążenie elektryczne, które może rosnąć wraz z przepustowością placu i sezonowymi zmianami struktury ładunków. W zestawieniu obciążeń należy osobno wykazać zainstalowane gniazda, przewidywaną jednoczesność pracy, układ linii zasilających i rezerwę mocy na rozbudowę.

04

Ładowanie pojazdów elektrycznych i sprzętu przeładunkowego

Ładowarki dla elektrycznych pojazdów do transportu kontenerów na krótkich trasach, ciągników terminalowych i elektryfikowanych urządzeń przeładunkowych mogą znacznie zwiększyć jednoczesne zapotrzebowanie na moc i prąd harmonicznych. Analiza transformatora powinna uwzględniać zestawienia ładowania, topologię przekształtników, plany sieci ładowania pojazdów elektrycznych, bateryjne magazyny energii, niejednoczesność obciążeń, zarządzanie energią i przyszłą wielkość floty.

05

Warsztaty, pompy i systemy pomocnicze

Warsztaty konserwacyjne, pompy dokowe, oświetlenie, systemy bezpieczeństwa i odbiory w budynkach mają różne wymagania dotyczące ciągłości zasilania i rozruchu silników. Oddzielenie obciążeń niezbędnych od pozostałych pomaga określić priorytety redundancji i przywracania pracy.

06

Mikrosieci i lokalne źródła wytwórcze

Portowa mikrosieć, odnawialne źródło energii, bateryjny magazyn energii lub agregat rezerwowy zmieniają tryby pracy i działanie zabezpieczeń. Praca wyspowa, ponowna synchronizacja, przepływ mocy w kierunku przeciwnym, uziemienie i uzgodnienia z przedsiębiorstwem energetycznym muszą zostać rozstrzygnięte przed ostatecznym ustaleniem parametrów znamionowych urządzeń.

Rzetelne określenie maksymalnego zapotrzebowania

Wytyczne EMSA zalecają szacowanie maksymalnego zapotrzebowania na podstawie profilu działalności portu, typów statków i liczby jednostek zawijających jednocześnie. Suma mocy przyłączonych odbiorników jest punktem wyjścia; wartość przyjmowana do zamówienia wynika z uzgodnionego scenariusza pracy, a zakres interfejsu określony w normie IEC/IEEE 80005-1 zapewnia uwzględnienie transformatora w analizie całego systemu.

Morskie systemy elektryczne bez ogólnikowych oznaczeń

Transformator do zastosowań morskich lub inne rozwiązanie zasilania w porcie nadal musi spełniać wymagania dotyczące napięcia, częstotliwości, zabezpieczeń, energoelektroniki, odporności na korozję i bezpiecznej eksploatacji. Bezpieczeństwo elektryczne w środowisku morskim i sprawny rozdział energii traktujemy jako wymagania projektowe dla zainstalowanych systemów elektrycznych, a nie jako bezwarunkowe oznaczenie produktu.

Transformator do zastosowań portowych w środowisku morskim

Warunki pracy na wybrzeżu to zestaw mierzalnych warunków instalacji, a nie pojedyncze oznaczenie „do zastosowań morskich”. Prosimy o dane środowiskowe i lokalizacyjne, od których zależy dobór obudowy, powłoki, izolacji, chłodzenia i fundamentu oraz rozwiązania zapewniające dostęp i konserwację.

Transformator do zastosowań portowych w środowisku morskim
Środowisko morskie i niezawodność

Środowisko morskie

Sól, kondensacja, wysoka temperatura, rozbryzgi wody, zanieczyszczenia, drgania i ograniczony dostęp tworzą trudne warunki dla urządzeń elektrycznych w środowisku morskim. Ochronę przed korozją, pełną izolację elektryczną tam, gdzie wymaga jej zatwierdzony system, szczelność obudowy, przyłącza kablowe i rozwiązania umożliwiające konserwację trzeba oceniać łącznie.

Niezawodność i łatwość obsługi

Analiza niezawodności uwzględnia rodzaje awarii, obciążenia krytyczne, redundancję, monitoring, części zamienne, czas przywrócenia pracy i bezpieczny dostęp. Stabilne zasilanie wymaga praktycznej możliwości przeglądów i napraw, a nie maksymalnie złożonego wyposażenia.

Dane wejściowe
Dane projektowe do przekazania
Wpływ na konfigurację
Korozyjność atmosfery
Odległość od słonej wody, zasolenie powietrza, wilgotność, kondensacja, zanieczyszczenia i projektowa kategoria korozyjności
System powłok, dobór materiałów, elementy mocujące, uszczelnienie, plan kontroli i konserwacji
Powódź i wezbranie sztormowe
Projektowy poziom wody powodziowej, poziom wezbrania sztormowego, odwodnienie, narażenie na fale lub rozbryzgi oraz wymagany cel przywrócenia pracy
Poziom posadowienia urządzeń, fundament, wprowadzenie kabli, bariery, dostęp i strategia wymiany
Zagrożenia związane z wiatrem i konstrukcją
Warunki wiatrowe, sejsmiczne, zagrożenie tsunami, oblodzenie atmosferyczne i lokalne kryteria obciążeń
Obudowa, zakotwienie, fundament, podparcie radiatorów i mocowanie elementów zewnętrznych
Temperatura i wentylacja
Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia, nasłonecznienie, wentylacja obudowy, odprowadzanie ciepła i temperatura pomieszczenia
Metoda chłodzenia, przyrost temperatury, obniżenie parametrów znamionowych, praca wentylatorów i nastawy alarmowe
Narażenie na wodę i pożary terenów naturalnych
Scenariusz pożaru, materiały palne, dym, żarzące się cząstki, rozpylana woda i dostęp dla służb gaśniczych
Typ transformatora, odległości, zabezpieczenia przeciwpożarowe, odwodnienie, zabezpieczenie przed wyciekiem i odłączenie awaryjne
Konserwacja i projektowany okres eksploatacji
Dostęp do przeglądów, planowane okna wyłączeń, strategia części zamiennych, drogi transportu podczas podnoszenia, zasoby serwisowe i docelowy okres eksploatacji urządzenia
Rozmieszczenie, osprzęt, monitoring, wymienne elementy, dokumentacja serwisowa i plan na cały cykl eksploatacji

Specyfikacja elektryczna i dane do doboru

Udokumentowana gama produktów Talite stanowi dla zespołu projektowego punkt wyjścia. Ostateczne parametry znamionowe transformatora dla infrastruktury portowej, grupa połączeń, impedancja, zakres regulacji zaczepów, poziom izolacji, obudowa, chłodzenie, osprzęt i badania są potwierdzane na podstawie zatwierdzonego schematu jednokreskowego i specyfikacji projektu.

Specyfikacja elektryczna i dane do doboru
Zakres produktów: od 110 kV do 220 kV
Weryfikacja: zasilanie od przedsiębiorstwa energetycznego, analizy systemowe, koordynacja izolacji i układ łączeniowy
Zakres produktów: od 5 MVA do 100 MVA
Weryfikacja: zapotrzebowanie z uwzględnieniem niejednoczesności, stany awaryjne, wzrost obciążenia, chłodzenie i ograniczenia transportowe
Zakres produktów: 35 kV i niżej, do 31 500 kVA
Weryfikacja: instalacja, zabezpieczenie przed wyciekiem, strategia przeciwpożarowa, straty, impedancja i dostęp do konserwacji
Zakres produktów: 20 000 kVA przy 35 kV
Weryfikacja: projektowa przekładnia napięciowa, grupa połączeń, zakres regulacji zaczepów, poziom zwarciowy, osprzęt i zakres badań
Zakres produktów: 3 150 kVA przy 35 kV
Weryfikacja: warunki pracy wewnątrz budynku lub w obudowie, wentylacja, strategia przeciwpożarowa, przyrost temperatury i obudowa
Zakres produktów: 63–1 600 kVA w sieciach 6–10 kV, 50 Hz
Weryfikacja: obciążenie portu, lokalna częstotliwość, rozdzielnica, zabezpieczenia, obudowa, powierzchnia zabudowy i rozbudowa
Zakres produktów: od 6 kV do 35 kV
Weryfikacja: napięcie znamionowe, warunki pracy przy zwarciu, układ szyn zbiorczych, zabezpieczenia, blokady i strategia ochrony przed łukiem elektrycznym
Zakres produktów: analiza projektu dla 50 Hz lub 60 Hz
Weryfikacja: zgodność z siecią przedsiębiorstwa energetycznego i instalacją statku oraz potrzeba przetwarzania częstotliwości
Specyfikacja napięcia pierwotnego i wtórnego
  • Napięcie pierwotne i wtórne
  • Moc znamionowa i profil obciążenia
  • Częstotliwość i liczba faz
  • Grupa połączeń i uziemienie
  • Impedancja i poziom zwarciowy
  • Zakres zaczepów i sposób regulacji
  • Poziom izolacji i warunki przepięciowe
Normy dotyczące warunków środowiskowych i obudów
  • Ograniczenia dotyczące chłodzenia i przyrostu temperatury
  • Warunki pracy przy harmonicznych i prostownikach
  • Obudowa i zabezpieczenia antykorozyjne
  • Monitoring, alarmy i komunikacja
  • Obowiązujące normy, badania, rysunki i raporty
  • Zakresy niskiego i średniego napięcia

Zasady wyceny i ustalania terminu realizacji projektu

Cena zależy od mocy znamionowej, kombinacji napięć, układu izolacyjnego, konstrukcji uzwojeń i rdzenia, chłodzenia, obudowy, osprzętu, monitoringu, badań, dokumentacji projektu, ilości, sytuacji na rynku surowców i zakresu dostawy. Termin realizacji zależy od tych samych ustaleń technicznych, a także od zatwierdzenia rysunków, dostępności komponentów o długim terminie dostawy, punktów wstrzymania do kontroli i logistyki.

Schemat wyceny i terminu realizacji projektu

Dane umożliwiające porównanie ofert

Czynnik wpływający na wycenę Co się zmienia Co należy przesłać
Warunki pracy elektrycznej Materiał czynny, izolacja, straty, impedancja, przyrost temperatury i osprzęt Schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń, dane przedsiębiorstwa energetycznego i karty katalogowe urządzeń
Środowisko portowe Obudowa, powłoka, uszczelnienie, chłodzenie, połączenie z fundamentem i rozwiązania umożliwiające konserwację Warunki lokalizacji, korozyjność, poziom wody powodziowej oraz kryteria dotyczące wiatru i temperatury
Zakres weryfikacji Nakład pracy inżynierskiej, punkty kontroli z udziałem zamawiającego, usługi stron trzecich, przygotowanie badań i dokumentacja Obowiązujące normy, plan kontroli i badań, kryteria odbioru oraz format raportów
Zakres handlowy Pakowanie, części zamienne, nadzór, logistyka dostawy do miejsca przeznaczenia i ryzyko opóźnień Ilość, miejsce przeznaczenia, wymagany termin dostawy, oczekiwana reguła Incoterm i zakres usług na miejscu

Porównaj nakłady początkowe ze stratami jałowymi i obciążeniowymi, kosztami eksploatacji, stopniem wykorzystania, strukturą taryf przedsiębiorstwa energetycznego, dostępem do konserwacji, częściami zamiennymi, skutkami przestojów, przewidywanym profilem pracy i przyszłą rozbudową. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek wartości okresu zwrotu uwzględnij ryzyko łańcucha dostaw, transport, instalację i uruchomienie.

  1. Talite otrzymuje schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń, warunki środowiskowe, ilość oraz oczekiwany termin.
  2. Wskazujemy brakujące dane dotyczące interfejsów, przedsiębiorstwa energetycznego, zabezpieczeń, badań i dokumentacji projektu.
  3. Dopasowujemy wymagania do odpowiedniej gamy transformatorów, stacji elektroenergetycznych i rozdzielnic.
  4. Wyjaśnienia techniczne, wyłączenia z zakresu, rysunki, kryteria odbioru i zakres handlowy zostają ustalone na piśmie.
  5. Harmonogramy produkcji i dostaw są wydawane na podstawie zatwierdzonych założeń technicznych.
Schemat etapów przygotowania oferty

Zapewnienie jakości i dokumentacja projektu

Wnosimy do analizy projektów ponad 3 dekady doświadczenia w branży urządzeń elektroenergetycznych. Nasza udokumentowana baza produkcyjna obejmuje 260 jednostek produkcyjnych i badawczych, a oferta obejmuje 22 serie, ponad 100 odmian i ponad 600 specyfikacji.
Normy IEEE C57.12.90 i IEC 60076 określają ramy badań i specyfikacji transformatorów w swoich zakresach, lecz właściwa norma zależy od klasy transformatora i jurysdykcji. Specyfikacja zakupowa musi wskazywać wydanie normy, wymagane badania, granice odbioru, wyłączenia z zakresu, format raportowania i odpowiedzialność za udział w badaniach.

Weryfikacja od specyfikacji do wysyłki

  • Przegląd projektu — potwierdzenie parametrów znamionowych, interfejsów, norm, rysunków, strat, impedancji, ograniczeń temperatury, osprzętu i punktów wstrzymania prac w projekcie.
  • Kontrola materiałów i komponentów — uzgodnienie zestawienia materiałów, kupowanych komponentów, oznaczeń i identyfikowalności z zatwierdzonym projektem.
  • Kontrola w toku produkcji — sprawdzenie rdzenia, uzwojeń, izolacji, montażu, połączeń, obudowy i udokumentowanych punktów kontroli procesu.
  • Planowanie badań — określenie wymagań dotyczących badań rutynowych, typu i specjalnych oraz udziału zamawiającego i stron trzecich zgodnie ze wskazaną normą i jej wydaniem.
  • Dokumentacja przy wydaniu urządzenia — zebranie zatwierdzonych rysunków, danych z tabliczki znamionowej, raportów z badań, instrukcji, dokumentów pakowania i uzgodnionych certyfikatów.
Weryfikacja od specyfikacji do wysyłki: przegląd projektu
Dokumenty do określenia przed udzieleniem zamówienia

Dokumenty do określenia przed udzieleniem zamówienia

  • Rysunki zestawieniowe i gabarytowe
  • Schematy jednokreskowe i połączeń
  • Gwarantowane dane techniczne
  • Kryteria odbioru dotyczące strat, impedancji i przyrostu temperatury
  • Plan kontroli i badań
  • Format raportów z badań i protokołów z udziałem zamawiającego
  • Instrukcja obsługi i konserwacji
  • Instrukcje pakowania, podnoszenia, składowania i zabezpieczenia na czas przechowywania

„Przydatna analiza transformatora dla portu zaczyna się od schematu jednokreskowego i charakterystyki obciążeń, a nie od mocy znamionowej z katalogu. Pakiet rysunków, badań i kryteriów odbioru musi następnie zachować te ustalenia przez cały proces produkcji.”

Zasada analizy inżynierskiej Talite

Jak pracujemy: od danych o obciążeniu portu do dostawy urządzeń

Przekaż wyjściowe dane elektryczne

— prześlij schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń, dane przedsiębiorstwa energetycznego, wymagania interfejsu ze statkiem, lokalizację projektu i plan rozbudowy.

Określ warunki pracy i środowiska

— potwierdź charakterystykę obciążeń, tryby pracy, redundancję, harmoniczne, korozyjność, zagrożenie powodziowe, zagrożenia konstrukcyjne, temperaturę i dostęp do konserwacji.

Przeanalizuj konfigurację

— porównaj typ i moc transformatora, przekładnię napięciową, układ stacji elektroenergetycznej, rozdzielnice, połączenia zabezpieczeń, monitoring i łatwość obsługi.

Jak pracujemy: od danych o obciążeniu portu do dostawy urządzeń

Zatwierdź ostateczny pakiet techniczny

— zatwierdź parametry znamionowe, rysunki, osprzęt, wydania norm, kryteria odbioru, dokumenty, wyłączenia z zakresu i zakres handlowy.

Wyprodukuj i sprawdź

— wyprodukuj i zbadaj urządzenia zgodnie z zatwierdzonym zakresem dostawy Talite i udokumentowanym planem kontroli.

Przygotuj dokumentację i wyślij

— przekaż uzgodnione raporty, instrukcje, dokumenty pakowania i urządzenia zgodnie z potwierdzonym zakresem dostawy.

Podział odpowiedzialności

Decyzja Zakres wyposażenia Talite Zakres odpowiedzialności zespołu projektowego
Przyłączenie do sieci przedsiębiorstwa energetycznego Uwzględnienie zatwierdzonych parametrów systemu w projekcie urządzeń Dostępność zasilania od przedsiębiorstwa energetycznego, modernizacja, pomiary rozliczeniowe, taryfa i dopuszczenie przyłączenia przez operatora sieci
Koordynacja zabezpieczeń Dostarczenie danych urządzeń i wdrożenie zatwierdzonych wymagań dotyczących urządzeń w uzgodnionym zakresie Analiza systemu, koncepcja nastaw, koordynacja stref i zatwierdzenie przez właściwy organ
Interfejs ląd–statek Spełnienie zatwierdzonych wymagań dotyczących transformatora i stacji elektroenergetycznej Zgodność ze statkiem, złącza, prowadzenie kabli, komunikacja i procedura pracy
Projekt budowlany i środowiskowy Przekazanie danych o obciążeniach, wymiarach, wymaganych odstępach i połączeniach urządzeń Fundament, poziom posadowienia, odwodnienie, ochrona przeciwpożarowa, obciążenia wiatrem i sejsmiczne, dostęp oraz lokalne pozwolenia
Uruchomienie Przekazanie procedur dotyczących urządzeń i zapewnienie wsparcia w uzgodnionym zakresie Integracja systemu, podanie napięcia z sieci przedsiębiorstwa energetycznego, próba ze statkiem, weryfikacja bezpieczeństwa i szkolenie operatorów

Kompromisy projektowe i rozwiązania alternatywne

Dobry projekt elektryfikacji portu nie narzuca jednej architektury wszystkim obciążeniom. Ta tabela doboru uwzględnia niezawodność systemu, łatwość konserwacji, dostępną przestrzeń, strategię przeciwpożarową, rozbudowę i koszty eksploatacji obok początkowej ceny urządzeń; transformator do elektryfikacji nabrzeża nie jest odpowiednikiem kompletnego systemu zasilania nabrzeża.

Kompromisy projektowe i rozwiązania alternatywne
Decyzja Wariant A Wariant B Kryterium wyboru
Jedna duża jednostka lub kilka jednostek Moc skupiona w jednym miejscu i mniej głównych urządzeń Redundancja, etapowy rozwój i rozdzielenie obciążeń Kryterium pracy awaryjnej, dostępność nabrzeży, zróżnicowanie obciążeń, przestrzeń i okna konserwacyjne
Transformator suchy lub cieczowy Brak cieczy izolacyjnej w transformatorze i dobre dopasowanie do instalacji wewnętrznej oraz wymagań bezpieczeństwa pożarowego Szerszy wybór rozwiązań o dużej mocy i sprawdzone rozwiązania dla zewnętrznych stacji elektroenergetycznych Moc, lokalizacja, strategia ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przed wyciekiem, wentylacja, sprawność oraz konserwacja
Stacje elektroenergetyczne centralne lub rozproszone Eksploatacja i konserwacja skupione w jednym miejscu Krótsze linie wtórne i lepsze dopasowanie lokalizacji do obciążeń nabrzeży lub placów Układ przestrzenny terminalu, koszt kabli, spadek napięcia, etapy rozbudowy, odporność na zakłócenia i strategia ochrony przed powodzią
Sam transformator lub przetwarzanie częstotliwości Mniej etapów przetwarzania przy zgodnej częstotliwości sieci przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji statku Zgodność częstotliwości dla określonej grupy statków Częstotliwość sieci przedsiębiorstwa energetycznego, flota statków, norma przyłączeniowa, straty, harmoniczne, sterowanie i redundancja
Obudowa standardowa lub zabezpieczenia dostosowane do projektu Mniejsza złożoność w kontrolowanym środowisku wewnętrznym Rozwiązania dostosowane do korozji, powodzi, wiatru, wysokiej temperatury, dostępu i monitoringu Zmierzone zagrożenia w miejscu instalacji, lokalne obciążenia projektowe, plan konserwacji i docelowy okres eksploatacji urządzenia

Narzędzia inżynierskie do projektowania infrastruktury portów morskich

Arkusz zapotrzebowania na moc w porcie

Oblicz dokładne zapotrzebowanie na moc elektryczną terminali portowych i przyłączy zasilania statków z lądu. Dobierz parametry sieci rozdzielczej do potrzeb działalności portowej.

Porównanie konfiguracji transformatorów i stacji elektroenergetycznych

Oceń i wybierz konfiguracje transformatorów o najwyższej sprawności do zastosowań przybrzeżnych. Systematycznie porównaj zajmowaną powierzchnię, moc i odporność na warunki środowiskowe.

Przegląd danych wejściowych do instalacji przybrzeżnej

Sprawdź kluczowe parametry instalacji w trudnych warunkach środowiska morskiego. Zapewnij ścisłą zgodność z normami dotyczącymi zabezpieczenia przed korozją i dużych obciążeń wiatrem.

Często zadawane pytania — transformatory do infrastruktury portów morskich

Prześlij schemat jednokreskowy, napięcie pierwotne i wtórne, obciążenia przyłączone i obliczeniowe z uwzględnieniem niejednoczesności, cykle pracy, prąd rozruchowy, dane o harmonicznych, częstotliwość, kryterium redundancji, przyszłe obciążenia, dane środowiskowe oraz informacje o zwarciach w sieci operatora. Następnie sprawdza się moc znamionową dla normalnych, szczytowych, awaryjnych i przyszłych warunków pracy.

Portowy transformator zasilania statków z lądu jest częścią lądowej infrastruktury elektroenergetycznej obsługującej statki handlowe przy nabrzeżu. Norma IEC/IEEE 80005-1 obejmuje lądową sieć wysokiego napięcia, transformatory lub dławiki, urządzenia przyłączeniowe, sterowanie, monitorowanie, blokady i zarządzanie mocą; jednostki rekreacyjne oraz pokładowe urządzenia separacyjne pozostają poza zakresem tej strony.

Na plan wpływają zapotrzebowanie statku na moc, napięcie odbiorcze 6.6 kV lub 11 kV, jeśli ma zastosowanie, częstotliwość 50 Hz lub 60 Hz, układ złączy i kabli, uziemienie, zachowanie podczas zwarcia, komunikacja, blokady, zarządzanie mocą, geometria nabrzeża oraz zestawienie zawinięć statków. Port, operator statku, operator sieci elektroenergetycznej i integrator systemu muszą uzgodnić te połączenia przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu urządzeń.

Duże silniki, suwnice nabrzeżowe, suwnice bramowe na kołach ogumionych, pompy, napędy o regulowanej prędkości, przetwornice częstotliwości, ładowarki akumulatorów i inne odbiorniki z układami energoelektronicznymi wymagają osobnych danych. Talite wykorzystuje informacje o silnikach i przetwornicach do analizy impedancji, regulacji napięcia, obciążenia cieplnego, jakości energii i danych wejściowych do doboru zabezpieczeń.

Zacznij od dostępnej mocy w sieci obsługującego port operatora, poziomu zwarciowego oraz dopuszczalnych odchyleń napięcia i parametrów jakości energii, a następnie dodaj planowane etapami obciążenia związane z zasilaniem statków z lądu, kontenerami chłodniczymi, suwnicami, warsztatami, mikrosiecią i ładowaniem. Zatwierdzony scenariusz rozwoju powinien określać rezerwę mocy transformatorów, miejsce na odpływy, wyposażenie rozdzielnic oraz terminy modernizacji nadrzędnej sieci elektroenergetycznej.

Podaj korozyjność atmosfery, wilgotność, ryzyko kondensacji, projektową rzędną zalania, ryzyko wezbrania sztormowego, warunki odwodnienia, obciążenia wiatrem, kryteria sejsmiczne lub związane z tsunami, jeśli mają zastosowanie, temperaturę otoczenia, nasłonecznienie, zagrożenie pożarami terenów naturalnych, dostęp do konserwacji i docelowy okres eksploatacji urządzeń. Dane te wpływają na dobór powłok, obudowy, wysokości posadowienia, zakotwienia, chłodzenia, wprowadzenia kabli, zabezpieczeń przeciwpożarowych i jednostek rezerwowych oraz na planowanie przywrócenia pracy.

Układ centralny może ułatwić obsługę z jednego miejsca, natomiast rozproszone jednostki mogą skrócić linie zasilające, oddzielić obciążenia i umożliwić etapową rozbudowę. Przed wyborem porównaj spadki napięcia, trasy kablowe, strefy zwarciowe, dostępność stanowisk cumowniczych, narażenie na zalanie, dostęp do konserwacji, redundancję i całkowity koszt w cyklu życia.

Prześlij schemat jednokreskowy, zestawienie obciążeń, karty danych urządzeń, dane operatora sieci elektroenergetycznej, plan zagospodarowania terenu, kryteria środowiskowe, wymagane normy, plan kontroli i badań, zestawienie terminów przekazania dokumentacji, liczbę urządzeń, miejsce dostawy i wymagany termin dostawy. Jeśli część wartości nie jest jeszcze ostateczna, wskaż etap projektu, aby założenia można było wpisać na listę kwestii do wyjaśnienia.

Wymagania dotyczące badań rutynowych, badań typu, badań specjalnych, badań w obecności przedstawiciela zamawiającego oraz badań przez niezależną jednostkę można określić przed udzieleniem zamówienia, lecz dokładny wykaz zależy od klasy transformatora i wskazanego wydania normy. Normy IEEE C57.12.90 i IEC 60076 określają ramy badań; specyfikacja zakupu powinna wskazywać granice odbioru, format raportu, osoby obecne przy badaniach oraz wyłączenia.

Na ofertę wpływają elektryczne parametry znamionowe, materiały, straty, impedancja, izolacja, chłodzenie, obudowa, osprzęt, monitorowanie, badania, dokumentacja, dopuszczenia, podzespoły o długim terminie dostawy, liczba urządzeń, pakowanie i zakres dostawy. Prześlij podstawowe założenia projektu, a Talite przedstawi pisemny zakres techniczny i handlowy zamiast ogólnej ceny produktu.

Tak. Analizujemy dane elektryczne, dane operatora sieci elektroenergetycznej oraz informacje o połączeniu statku z lądem, warunkach środowiskowych, badaniach i dokumentacji, które wpływają na zakres dostaw transformatorów, stacji elektroenergetycznych i rozdzielnic Talite.