Hybrid BESS/STATCOM for Improved Power Quality on Oil & Gas Platforms
Master thesis
Date
2023Metadata
Show full item recordCollections
- Institutt for elkraftteknikk [2638]
Description
Full text not available
Abstract
Kraftsystemet til offshore olje- og gassplattformer beskrives ofte som et svakt, uavhengigAC-system. Et betydelig problem knyttet til svake nett er den kraftige økningen i reaktiveffektbehov og p˚afølgende fall i bussspenning ved direkte start a stor induksjonsmotor.Denne situasjonen kan føre til generator overbelastning, ubalanse i aktiv strøm, og følgeligfrekvensustabilitet sammen med andre relaterte forstyrrelser. For ˚a møte disse utfordringene kreves det et batterienergilagringssystem (BESS). oppn˚a aktiv kraftlikevekt. Itillegg STATiske synkrone kompensatorer (STATCOM) kan gi støtte for reaktiv kraft iledende eller etterslepende modus. De integrasjon av b˚ade BESS og STATCOM, refererttil som BESS/STATCOM, er i vekst trend for ˚a maksimere fordelene med aktiv og reaktiv kraftstøtte. Hovedm˚alet med denne oppgaven er ˚a sammenligne og vurdere tre flerniv˚aomformere topologier: Neutral Point Clamped (NPC), Cascaded H-Bridge (CHB) ogModular Multilevel Converter (MMC). M˚alet er ˚a identifisere den mest passende topologien av størrelse, ytelse og kontroll for effektivt˚a adressere spennings- og frekvensstabilitetproblemer under direkte start p˚a en induksjonsmotor p˚a en olje- og gassplattform CHBtopologien regnes som den foretrukne topologien for denne applikasjonen og er det valgtfor implementering av et 5MVA BESS/STATCOM-system. Sammenlignende analyse avbasistilfellet viser at integrasjonen av BESS/STATCOM fører til forbedret spennings- ogfrekvensstabilitet. I tillegg tillater det mer fleksibel drift av gassturbiner samtidig somden opprettholder høyere systemsikkerhet. Simuleringen utført for denne studien brukteMATLAB/Simulink-miljøet. Resultatene av simuleringen har vist en betydelig forbedringi spenning, økende fra 0,88 pu til 0,91 pu. Videre er frekvensunderskuddet redusert fra0,94 pu til omtrent 0,98 pu. Disse funnene fremhever effektiviteten av foresl˚att systemfor ˚a forbedre spenningsstabiliteten og redusere frekvensavvik. The power system of offshore oil and gas platforms is often described as a weak, independent AC system. A significant problem associated with weak grids is the sharp increasein reactive power demand and subsequent drop in bus voltage when directly starting alarge induction motor. This situation can lead to generator overload, imbalance in activepower, and consequently, frequency instability along with other related disturbances.To address these challenges, a battery energy storage system (BESS) is required forachieving active power equilibrium. Additionally, STATic synchronous COMpensators(STATCOMs) can provide reactive power support in leading or lagging modes. Theintegration of both BESS and STATCOM, referred to as BESS/STATCOM, is a growingtrend to maximize the benefits of active and reactive power support.The primary objective of this thesis is to compare and assess three multilevel convertertopologies: Neutral Point Clamped (NPC), Cascaded H-Bridge (CHB), and ModularMultilevel Converter (MMC). The aim is to identify the most suitable topology in termsof size, performance, and control for effectively addressing voltage and frequency stabilityissues during the direct starting on an induction motor on an oil and gas platformThe CHB topology is considered the preferred topology for this application and isselected for the implementation of a 5MVA BESS/STATCOM system. Comparing withthe base case, shows that the integration of BESS/STATCOM leads to improved voltageand frequency stability. In addition, it allows more flexible operation of gas turbineswhile maintaining higher system security.The simulation conducted for this study utilized the MATLAB/Simulink environment.The results of the simulation have shown a significant improvement in voltage, increasing from 0.88 pu to 0.91 pu. Furthermore, the frequency undershoot has been reducedfrom 0.94 pu to approximately 0.98 pu. These findings highlight the effectiveness of theproposed system in improving voltage stability and mitigating frequency deviations