WO2015093873A1 - 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 - Google Patents
해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2015093873A1 WO2015093873A1 PCT/KR2014/012539 KR2014012539W WO2015093873A1 WO 2015093873 A1 WO2015093873 A1 WO 2015093873A1 KR 2014012539 W KR2014012539 W KR 2014012539W WO 2015093873 A1 WO2015093873 A1 WO 2015093873A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- power
- converter
- bus
- storage unit
- power storage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Ceased
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J1/00—Circuit arrangements for DC mains or DC distribution networks
- H02J1/10—Parallel operation of DC sources
- H02J1/102—Parallel operation of DC sources being switching converters
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
- H02J3/381—Dispersed generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2101/00—Supply or distribution of decentralised, dispersed or local electric power generation
- H02J2101/10—Dispersed power generation using fossil fuels, e.g. diesel generators
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J2105/00—Networks for supplying or distributing electric power characterised by their spatial reach or by the load
- H02J2105/10—Local stationary networks having a local or delimited stationary reach
- H02J2105/12—Local stationary networks having a local or delimited stationary reach supplying households or buildings
Definitions
- the generator must be able to change the output power quickly to properly supply power according to the rapidly changing power consumption of the drawworks motor, the top drive motor, and the thruster motor.
- the generator is a slow reaction speed, there is a problem that can not properly supply power in accordance with the rapidly changing power consumption of the drawworks motor, top drive motor, thruster motor. If power is not properly supplied to the drawworks motor, the top drive motor, and the thruster motor, there is a problem that a dangerous situation may occur due to the characteristics of the drilling operation. In addition, when a power failure occurs, a dangerous situation may be caused even when the power supply to the motor of the drawworks or the motor of the top drive is suddenly cut off.
- a hybrid power supply apparatus of an offshore plant the generator; An AC / DC converter for converting alternating current produced by the generator into direct current and supplying it to a DC bus; A power load coupled to the DC bus to generate regenerative power; A first DC / DC converter coupled to the DC bus; A first power storage unit connected to the first DC / DC converter to store power; And a first resistor connected to the first DC / DC converter and consuming power when the capacity of the first power storage unit is full, a hybrid power supply apparatus of a marine plant is provided.
- the first power load may be drawworks.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a process of supplying power from a power storage unit to a DC bus at a power failure in a hybrid power supply method of a marine plant according to an embodiment of the present invention.
- FIGS. 3 to 5 is a view showing a hybrid power supply of the offshore plant according to a first embodiment of the present invention
- Figure 4 is a view showing a hybrid power supply of the offshore plant according to a second embodiment of the present invention
- Figure 5 Is a diagram showing a hybrid power supply apparatus for an offshore plant according to a third embodiment of the present invention.
- the hybrid power supply of the offshore plant according to the first embodiment of the present invention is a generator 310, AC / DC converter 320, DC bus (321), VFD (variable frequency drive) control unit 330, DC / DC converter (351 to 353), power load (361 to 363), power storage (371 to 373), resistor (381 to 383) and sensor (391) Include.
- Generator 310 is a device for producing the power required in the offshore plant, is connected to the AC / DC converter 320 via the AC bus. Alternatively, the power produced by the generator 310 may be supplied to the AC / DC converter 320 after being changed to a voltage suitable for use in power loads in the transformer. The generator 310 may produce AC power as an alternator.
- the AC / DC converter 320 converts the AC power produced by the generator 310 into direct current and supplies it to the DC bus 321.
- the DC bus 321 supplies power to a power load connected to the DC bus 321.
- the power load using DC power may be directly connected to the DC bus 321, and the power load using AC power may be connected to the DC bus 321 through the DC / AC converters 341 to 343.
- the power loads 361 to 363 may be drawworks motors or top drive motors.
- three drawworks motors 361 to 363 are connected to the DC bus 321 as a power load.
- the present invention is not limited thereto, and the number of drawworks motors and the top drive may be varied.
- the motor may be connected to the DC bus 321.
- the DC / DC converters 351 to 353 measure the voltage of the DC bus 321 and supply power from the DC bus 321 to the power storage units 371 to 373 when the voltage of the DC bus 321 is maintained above the first threshold for the first time. If power is stored in the power storages 371 to 373, and the voltage of the DC bus 321 remains below the second threshold for a second time, the power is stored from the power storages 371 to 373 to the DC bus 321. This flow allows power to be supplied from the power storages 371 to 373 to the DC bus 321.
- the power storage units 371 to 373 supply power to the DC bus 321 even in a transient state or a power failure.
- the sensing signal is transmitted to the DC / DC converters 351 to 353, and the DC / DC converters 351 to 353 power storage unit 371. To power from the 373 to the DC bus 321.
- the sensor 391 may be installed in at least one of the switch board and the DC bus 321.
- Drilling equipment such as drawworks and topdrives can cause dangerous situations if the power supply is suddenly interrupted.
- the power storages 371 to 373 supply power to the DC bus 321 so that the drilling equipment can be safely shut down.
- the power storage units 371 to 373 store the power when the voltage of the DC bus 321 rises and remains above the first threshold for the first time. In addition, when the capacity of the power storage units 371 to 373 is full, the voltage of the DC bus 321 does not drop and continues to maintain the first threshold or more. Therefore, it may be determined that the voltage of the power storage units 371 to 373 is full that the voltage of the DC bus 321 maintains the first threshold or more for the third time. However, when regenerative power continues to occur in a state where the power storage units 371 to 373 are full, the voltage of the DC bus 321 may continue to increase, causing the DC bus 321 to trip. Therefore, when the voltage of the DC bus 321 is maintained above the first threshold for a third time, the DC / DC converters 351 to 353 cause the resistors 381 to 383 to consume power.
- 3 to 5 illustrate three power storage units 371 to 373 and three resistor units 381 to 383, but the present disclosure is not limited thereto and may include various numbers of power storage units and resistor units. have.
- one power load 371 to 373 and one resistor 381 to 383 may be dependent on one power load 361 to 363. That is, when regenerative power is generated in the first power load 361, the regenerative power is stored in the first power storage 371, and when the capacity of the first power storage 371 is full, the first resistor 381 is consumed. do. When regenerative power is generated in the second power load 362, the regenerative power is stored in the second power storage unit 372, and when the capacity of the second power storage unit 372 is full, the second resistor unit 382 consumes it. do. When regenerative power is generated in the third power load 363, the regenerative power is stored in the third power storage 373, and when the capacity of the third power storage 373 is full, the third resistor 383 consumes the regenerative power. do.
- the first DC / AC converter 341 detects that regenerative power is generated in the first power load 361 and transmits a control signal to the first DC / DC converter 351. Send it. Then, when the first DC / DC converter 351 receives the control signal, power is supplied from the DC bus 321 to the first power storage 371 so that the first power storage 371 stores the power. . The first DC / DC converter 351 detects whether the capacity of the first power storage unit 371 is full, and when the capacity of the first power storage unit 371 is full, the first resistor unit 381. To consume power. In FIG. 3, although the first power storage 371 and the first resistor 381 are connected to one DC / DC converter 351, the first power storage 371 and the first resistor are shown. 381 may be implemented such that each is connected to a different DC / DC converter.
- 6 is a view illustrating a process of storing power in a power storage unit in a hybrid power supply method of a marine plant according to an embodiment of the present invention
- Figure 7 is a hybrid power supply method of a marine plant according to an embodiment of the present invention
- FIG. 8 is a diagram illustrating a process of supplying power from a power storage unit to a DC bus when power is insufficient
- FIG. 8 is a diagram illustrating a process of supplying power from a power storage unit to a DC bus when a power failure occurs in a hybrid power supply method of a marine plant according to an exemplary embodiment of the present invention.
- the sensor 391 When the sensor 391 detects a power failure (S810), the sensor 391 transmits a control signal to the DC / DC converter (S820), and when the DC / DC converter receives the control signal from the sensor 391, power is applied.
- the storage unit supplies the stored power to the DC bus (S830).
- the regenerative power stored in the power storage unit is stored.
- the low power storage unit supplies the stored power to the power load to generate power. You can see that the output remains constant.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Direct Current Feeding And Distribution (AREA)
Abstract
Description
Claims (30)
- 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치에 있어서,발전기;상기 발전기에서 생산된 교류를 직류로 변환하여 DC 버스로 공급하는 AC/DC 변환기;상기 DC 버스에 연결되어 회생 전력을 발생시키는 전력 부하;상기 DC 버스에 연결된 제1 DC/DC 변환기;상기 제1 DC/DC 변환기에 연결되어 전력을 저장하는 제1 전력 저장부; 및상기 제1 DC/DC 변환기에 연결되어 상기 제1 전력 저장부의 용량이 다 찬 경우 전력을 소모하는 제1 저항부를 포함하는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 DC/DC 변환기는 상기 DC 버스의 전압을 측정하여 상기 DC 버스의 전압이 제1 시간 동안 제1 임계치 이상을 유지하면 상기 제1 전력 저장부가 전력을 저장하도록 하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 2에 있어서,상기 제1 DC/DC 변환기는 상기 DC 버스의 전압을 측정하여 상기 DC 버스의 전압이 제2 시간 동안 상기 제1 임계치 이상을 유지하면 상기 제1 저항부가 전력을 소모하도록 하고, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간보다 더 긴, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 2에 있어서,제2 전력 저장부 및 제2 저항부를 더 포함하는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 4에 있어서,상기 DC 버스에는 제2 DC/DC 변환기가 연결되어 있고,상기 제2 전력 저장부 및 상기 제2 저항부는 상기 제2 DC/DC 변환기에 연결되는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 제1 전력 저장부는 울트라캐퍼서티인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 전력 부하는 드로워크스인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 1에 있어서,상기 전력 부하는 탑드라이브인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법에 있어서,DC/DC 변환기가 DC 버스의 전압을 측정하는 단계;상기 DC 버스의 전압이 제1 시간 동안 제1 임계치 이상을 유지하면 전력 저장부가 전력을 저장하는 단계;상기 DC 버스의 전압이 제2 시간 동안 상기 제1 임계치 이상을 유지하면 저항부가 전력을 소모하는 단계를 포함하고,상기 전력 저장부 및 상기 저항부는 상기 DC/DC 변환기에 연결되고, 상기 DC 버스에는 회생 전력을 발생시키는 전력 부하가 연결되어 있고, 상기 제2 시간은 상기 제1 시간보다 더 긴, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 9에 있어서,상기 DC/DC 변환기는 상기 DC 버스의 전압을 측정하여 상기 DC 버스의 전압이 상기 제1 시간 동안 제1 임계치 이상을 유지하면 상기 전력 저장부가 전력을 저장하도록 상기 DC 버스로부터 상기 전력 저장부가 전력이 흐르도록 하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 10에 있어서,상기 DC/DC 변환기는 상기 DC 버스의 전압을 측정하여 상기 DC 버스의 전압이 상기 제2 시간 동안 상기 제1 임계치 이상을 유지하면 상기 저항부가 전력을 소모하도록 상기 DC 버스로부터 상기 저항부로 전력이 흐르도록 하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 9에 있어서,상기 전력 저장부는 울트라캐패시터인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 9에 있어서,상기 전력 부하는 드로워크스인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 9에 있어서,상기 전력 부하는 탑드라이브인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치에 있어서,발전기;상기 발전기에서 생산된 교류를 직류로 변환하여 DC 버스로 공급하는 AC/DC 변환기;제1 DC/AC 변환기를 통해 상기 DC 버스에 연결되어 회생 전력을 발생시키는 제1 전력 부하;상기 제1 전력 부하에서 회생 전력이 발생하면 전력을 저장하는 제1 전력 저장부;상기 제1 전력 저장부의 용량이 다 차면 전력을 소모하는 제1 저항부;제2 DC/AC 변환기를 통해 상기 DC 버스에 연결되어 회생 전력을 발생시키는 제2 전력 부하;상기 제2 전력 부하에서 회생 전력이 발생하면 전력을 저장하는 제2 전력 저장부; 및상기 제2 전력 저장부의 용량이 다 차면 전력을 소모하는 제2 저항부를 포함하는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 15에 있어서,상기 DC 버스에 연결된 제1 DC/DC 변환기; 및상기 DC 버스에 연결된 제2 DC/DC 변환기를 더 포함하고,상기 제1 전력 저장부 및 상기 제1 저항부는 상기 제1 DC/DC 변환기에 연결되고,상기 제2 전력 저장부 및 상기 제2 저항부는 상기 제2 DC/DC 변환기에 연결되는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 16에 있어서,상기 제1 DC/AC 변환기는 상기 제1 전력 부하에서 회생 전력이 발생하는지 여부를 감지하고, 상기 제1 전력 부하에서 회생 전력이 발생하면 상기 제1 DC/DC 변환기로 제어 신호를 전송하고,상기 제1 DC/DC 변환기는 상기 제어 신호를 수신하면 상기 제1 전력 저장부가 전력을 저장하도록 상기 DC 버스로부터 상기 제1 전력 저장부로 전력이 공급되도록 하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 17에 있어서,상기 제1 DC/DC 변환기는 상기 제1 전력 저장부의 용량이 다 찬 것을 감지하면 상기 제1 저항부가 전력을 소모하도록 상기 DC 버스로부터 상기 제1 저항부로 전력이 공급되도록 하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 15에 있어서,상기 제1 전력 저장부는 울트라캐패시터인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 15에 있어서,상기 제1 전력 부하는 드로워크스인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 15에 있어서,상기 제1 전력 부하는 탑드라이브인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 청구항 15에 있어서,상기 DC 버스에 연결된 제1 DC/DC 변환기;상기 DC 버스에 연결된 제2 DC/DC 변환기;상기 DC 버스에 연결된 제3 DC/DC 변환기; 및상기 DC 버스에 연결된 제4 DC/DC 변환기를 더 포함하고,상기 제1 전력 저장부 상기 제1 DC/DC 변환기에 연결되고, 상기 제1 저항부는 상기 제2 DC/DC 변환기에 연결되고, 상기 제2 전력 저장부 상기 제3 DC/DC 변환기에 연결되고, 상기 제2 저항부는 상기 제4 DC/DC 변환기에 연결되는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치.
- 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법에 있어서,제1 DC/AC 변환기가 제1 전력 부하에서 회생 전력이 발생하는지 여부를 감지하는 단계;제1 전력 저장부가 상기 제1 전력 부하에서 발생된 회생 전력을 저장하는 단계;제2 DC/AC 변환기가 제2 전력 부하에서 회생 전력이 발생하는지 여부를 감지하는 단계; 및제2 전력 저장부가 상기 제2 전력 부하에서 발생된 회생 전력을 저장하는 단계를 포함하고,상기 제1 DC/AC 변환기 및 상기 제2 DC/AC 변환기는 DC 버스에 연결되어 있고, 상기 제1 전력 부하는 상기 제1 DC/AC 변환기에 연결되어 있고, 상기 제2 전력 부하는 상기 제2 DC/AC 변환기에 연결되어 있는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 23에 있어서,상기 DC 버스에는 제1 DC/DC 변환기 및 제2 DC/DC 변환기가 연결되어 있고,상기 제1 전력 저장부 및 제1 저항부는 상기 제1 DC/DC 변환기에 연결되고,상기 제2 전력 저장부 및 제2 저항부는 상기 제2 DC/DC 변환기에 연결되는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 24에 있어서,상기 제1 DC/AC 변환기가 상기 제1 DC/DC 변환기로 제1 전력 부하에서 회생 전력이 발생함을 알리는 제어 신호를 전송하는 단계; 및상기 제1 DC/DC 변환기가 상기 제어 신호를 수신하여 상기 제1 전력 저장부가 전력을 저장하도록 DC 버스로부터 상기 제1 전력 저장부로 전력이 공급되도록 하는 단계를 더 포함하는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 25에 있어서,상기 제1 DC/DC 변환기가 상기 제1 전력 저장부의 용량이 다 찬 것을 감지하는 단계; 및상기 제1 DC/DC 변환기가 상기 제1 저항부가 전력을 소모하도록 상기 DC 버스로부터 상기 제1 저항부로 전력이 공급되도록 하는 단계를 더 포함하는 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 24에 있어서,상기 제2 전력 저장부의 용량이 다 차면 상기 제2 저항부가 전력을 소모하는 단계를 더 포함하는, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 23에 있어서,상기 제1 전력 저장부는 울트라캐패시터인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 23에 있어서,상기 제1 전력 부하는 드로워크스인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
- 청구항 23에 있어서,상기 제1 전력 부하는 탑드라이브인, 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 방법.
Priority Applications (5)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SG11201604953PA SG11201604953PA (en) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | Apparatus and method for supplying hybrid power in marine plant |
| CN201480068855.6A CN105830334A (zh) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 用于供应近海电厂的混合电力的设备和方法 |
| EP14871348.0A EP3086462A4 (en) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | Apparatus and method for supplying hybrid power in marine plant |
| US15/106,257 US20160308362A1 (en) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | Apparatus and method for supplying hybrid power in marine plant |
| JP2016540598A JP6297157B2 (ja) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 海上プラントのハイブリッド電力供給装置及び方法 |
Applications Claiming Priority (6)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| KR20130158009 | 2013-12-18 | ||
| KR10-2013-0158009 | 2013-12-18 | ||
| KR1020140075132A KR20150071625A (ko) | 2013-12-18 | 2014-06-19 | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 |
| KR10-2014-0075132 | 2014-06-19 | ||
| KR10-2014-0075136 | 2014-06-19 | ||
| KR1020140075136A KR20150071629A (ko) | 2013-12-18 | 2014-06-19 | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015093873A1 true WO2015093873A1 (ko) | 2015-06-25 |
Family
ID=53403127
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/KR2014/012539 Ceased WO2015093873A1 (ko) | 2013-12-18 | 2014-12-18 | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| WO (1) | WO2015093873A1 (ko) |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4965463A (en) * | 1987-06-15 | 1990-10-23 | Sanyo Denki Co., Ltd. | Flat frequency, constant voltage power source device |
| US20090176417A1 (en) * | 2007-11-25 | 2009-07-09 | Rembach Paul F | Method and apparatus for providing power to a marine vessel |
| US20090195074A1 (en) * | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Buiel Edward R | Power supply and storage device for improving drilling rig operating efficiency |
| EP2503666A2 (en) * | 2011-02-01 | 2012-09-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Power supply system for an electrical drive of a marine vessel |
| US8373949B2 (en) * | 2010-06-16 | 2013-02-12 | Transocean Sedco Forex Ventures Limited | Hybrid power plant for improved efficiency and dynamic performance |
-
2014
- 2014-12-18 WO PCT/KR2014/012539 patent/WO2015093873A1/ko not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4965463A (en) * | 1987-06-15 | 1990-10-23 | Sanyo Denki Co., Ltd. | Flat frequency, constant voltage power source device |
| US20090176417A1 (en) * | 2007-11-25 | 2009-07-09 | Rembach Paul F | Method and apparatus for providing power to a marine vessel |
| US20090195074A1 (en) * | 2008-01-31 | 2009-08-06 | Buiel Edward R | Power supply and storage device for improving drilling rig operating efficiency |
| US8373949B2 (en) * | 2010-06-16 | 2013-02-12 | Transocean Sedco Forex Ventures Limited | Hybrid power plant for improved efficiency and dynamic performance |
| EP2503666A2 (en) * | 2011-02-01 | 2012-09-26 | Siemens Aktiengesellschaft | Power supply system for an electrical drive of a marine vessel |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6297157B2 (ja) | 海上プラントのハイブリッド電力供給装置及び方法 | |
| WO2016027939A1 (ko) | 드릴쉽에서 드릴링 장비의 보조 기기 제어 및 모니터링 장치 및 방법 | |
| WO2015093871A1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| WO2015093873A1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| WO2015093872A1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| KR101671470B1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 시스템에서 비상 대응 장치 및 방법 | |
| KR20160039901A (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR101623155B1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| KR101640782B1 (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR101654590B1 (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR20160039895A (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR101671471B1 (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 시스템에서 비상 대응 장치 및 방법 | |
| KR20160048727A (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| KR101739465B1 (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 | |
| KR101637432B1 (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 | |
| KR20160023197A (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| KR20160023196A (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치 및 방법 | |
| KR20160039896A (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR20160039898A (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| KR20160023199A (ko) | 해양 플랜트의 하이브리드 전력 공급 장치의 폐열 이용 장치 | |
| KR20160039897A (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 | |
| WO2016052816A1 (ko) | 해양플랜트의 전력 제어 장치 및 방법 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 14871348 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2016540598 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
| REEP | Request for entry into the european phase |
Ref document number: 2014871348 Country of ref document: EP |
|
| WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 15106257 Country of ref document: US Ref document number: 2014871348 Country of ref document: EP |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |