BRPI1008496B1 - Sistema de suprimento de energia - Google Patents

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Egil Hystad
Svein Magne Djuve
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Wartsila Normay As
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Abstract

sistema de suprimento de energia a presente invenção refere-se a um sistema de suprimento de energia compreendendo pelo menos duas unidades de acionamento (3) possuindo duas entradas de energia e pelo menos um gerador de energia (g) fornecendo energia elétrica a uma frequência e voltagem de sistema escolhidas. o sistema compreendendo uma unidade de transformador (llc) possuindo um primeiro e um segundo pontos de conexão (1, 2), pelo menos um dos quais é conectado a um gerador de energia (g), em que as duas entradas de cada unidade de acionamento são conectadas aos primeiro e segundo pontos de conexão (1, 2) da unidade de transformador (llc) e a unidade de transformador sendo adaptada para fornecer uma mudança de fase escolhida entre as ditas entradas na frequência e voltagem de sistema escolhidas.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA.
A presente invenção refere-se a um sistema de suprimento de energia de baixa perda e alta redundância compreendendo uma ponte de retificação e corrente de suprimento de inversor para um sistema, incluindo pelo menos dois consumidores de energia, especialmente um sistema de suprimento de energia em uma instalação possuindo um número de motores e um número de geradores de energia ou suprimentos de energia.
Durante o suprimento de energia para motores elétricos, por exemplo, em sistemas de propulsão elétrica ou aplicações de bomba em instalações offshore, é de prática comum se utilizar um acoplamento de ponte de retificação acoplado a um suprimento de energia trifásico através de um transformador, o dito transformador fornecendo dois suprimentos CA para as entradas da ponte retificadora. Vários desses sistemas são conhecidos, tal como descrito na Publicação de Patente Internacional N° W02005/119892 descrevendo um sistema de supressão de voltagens harmônicas na rede, e para redução de tensão nos retificadores no sistema.
Em grandes instalações, tais como instalações offshore ou navios os sistemas de suprimento de energia utilizados são localizados em cada motor ou consumidor de energia, tornando os mesmos vulneráveis a erros no suprimento e o risco de, por exemplo, se perder o impulso em um motor, e, portanto, sistemas de segurança e energia adicional precisam estar disponíveis. Sabe-se também que quando as exigências de energia alcançam um determinado nível, um aumento na voltagem do sistema de energia é necessário, de modo a evitar o aumento do nível de curto circuito, aumentando, novamente, os custos do sistema.
O objetivo da presente invenção é, dessa forma, fornecer redundância no sistema de suprimento de energia reduzindo assim, o risco de se perder completamente a energia em uma parte da instalação enquanto também se reduz a voltagem de sistema necessária. Isso é obtido utilizando-se um sistema de acordo com as reivindicações independentes.
A invenção é baseada no uso da chamada unidade de transfor
2/8 mador LLC, por exemplo, como discutido em W02005/119892 mencionado acima, onde um transformador é utilizado para remover as harmônicas no sistema de energia pelo fornecimento de uma mudança de fase através do transformador. De acordo com a modalidade preferida da invenção, a unidade de transformador é disposta de modo a fornecer uma mudança de fase de 30° removendo as 5a e 7a harmônicas e compreende um enrolamento adicional removendo ou amortecendo as 11a e 13a harmônicas.
À medida que a unidade de transformador adiciona uma impedância adicional ao sistema, a mesma também reduz a corrente de curto circuito no sistema, que, como resultado disso, permite uma maior energia suprida para o sistema a uma voltagem baixa. Dessa forma, o equipamento padrão de 690V pode ser utilizado para maior energia do que com as soluções conhecidas.
A invenção é descrita abaixo com referência aos desenhos em anexo, ilustrando a invenção por meio de exemplos.
As figuras 1a, b ilustram um sistema de suprimento local com transformadores LLC;
a figura 2 ilustra um sistema de suprimento local de acordo com a invenção;
as figuras 3a, b ilustram o sistema com geração de energia simétrica e assimétrica;
a figura 4 ilustra o sistema implementado com quatro sistemas de energia;
a figura 5 ilustra uma alternativa para o sistema da figura 4.
As figuras 1a e 1b ilustram dois transformadores LLC diferentes possuindo um primeiro e um segundo pontos de conexão 1, 2 que nas figuras são conectados a uma unidade de acionamento e possuindo um gerador de energia G em cada lado da unidade de transformador. Os transformadores LLC são adaptados para fornecer uma mudança de fase entre os pontos de conexão na frequência de trabalho de 30°s, amortecendo, dessa forma, as 5a e 7a harmônicas. Essas soluções são discutidas em detalhes em W02005/119892 e no Pedido de Patente Norueguesa No. 2008 5145, que
3/8 são incluídos por meio de referência e também fornecem o amortecimento das 11a e 13a harmônicas.
Tradicionalmente, o suprimento de energia para sistemas de propulsão é organizado como ilustrado na figura 2a, onde cada gerador G é acoplado a uma unidade de acionamento 3' possuindo um motor conectado através de um transformador e uma ponte retificadora. Os sistemas podem ser acoplados um ao outro através de um comutador no caso de um dos geradores quebrar. Uma desvantagem com essa solução é que existe uma limitação de corrente de curto circuito no sistema que exige um aumento na voltagem de suprimento se a energia suprida precisar de aumento acima de um determinado limite.
De acordo com a invenção, como ilustrado na figura 2b, dois geradores G e dois sistemas de propulsão 3 são acoplados juntos com um transformador LLC, por exemplo, dos tipos descritos em W02005/119892 ou no Pedido de Patente Norueguês N° 2008 5145, entre os mesmos, e sem o transformador na unidade de acionamento. Visto que o transformador LLC fornece impedância adicional ao sistema a corrente suprida pode subir sem exceder o limite de curto circuito. Dessa forma, uma energia maior pode ser fornecida para o sistema com baixa voltagem. Isso apresenta o efeito vantajoso de permitir que o sistema utilize menos partes onerosas mesmo quando possuindo uma maior energia suprida. Outro efeito vantajoso é que a corrente de curto circuito é reduzida para 80% a 85% da corrente de curto circuito do sistema tradicional, dessa forma, a energia descarregada se um curto circuito ocorre é de 64% a 72% da energia de descarga no sistema tradicional, reduzindo a onda de pressão de uma descarga de forma significativa.
Durante a operação normal, o sistema na figura 2b fornece energia para o sistema de propulsão e o transformador fornecerá uma filtragem evitando as frequências harmônicas como descrito nos pedidos de patente mencionados acima.
Se um dos geradores G falhar, a situação muda, mas o sistema de propulsão obterá energia através de ambas as entradas à medida que o transformador LLC age com uma carga assimétrica.
4/8
Esse princípio é ilustrado nas figuras 3a, 3b, onde a figura 3a ilustra uma situação simétrica onde dois dos sistemas ilustrados na figura 2b são acoplados juntos de modo que os transformadores LLC tenham a mesma mudança de fase, isto é, uma mudança de fase de 30° relativa, à medida que os primeiros pontos de conexão 1 e os segundos pontos de conexão 2 são conectados. As unidades de transformador LLC são, dessa forma, conectadas em paralelo às unidades de acionamento 3.
Na figura 3b, apenas um dos geradores no lado direito do sistema está em uso e a energia é suprida através do transformador LLC. A situação do lado esquerdo pode ser simétrica, mas isso é omitido do desenho. Dessa forma, o transformador LLC transfere metade da energia dos propulsores e as unidades de acionamento 3 ainda podem ser operadas até determinado ponto. Esse sistema de propulsão ainda tem metade da energia se um dos geradores parar de operar, o que pode ser suficiente, por exemplo, para um navio ou embarcação em posição. Além disso, se o sistema do lado esquerdo for conectado para o sistema do lado direito a quantidade total de energia suprida para cada unidade de acionamento é aumentada de acordo adicionando redundância ao sistema.
Quando os lados direito e esquerdo do sistema são conectados, o efeito de um gerador G ser desligado é ainda menor, e também deve-se notar que uma unidade de acionamento pode ser fornecida com conexões com ambos os lados esquerdo e direito do sistema ilustrado, como é ilustrado com a unidade de acionamento no meio.
Nas figuras 4a, b, esse princípio é aplicado, por exemplo, em uma embarcação de perfuração possuindo quatro sistemas de propulsão onde essencialmente o sistema ilustrado nas figuras 3a, b é expandido para incluir quatro transformadores LLC e sistemas de acionamento com geradores correspondentes. Como com o sistema ilustrado na figura 3, os pontos de conexão 1, 2, as unidades de transformador (transformadores LLC) são conectados com mudanças de fase correspondentes de modo que os primeiro e primeiro, e segundo e segundo pontos de conexão são conectados um ao outro. Dessa forma, uma mudança de fase relativa de + e - 30° s é forne
5/8 cida se estiver se movendo ao longo das conexões entre as unidades de transformador, por exemplo, como uma sequência de pontos de conexão [1,
2] _ [2, 1]_[1,2]_[2,1], etc, (onde [] representa um subsistema incluindo um transformador LLC e 1,2 os pontos de conexão) de modo a evitar a propagação de oscilações em torno do sistema.
A solução ilustrada nas figuras 4a e 4b são essencialmente sistemas de 12 pulsos e 6 pulsos simétricos, respectivamente, onde os dois lados podem ser separados. Isso é devido às restrições nos suprimentos de energia para navios e instalações offshore e outras soluções podem ser contempladas para outras aplicações.
Na figura 4a, o lado direito representa um sistema de redundância alta separado em dois subsistemas desconectáveis PS, SB, cada um compreendendo dois geradores G separados por uma unidade de transformador LLC, e onde as unidades de acionamento 3 em cada subsistema são conectadas em ambos os lados 1, 2 dos transformadores LLC. Se um dos geradores G quebrar a corrente, pode passar através do transformador LLC e as unidades de acionamento 3 ainda será operada a uma capacidade reduzida.
O PS do lado esquerdo da figura 4a ilustra um sistema fornecendo uma redundância ainda maior à medida que as unidades de acionamento 3 são conectadas a dois subsistemas, sendo conectados ao primeiro ponto de conexão 1 de uma unidade de transformador LLC e o segundo ponto de conexão da segunda unidade de transformador LLC. Dessa forma, mesmo se os geradores e a unidade de transformador LLC quebrar, por exemplo, devido a um incêndio ou outros danos, as unidades de acionamento ainda podem ser operadas em uma capacidade reduzida visto que podem retirar parte da energia do subsistema vizinho.
A figura 4b ilustra um sistema similar à figura 4a, mas onde as unidades de acionamento são baseadas em um sistema de acionamento de pulso 6.
O número de subsistemas no anel pode ser escolhido, mas um número par de subsistemas deve ser utilizado, especialmente em sistemas
6/8 com base nas unidades de transformador LLC possuindo mudanças de fase de 30°.
Mesmo com a conexão alternada mencionada acima das unidades de transformador algumas harmônicas podem circular no sistema. A fim de se reduzir a circulação da fase de corrente de 3a harmônica para a terra, precauções especiais podem ser necessárias com relação à escolha de um conceito de aterramento neutro. Pela introdução de um sistema de aterramento de impedância projetado especialmente consistindo em um filtro de passa-baixos, a 3a harmônica será suprimida suficientemente para permitir o uso de soluções de proteção de falha de aterramento padrão.
O sistema, de acordo com a invenção, pode ser aplicado a várias aplicações diferentes, onde a redundância no suprimento de energia é vantajoso, tal como em salas de computador e hospitais. Nessas aplicações, a integração entre os subsistemas pode ser ainda melhor visto que a redundância pode ser fornecida entre os lados esquerdo e direito do sistema ilustrados nas figuras 4a, 4b.
Para instalações offshore, o sistema é classificado como LV (baixa voltagem), MV (média voltagem) e HV (alta voltagem) onde os limites de acordo com o padrão IEC são LV<1000V, 1000V<MV<17500V e HV>17500V, e um sistema LV típico pode ser utilizado a 690V. Na solução de redundância mais alta na figura 4a uma quebra, por exemplo, decorrente de um incêndio, em um dos subsistemas não interromperá a operação nesse subsistema completamente, visto que a energia é suprida a partir do sistema vizinho aplicando 50% da energia à unidade de acionamento.
À medida que a corrente de curto circuito é diminuída, o sistema pode ser utilizado com uma energia maior gerada sem aumentar a voltagem. Isso reduz a necessidade de suprimentos de energia de alta voltagem e a capacidade do transformador instalado é reduzida por um fator entre 3:1 e 4:1 em comparação com os sistemas tradicionais. Isso também reduz a complexidade do sistema pela limitação da necessidade de se ter ladeiras de cabo e terminações de cabo, além de outros sistemas auxiliares, que, por sua vez, reduz o espaço necessário para o sistema. Visto que a utilização de
7/8 área é onerosa em instalações offshore, essa é uma vantagem importante do presente sistema.
Para resumir, a invenção refere-se a um sistema de suprimento de energia compreendendo pelo menos duas unidades de acionamento 3 possuindo duas entradas de energia e pelo menos um gerador de energia G fornecendo energia elétrica a uma frequência e voltagem de sistema escolhidas. O sistema também compreende uma unidade de transformador LLC possuindo um primeiro e um segundo pontos de conexão 1, 2 onde pelo menos um dos mesmos é conectado a um gerador de energia G. As duas entradas de cada unidade de acionamento 3 são conectadas aos primeiro 1 e segundo 2 pontos de conexão da unidade de transformador LLC. A unidade de transformador LLC é adaptada para fornecer uma mudança de fase escolhida entre os ditos pontos de conexão 1, 2 na frequência e voltagem de sistemas escolhidas e, dessa forma, ambas a redução nas frequências harmônicas e uma redundância são obtidas visto que ambas as unidades de acionamento podem ser utilizadas com apenas um gerador de operação G. Adicionalmente, como mencionado acima, a impedância introduzida pelo transformador reduz a corrente de curto-circuito.
A fim de se obter a redundância total do sistema, pelo menos um gerador G é fornecido em cada lado da unidade de transformador LLC, e para a filtragem eficiente das 5a e 7a Harmônicas, a mudança de fase através do transformador LLC deve ser de aproximadamente 30°.
De acordo com uma modalidade da invenção, pelo menos duas unidades de transformador LLC são conectadas em paralelo com relação às unidades de acionamento 3, as unidades de transformador fornecendo a mesma mudança de fase entre os primeiro e segundo pontos de conexão respectivos 1, 2, os primeiro e primeiro e segundo e segundo pontos de conexão, respectivamente, sendo conectados e cada unidade de acionamento 3 sendo conectada aos primeiro e segundo pontos de conexão 1, 2. Dessa forma, o sistema com alta redundância é obtido onde um ou mais geradores e transformadores LLC podem quebrar desde que um esteja operante.
De acordo com uma modalidade especial da invenção, pelo me
8/8 nos uma das ditas unidades de acionamento 3 é conectada ao primeiro ponto de conexão 1 de uma primeira das ditas unidades de transformador LLC1 e o segundo ponto de conexão 2 das segundas das ditas unidades de transformador LLC2, as unidades de transformador sendo fornecidas com um comutador entre as mesmas, a unidade de acionamento sendo, dessa forma, conectada a ambas mesmo se o comutador estiver desconectado.
Em sistemas maiores, uma modalidade da invenção pode ser utilizada consistindo em um anel de unidades de transformador LLC1, LLC2, LLC3, LLC4. Um número par de unidades de transformador é necessário para se ter as mudanças de fase relativas correspondentes, isto é, a mesma mudança de fase relativa sendo conectada à unidade de transformador vizinha e as unidades de acionamento 3 possuindo uma entrada em cada lado das unidades de transformador LLC1, LLC2, LLC3 e LLC4.
As unidades de transformador podem ser conectadas a pelo menos um gerador de energia G e pelo menos uma unidade de acionamento 3, constituindo, dessa forma, um subsistema, e em que pelo menos uma unidade de acionamento em cada subsistema é conectada aos primeiro e segundo pontos de conexão 1, 2 na unidade de transformador LLC correspondente no sistema.
Alternativamente, pelo menos uma unidade de acionamento em cada subsistema é conectada aos primeiro ou segundo pontos de conexão 1(2) na unidade de transformador correspondente no sistema e ao segundo ponto (ou primeiro) ponto de conexão 2(1) em um subsistema vizinho, de modo a aumentar a redundância e possibilitar a operação de todas as unidades de acionamento, mesmo se os geradores e/ou a unidade de transformador LLC em um subsistema falharem.

Claims (9)

  1. REIVINDICAÇÕES
    1. Sistema de suprimento de energia compreendendo pelo menos duas unidades de acionamento (3) possuindo duas entradas de energia e pelo menos um gerador de energia (G) fornecendo energia elétrica em uma frequência e uma voltagem de sistema escolhidas, o sistema compreendendo pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4), cada uma das pelo menos quatro unidade de transformador possuindo primeiro e segundo pontos de conexão (1, 2), pelo menos um dos primeiro e segundo pontos de conexão sendo conectado a um gerador de energia, caracterizado pelo fato de que as duas entradas de cada unidade de acionamento (3) é conectada ao primeiro e ao segundo pontos de conexão (1, 2) de cada uma das pelos menos quatro unidades de transformador, e onde a unidade de transformador fornece uma mudança de fase escolhida entre as ditas entradas na frequência e voltagem de sistema escolhidas, e em que as ditas pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) são conectadas em um anel possuindo uma sequência escolhida de mudanças de fase nos primeiro e segundo pontos de conexão entre as unidades de transformador vizinhas ao longo do anel.
  2. 2. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que compreende um gerador de energia (G) em cada lado de cada unidade de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4).
  3. 3. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que uma mudança de fase entre os primeiro e segundo pontos de conexão (1, 2) de cada uma das pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) está na faixa de 30°s.
  4. 4. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que inclui pelo menos duas unidades de transformador conectadas em paralelo com relação às pelo menos duas unidades de acionamento (3), as pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) fornecendo a mudança de fase escolhida entre primeiro e segundo pontos de conexão (1, 2) respectivos, os primeiro e primeiro e segundo e segundo pontos de conexão, respectivamente, sendo conectados e cada unidade de
    Petição 870190001986, de 08/01/2019, pág. 4/9
    2/3 acionamento (3) sendo conectada a primeiro e segundo pontos de conexão.
  5. 5. Sistema, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que pelo menos uma das ditas pelo menos duas unidades de acionamento (3) é conectada ao primeiro ponto de conexão de uma primeira das pelos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) e o segundo ponto de conexão de uma segunda das pelos menos quatro unidades de transformador, as primeira e segunda unidades de transformador sendo fornecidas com um comutador entre as mesmas, a unidade de acionamento sendo, dessa forma, conectada à primeira unidade de transformador e à segunda unidade de transformador mesmo se o comutador for desconectado.
  6. 6. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que as pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) são fornecidas com a mudança de fase escolhida entre a unidade de transformador vizinha, e as pelo menos duas unidades de acionamento (3) possuindo uma entrada em cada lado das unidades de transformador.
  7. 7. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada unidade de transformador é conectada a pelo menos um gerador de energia (G) e pelo menos uma unidade de acionamento (3), constituindo um subsistema, e em que pelo menos uma unidade de acionamento em cada subsistema é conectada ao primeiro e ao segundo pontos de conexão (1, 2) em uma unidade de transformador correspondente das pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4) no sistema de suprimento de energia.
  8. 8. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada unidade de transformador é conectada a pelo menos um gerador de energia (G) e a pelo menos uma unidade de acionamento (3), constituindo um subsistema, e em que pelo menos uma unidade de acionamento em cada subsistema é conectada ao primeiro ou ao segundo ponto de conexão (1, 2) em uma unidade de transformador correspondente das pelo menos quatro unidades de transformador (LLC1, LLC2, LLC3, LLC4)
    Petição 870190001986, de 08/01/2019, pág. 5/9
    3/3 no sistema e ao segundo (ou primeiro) ponto de conexão em um subsistema vizinho.
  9. 9. Sistema, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que cada uma das duas entradas de energia das pelo menos duas 5 unidades de acionamento (3) é acoplada à terra através de um filtro de passabaixos adaptado para suprimir a 3a harmônica da frequência de sistema escolhida.
BRPI1008496-7A 2009-02-13 2010-02-11 Sistema de suprimento de energia BRPI1008496B1 (pt)

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Publications (2)

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US (1) US8816524B2 (pt)
EP (1) EP2396879A1 (pt)
KR (1) KR101666091B1 (pt)
CN (1) CN102308465B (pt)
BR (1) BRPI1008496B1 (pt)
NO (1) NO330667B1 (pt)
RU (1) RU2527921C2 (pt)
SG (1) SG173016A1 (pt)
WO (1) WO2010092113A1 (pt)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8961247B2 (en) 2010-04-09 2015-02-24 Siemens Aktiengesellschaft Power supply system for marine drilling vessel
EP2375530A1 (en) * 2010-04-09 2011-10-12 Siemens Aktiengesellschaft Onboard floating drilling installation and method for operating an onboard floating drilling installation
GB201220890D0 (en) * 2012-11-21 2013-01-02 Rolls Royce Plc An electrical system

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1214880A (en) 1968-10-11 1970-12-09 Plessey Co Ltd Improvements in or relating to standby power supply systems arrangements
JPS523773B2 (pt) 1972-12-25 1977-01-29
DE3305225A1 (de) * 1983-02-16 1984-08-16 BBC Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden, Aargau Hgue-kraftwerkstation in blockschaltung
US6317346B1 (en) * 2000-11-09 2001-11-13 At&T Corporation Redundant multiphase power supplies for common load device
US6650537B2 (en) 2001-10-31 2003-11-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Low profile DC distribution module for a power supply unit
DE10220738A1 (de) * 2002-05-08 2003-11-27 Siemens Ag Energieversorgungssystem für Inselnetze
NO321428B1 (no) * 2004-06-04 2006-05-08 Wartsila Automation Norway As Kraftforsyningssystem
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