×
10.03.2014
216.012.a9ec

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002509215
Дата охранного документа
10.03.2014
Аннотация: Изобретение относится к энергетике. В способе управления газопаротурбинной установкой, содержащей связанный с пусковым устройством газовой турбины частотный преобразователь и связанный с паровой турбиной генератор, электрическая мощность от генератора при оборотах турбины меньших, чем частота турбины, или в процессе прогрева подается в электрическую сеть общего пользования через частотный преобразователь. Кроме того, предложена газопаротурбинная установка, подходящая для осуществления способа. Изобретение позволяет при низких конструкционных затратах достигнуть высокой эксплуатационной гибкости. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к способу управления газопаротурбинной установкой, содержащей частотный преобразователь, связанный с пусковым устройством газовой турбины, и генератор, связанный с паровой турбиной. Изобретение также относится к газопаротурбинной установке.

Газопаротурбинные установки предназначены, главным образом, для выработки электроэнергии. При этом современная газопаротурбинная установка включает в себя обычно от одной до четырех газовых турбин и по меньшей мере одну паровую турбину, причем каждая турбина приводит в действие соответствующий генератор (многовальная установка), либо одна газовая турбина вместе с паровой турбиной на одном общем валу приводят в действие единственный генератор (установка с одним валом). При этом горячие отработавшие газы газовой турбины используются в парогенераторе-утилизаторе для производства водяного пара. Затем пар подается на паровую турбину. Обычно около двух третей электрической мощности приходится на газовую турбину и одна треть - на паровой процесс.

Мощность обычных газопаротурбинных установок находится в диапазоне, например, 80-830 МВт на блок из газовой турбины/паровой турбины, причем энергоустановка может состоять из нескольких блоков. Для сравнения блок АЭС имеет обычно мощность 500-1500 МВт.

Для повышения к.п.д. паровой турбины газопаротурбинной установки она включает обычно несколько ступеней давления, рассчитанных на разные давления пара. Пар, перегретый в парогенераторе-утилизаторе с помощью отработавших газов газовой турбины, после расширения на ступени высокого давления паровой турбины снова возвращается в парогенератор-утилизатор и еще раз перегревается. Этот пар подается затем на последующие ступени давления. Этот так называемый промежуточный перегрев повышает к.п.д. паровой турбины за счет более высокой средней температуры теплоподачи. В остальном это препятствует эрозии последних лопаток на ступени низкого давления паровой турбины вследствие слишком высокой влажности пара.

Теоретически возможно большое число ступеней давления в паровой турбине, однако в этом случае дополнительные инвестиционные затраты слишком велики по сравнению с усовершенствованием теплотехнических характеристик. В настоящее время газопаротурбинная установка с тремя ступенями давления в паровой турбине и одним промежуточным перегревом экономически наиболее оптимальна.

За счет своей гибкости, в частности возможности быстрого пуска, современные газопаротурбинные установки часто используются для удовлетворения кратковременно возникающего, большого спроса на мощность в электросети, так называемого пика нагрузки. Это приводит к довольно частым запускам газопаротурбинных установок. При этом для запуска газовой турбины обычно используется связанный с газовой турбиной генератор в качестве двигателя, причем обороты газовой турбины медленно повышаются в соответствии с определенной для конкретной установки характеристики. Для этого генератор обычно связан с пусковым устройством, которое может преобразовывать сетевой ток в ток произвольной частоты.

В режиме длительной работы турбины газопаротурбинной установки вращаются обычно с частотой сети 50 или 60 Гц. Однако могут быть желательны или необходимы также рабочие режимы, в которых, в частности, паровая турбина вращается с меньшими оборотами, например при отключении со стороны пара ступени высокого давления паровой турбины или в процессе прогрева.

При оборотах меньших, чем частота сети, генератор паровой турбины должен быть развязан от электросети. В соответствии с этим от генератора в этом рабочем режиме не отбирается мощность, вследствие чего действующий на паровую турбину встречный крутящий момент сравнительно мал, и обороты паровой турбины при определенных условиях не могут поддерживаться постоянными. Однако это не означает потерю гибкости в отношении режимов всей газопаротурбинной установки и приходится учитывать возможные неблагоприятные рабочие точки (например, поддерживаемые обороты, лежащие близко к собственным частотам), которые могут привести к ненужным повреждению и старению паровой турбины.

В основе изобретения лежит задача создания способа управления газопаротурбинной установкой описанного выше типа, посредством которого при особенно низких конструкционных затратах можно достичь высокой эксплуатационной гибкости. Кроме того, задачей изобретения также является создание газопаротурбинной установки, подходящей для осуществления такого способа.

В части способа эта задача решается, согласно изобретению, за счет того, что электрическая мощность связанного с паровой турбиной генератора через частотный преобразователь, связанный с пусковым устройством газовой турбины, подается в электрическую сеть общего пользования.

При этом изобретение исходит из того, что особенно высокой функциональной гибкости можно было бы достичь при низких конструкционных затратах на изготовление газопаротурбинной установки, если бы требующийся отбор мощности от паровой турбины удалось бы реализовать максимально простыми техническими средствами. При этом у газопаротурбинных установок возникает предпочтительная ситуация, поскольку предназначенный для пуска газовой турбины двигатель питается через частотный преобразователь. Таким образом, частотный преобразователь в любом случае имеется в газовой турбине. Кроме того, рабочий режим с высокими оборотами паровой турбины обычно требуется только тогда, когда газовая турбина уже работает. Следовательно, частотный преобразователь двигателя для пуска газовой турбины в этих рабочих режимах не требуется и он служит для других применений. Поэтому частотный преобразователь пускового двигателя газовой турбины при указанных рабочих режимах должен использоваться для гибкого подключения генератора паровой турбины к электросети. При этом от генератора паровой турбины через частотный преобразователь отбирается мощность и подается в электрическую сеть общего пользования, так что обороты паровой турбины могут быть стабилизированы.

В одном предпочтительном варианте газопаротурбинная установка выполнена в виде многовальной установки. В частности, в таких многовальных установках, паровая и газовая турбины которых содержат по одному отдельному генератору, а газовая турбина запускается независимо от паровой турбины, имеется отдельный частотный преобразователь, связанный с газовой турбиной.

Предпочтительно подача мощности происходит через частотный преобразователь при оборотах ниже установленных рабочих оборотов паровой турбины. В частности, в рабочих режимах с более низкими оборотами требуется дополнительный отбор мощности для стабилизации именно оборотов. При предусмотренных оборотах, т.е. при оборотах с частотой сети 50 или 60 Гц генератор через связанный с ним трансформатор постоянной частоты подключается к электрической сеть общего пользования, обеспечивая тем самым стабилизацию оборотов.

Предпочтительно паровая турбина выполнена многоступенчатой, и подача мощности происходит через частотный преобразователь во время перекрытия со стороны пара ступени высокого давления паровой турбины или предпочтительно во время разогрева паровой турбины. Эти рабочие режимы являются именно такими рабочими режимами, в которых обороты паровой турбины должны поддерживаться ниже заданных рабочих оборотов, однако, с другой стороны, газовая турбина уже работает, и ее частотный преобразователь больше не используется. Следовательно, в этих рабочих режимах он может использоваться для стабилизации оборотов паровой турбины.

Достигаемые благодаря изобретению преимущества состоят, в частности, в том, что за счет отбора электрической мощности от связанного с паровой турбиной генератора через частотный преобразователь, связанный с пусковым устройством газовой турбины, возможна, в целом, улучшенная гибкость в отношении рабочих параметров и расширения допустимых рабочих и предельных условий функционирования газопаротурбинной установки. Кроме того, существует возможность, в частности, во время процесса прогрева паровой турбины, лучшего соблюдения предельных диапазонов по оборотам или большего удаления от потенциально опасных собственных частот.В частности, в процессе пуска паровой турбины в электрическую сети общего пользования поступает дополнительная ощутимая избыточная мощность. Такие преимущества достигаются также за счет дополнительного частотного преобразователя, подключаемого к паровой турбине. Однако за счет использования частотного преобразователя пускового устройства газовой турбины достигается ресурсосберегающее двойное использование как для газовой, так и для паровой турбины.

Пример осуществления изобретения более подробно поясняется с помощью чертежа, на котором схематично изображена многовальная газопаротурбинная установка.

Установка 1 содержит газовую турбину 2, которая включает в себя компрессор 4 и турбину 6 и посредством вала 8 соединена с генератором 10. Вырабатываемый газовой турбиной 2 ток через трансформатор постоянной частоты 11 передается в электрическую сеть общего пользования. Газовая турбина 2 приводится в действие за счет сжигания топлива В, подаваемого топливоподающим устройством 12 через топливопровод 14. Для повышения к.п.д. газовой турбины 2 топливо В подогревается в топливоподогревателе 16.

Высвобождающаяся в результате сжигания топлива В энергия преобразуется в газовой турбине 2 в механическую энергию и через вал 8 передается на генератор 10, где преобразуется в электрическую энергию. Расширяющийся в турбине 6 дымовой газ G подается затем через трубопровод 18 для отработавшего газа к парогенератору-утилизатору 20, где он за счет довольно высокой температуры, например около 650°С, используется для производства пара. После этого отработавший газ G подается к дымовой трубе (не показана).

В парогенераторе-утилизаторе 20 на поверхностях нагрева 22 вырабатывается перегретый пар высокого давления HD. При этом возможны различные конфигурации поверхностей нагрева 22. Обычно к испарительным поверхностям нагрева из водяного насоса подается вода, которая частично или полностью испаряется в них. Неиспарившаяся вода может быть, при необходимости, отделена затем в водоотделителе от пара, подаваемого к поверхностям нагрева, на которых тепловая энергия пара дополнительно повышается.

К поверхностям нагрева 22 присоединены регулирующие клапаны 24, посредством которых пар высокого давления HD направляется, наконец, в ступень высокого давления 26. Здесь пар расширяется и тем самым тепловая энергия преобразуется в механическую энергию, которая через вал 28 передается на генератор 30, где она преобразуется в электрическую энергию и через трансформатор 31 передается в электрическую сеть общего пользования. Расширившийся пар отводится из ступени высокого давления 26 и через регулятор 32 подается к нагревающим поверхностям 34 пароперегревателя в парогенераторе-утилизаторе 20. При этом в зависимости от режима можно повлиять на путь пара высокого давления: при необходимости, пар высокого давления от поверхностей 22 нагрева может быть направлен мимо ступени высокого давления 26 через клапан 36.

Если выходящий из ступени высокого давления 26 пар слишком горячий или имеет слишком высокое давление для дальнейшего использования, что, в частности, может происходить во время пуска паровой турбины, то часть пара через клапан 8 может отводиться непосредственно в конденсатор 40. В нем пар охлаждается и опять превращается в воду, которая снова может направляться к испарителю, в поверхности нагрева 22 парогенератора-утилизатора 20. При этом, однако, теряется весь запас энергии пара.

На перегревательных поверхностях 34 выходящий из ступени высокого давления 26 пар еще раз перегревается и через дополнительные регулирующие клапаны 42 подается на ступень 44 среднего давления. При этом ступень 44 среднего давления находится на том же валу 28, что и ступень 26 высокого давления. При необходимости, пар через клапан 46 может быть отведен непосредственно в конденсатор 40.

После расширения на ступени 44 среднего давления часть пара подается на ступень 48 низкого давления, которая находится на том же валу 28, что и ступени 44, 26 среднего и высокого давлений. После расширения на ступени 48 низкого давления пар по отводящим трубопроводам 50 подается в конденсатор 40, где он охлаждается и опять превращается в воду, которая снова может подаваться на поверхности 22 нагрева парогенератора-утилизатора 20.

Конденсат направляется из ступени 44 среднего давления в парогенератор-утилизатор 20, где он испаряется и нагревается на поверхностях 52 нагрева. Затем этот пар направляется через паровой барабан 54 в топливоподогреватель 16 и используется в нем для подогрева топлива В, в результате чего к.п.д. газовой турбины 2, в целом, повышается за счет повышения температуры топлива В и тем самым газовой смеси в камере сгорания газовой турбины 2.

Для пуска газовая турбина 2 связана с пусковым устройством 58. Оно включает в себя генератор 10, используемый в качестве двигателя, и частотный преобразователь 60, который подключается через выключатель 62 и может регулировать частоту оборотов газовой турбины 2 с помощью электроэнергии из электросети и генератора 10 до любых оборотов.

В случае газопаротурбинной установки 1 речь идет о многовальной установке; поскольку пар для паровой турбины вырабатывается с помощью отработавшего газа G газовой турбины 2, паровая турбина включается только тогда, когда газовая турбина 2 уже запущена. Следовательно, частотный преобразователь 60 пускового устройства 58 больше не требуется для газовой турбины 2. При условии последовательного использования этого факта газопаротурбинная установка 1 рассчитана на особенно высокую эксплуатационную гибкость при особенно низких конструкционных затратах благодаря тому, что частотный преобразователь 60 выполняет двойную функцию. Он соединен с генератором 30 паровой турбины линией 64 с выключателем 66. Таким образом, в режиме работы установки, когда требуется меньшая часть оборотов паровой турбины, чем установленная рабочая частота, например при прогреве, генератор (30) отключают от электросети и к нему подключают частотный преобразователь (60), при этом электрическую мощность генератора (30) подают в электросеть через частотный преобразователь (60). Таким образом возможно стабилизировать обороты паровой турбины. Следовательно, простыми техническими средствами достигается значительное повышение эксплуатационной надежности газопаротурбинной установки 1.


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ГАЗОПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 521-530 of 1,427 items.
20.03.2016
№216.014.c897

Преобразователь с конфигурацией треугольника

Изобретение относится к области электротехники, в том числе к преобразователю (10) для трехфазного напряжения с тремя электрически включенными в треугольник последовательными соединениями (R1, R2, R3), каждое из которых содержит по меньшей мере два последовательно включенных переключающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578171
Дата охранного документа: 20.03.2016
27.03.2016
№216.014.c913

Устройство электропитания для нелинейной, изменяющейся во времени нагрузки

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение надежности. Устройство электропитания имеет систему (2) тока с несколькими фазами (3), к которым подключены нелинейная, изменяющаяся во времени нагрузка (1) и компенсатор (5) реактивной мощности. Компенсатор (5)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578204
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.03.2016
№216.014.cade

Устройство преобразователя тока

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат состоит в повышении эксплуатационной безопасности. Устройство преобразователя тока содержит первичную (4) и вторичную (11) части. Первичная часть (4) окружена корпусом. Корпус имеет первую проводящую (5) и вторую (7) проводящую части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577029
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cae3

Переключающие устройства для dc-сетей с электронным управлением

Использование: в области электротехники. Технический результат - обеспечение быстрых и надежных процессов переключения в комбинации с хорошим демпфированием перенапряжений. Устройство содержит два противоположно последовательно включенных гибридных переключателя (100), содержащих параллельное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577540
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.cb17

Увлажнительный элемент

Изобретение относится к топливным элементам. Техническим результатом является улучшение рабочих свойств увлажнительного элемента устройства топливных элементов. Упомянутый технический результат достигается тем, что у увлажнительного элемента (1) устройства (41) топливных элементов, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577033
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.cc21

Ключный замок и устройство с ключным замком

Изобретение относится к ключному замку и применяется в технике безопасности на железнодорожном транспорте для предохранения обслуживаемых вручную переводных элементов. Ключный замок содержит коммуникационное устройство для беспроводного соединения с постом централизации. Для автономного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577160
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc39

Лопатка для турбомашины и турбомашина, содержащая такую лопатку.

Лопатка для турбомашины, в частности газовой турбины, расположена на турбинном роторе и содержит перо и хвостовую часть, выполненные за одно целое с лопаткой, проход для подачи охлаждающего воздуха в хвостовой части для направления охлаждающего воздуха в охладитель и отвод охлаждающего воздуха,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577688
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc9b

Электрическая машина с замкнутым, автономным контуром охлаждающей среды

Изобретение касается электрической машины с жидкостным охлаждением. Технический результат - повышение эффективности охлаждения. Электрическая машина имеет основное тело, роторный вал и теплообменник. В основном теле, содержащем статор, расположены охлаждающие каналы для жидкой охлаждающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577773
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.cd5f

Лопатка газовой турбины

Лопатка газовой турбины содержит хвостовик и перо лопатки с входной и выходной кромками и вершиной, систему каналов для охлаждающего воздуха, простирающихся от отверстия для охлаждающего воздуха в хвостовике посредством извилистого змеевидного канала к расположенному в зоне выходной кромки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575842
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.cd66

Способ компьютерного моделирования технической системы

Изобретение относится к области компьютерного моделирования технических систем. Технический результат - обеспечение более точного и надежного прогнозирования рабочих параметров за счет применения нейронной сети при моделировании. Способ для компьютерного моделирования технической системы, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575417
Дата охранного документа: 20.02.2016
Showing 521-530 of 949 items.
20.01.2016
№216.013.a1e0

Система сгорания и турбина, содержащая демпфирующее устройство

Система сгорания содержит корпус, камеру сгорания, расположенную внутри корпуса, разделительную стенку, клапан, расположенный на корпусе. Внутренний объем корпуса определен как объем внутри корпуса, но снаружи камеры сгорания. Разделительная стенка разделяет внутренний объем корпуса на первую и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573082
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1e3

Лопатка газовой турбины

Лопатка газовой турбины содержит хвостовик, перо с передней кромкой, заднюю кромку, радиальную наружную концевую часть, и корыто, и спинку между передней кромкой и задней кромкой, и систему каналов охлаждающего воздуха. Система каналов охлаждающего воздуха проходит из проема отверстия для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573085
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1e5

Лопасть или лопатка для турбомашины

Компонент лопасти или лопатки для турбомашины содержит внутреннее пространство между двумя противоположными внутренними стенками компонента, образующими проток для охлаждающей текучей среды в направлении выпускного отверстия для текучей среды в задней кромке компонента, и множество ребер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573087
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a1ee

Охлаждаемая лопатка турбины и соответствующая турбина

Лопатка, используемая в потоке текучей среды турбинного двигателя, содержит тонкостенное проходящее в радиальном направлении аэродинамическое тело лопатки, имеющее отстоящие по оси друг от друга переднюю и заднюю кромки и радиально наружную полку. Стенка тела лопатки содержит наружную оболочку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573096
Дата охранного документа: 20.01.2016
20.01.2016
№216.013.a223

Способ работы сортировочной горки для рельсового транспорта, а также управляющее устройство для такой сортировочной горки

Изобретение относится к области железнодорожной автоматики и, в частности, к управлению сортировочными горками. Техническое решение заключается в том, что для спусков (90, 100) в виде спускаемых вагонов, соответственно групп вагонов, по меньшей мере на одном рельсовом участке сортировочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573149
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.02.2016
№216.014.bf5d

Радиальный магнитный подшипник, имеющий радиально шихтованный ротор

Изобретение относится к радиальному магнитному подшипнику. Радиальный магнитный подшипник имеет статор и ротор, который оперт в статоре с возможностью вращения, при этом ротор имеет вал (7), а этот вал (7) окружен кольцеобразной системой (5) пакета сердечника. Система пакета сердечника имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576307
Дата охранного документа: 27.02.2016
10.03.2016
№216.014.bf6b

Система снабжения маслом для стационарной турбомашины

Изобретение относится к системе снабжения маслом для стационарной газовой турбины, в которой на основании нового соединения компонентов системы снабжения маслом, таких как масляный бак, насосы и теплообменник, а также системы трубопроводов, обеспечивается возможность надежной работы газовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576601
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.bff1

Схемное устройство для переключения тока и способ работы полупроводникового силового переключателя

Изобретение относится к устройствам электронной коммутации, а именно схемному устройству для переключения тока в зависимости от заданного сигнала переключения. Достигаемый технический результат - снижение потерь переключения в полупроводниковом силовом переключателе. При переключении тока (Ic)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576578
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c006

Турбинная система и газотурбинный двигатель

Турбинная система содержит первую платформу, вторую платформу, несколько аэродинамических профилей, пластину соударения. Каждый из нескольких аэродинамических профилей проходит между первой платформой и второй платформой. Первая и вторая платформа образуют секцию основного пути прохождения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576754
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.03.2016
№216.014.c0bd

Устройство направляющих лопаток для турбины и способ его изготовления

Устройство направляющих лопаток содержит внутреннюю платформу, полый аэродинамический профиль и направляющую. Внутренняя платформа выполнена со сквозным отверстием, образующим проточный канал для охлаждающей текучей среды. Полый аэродинамический профиль выполнен в виде единого целого с первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576600
Дата охранного документа: 10.03.2016
+ добавить свой РИД