×
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

Показаны записи 351-360 из 1 427.
10.04.2015
№216.013.3fca

Система передачи энергии

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - уменьшение перегрузки локальных сетей. Система (10) передачи энергии имеет по меньшей мере одно устройство (60) управления нагрузкой, которое опосредованно или непосредственно соединено с по меньшей мере, соответственно, одним...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547818
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4042

Электроприводное устройство летательного аппарата (варианты)

Изобретение относится к области авиации, в частности к электроприводам винтов летательных аппаратов. Электропривод (1) летательного аппарата, в частности вертолета (20), по меньшей мере с одним несущим винтом (23), приводимым во вращение посредством динамоэлектрической машины (2), выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547938
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.4099

Контроль электрической сети энергоснабжения

Использование: в области электроэнергетики. Технический результат - упрощение и повышение надежности способа при большом числе мест измерений сети энергоснабжения. Согласно способу каждое значение, измеренное с помощью векторного измерительного прибора, привязывается к опорному значению с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548025
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.40a3

Искровой промежуток

Изобретение касается искрового промежутка (1) для защиты от перенапряжения. Разрядник содержит обращенные друг к другу электроды (3,4,20), имеющие по меньшей мере частично ограничивающие путь прохождения тока средства (7,16,17) для принудительного обеспечения желаемого пути прохождения тока в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548035
Дата охранного документа: 10.04.2015
20.04.2015
№216.013.411e

Способ и устройство для получения тc (резоскана, золедроновой кислоты)

Изобретение относится к способу получения Tc. Заявленный способ включает следующие стадии: получение раствора, содержащего Mo-молибдат-ионы; создание протонного луча с энергией, достаточной для того, чтобы при облучении Mo-молибдат-ионов индуцировать ядерную реакцию Mo(p,2n)Tc; облучение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548168
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4122

Ротор для электрической машины

Изобретение касается ротора для электрической машины, возбуждаемой постоянными магнитами, в частности для электрической машины большой мощности. Технический результат заключается в повышении надёжности крепления магнитов на корпусе ротора без применения винтовых соединений. Ротор имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548172
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.415f

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению и способ управления газовой турбиной

Способ диагностирования склонности камеры сгорания к гудению в рабочем состоянии, включающий следующие этапы: эксплуатацию камеры сгорания в рабочем состоянии; регистрацию термоакустической величины газового объема камеры сгорания и/или величины колебаний конструкции камеры сгорания в рабочем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548233
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.41e7

Способ изготовления перекошенных короткозамкнутых роторов и перекошенный короткозамкнутый ротор

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при изготовлении короткозамкнутого ротора асинхронной машины. Технический результат - повышение КПД асинхронной машины. Предложен способ изготовления короткозамкнутого ротора (1) для асинхронной машины (2), содержащего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548369
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.427f

Завихритель, камера сгорания и газовая турбина с улучшенным перемешиванием

Завихритель для перемешивания топлива и воздуха, расположенный в камере сгорания газотурбинного двигателя, содержит множество лопаток, расположенных в радиальном направлении вокруг центральной оси завихрителя, множество смесительных каналов для перемешивания топлива и воздуха. По меньшей мере,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548521
Дата охранного документа: 20.04.2015
20.04.2015
№216.013.4300

Транспортное средство, снабженное компонентом, охлаждаемым с помощью массового потока охлаждающего воздуха

Изобретение относится к охлаждающим устройствам для транспортных средств. Транспортное средство снабжено по меньшей мере одним компонентом (K), который в целях охлаждения обдувается нагнетаемым с помощью по меньшей мере одного нагнетательного устройства, такого как вентилятор (L) или спойлер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548650
Дата охранного документа: 20.04.2015
Показаны записи 351-360 из 949.
27.02.2015
№216.013.2c55

Устройство для соединения стола с боковой стенкой транспортного средства

Изобретение относится к транспорту, в частности к конструкции мебели железнодорожного вагона. В устройстве для соединения стола, предназначенного для групп сидений, расположенных поперек направления движения, с боковой стенкой транспортного средства, в частности рельсового транспортного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542817
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8a

Слоистая система покрытия со слоем mcralx и слоем, богатым по хрому, и способ ее получения

Изобретение относится к слоистой системе со слоем MCrX и слоем, обогащенным хромом. Слоистая система (1) содержит подложку (4) и многослойное покрытие, при этом многослойное покрытие содержит один слой MCrX (7, 7′) в качестве самого нижнего слоя (7, 7′) на подложке (4), в котором Х является, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542870
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2c8b

Способ изготовления отверстия с применением различных положений лазера

Изобретение относится к технологии изготовления сложных отверстий с помощью лазерного луча, в частности сквозного отверстия пленочного охлаждения детали турбины. На первом этапе изготавливают внутреннюю часть (7) отверстия (1) от поверхности (12) до противолежащей внутренней поверхности (13)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542871
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2cfb

Способ и установка для конверсии моноксида углерода и воды в диоксид углерода и водород с удалением одного или более продуктов

Изобретение относится к улучшенному способу конверсии моноксида углерода СО и воды НО в диоксид углерода СO и водород Н, который включает стадии связывания моноксида углерода из газовой фазы первым растворителем с получением формиата НСОО, разложение формиата НСОО и отделение образующегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542983
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d5d

Система коммутационного аппарата с раствором контактов

Система коммутационного аппарата имеет изоляционное сопло (7), окружающее по меньшей мере частично раствор (2) контактов. Сопловой канал (8) изоляционного сопла (7) входит выходным отверстием (13) в объем (10) нагревания газа. Внутри объема (10) нагревания газа расположен дефлекторный элемент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543081
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2d64

Способ регулирования преобразователей тока и устройство для осуществления способа

Использование: в области электротехники. Технический результат - устранение напряжения обратной последовательности в многофазной электрической сети (1) электропередачи с многофазным соединением (2). Фазовые токи регистрируются на соединении (2) и трансформируются посредством преобразования в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543088
Дата охранного документа: 27.02.2015
27.02.2015
№216.013.2e9e

Световой сигнал

Изобретение касается светового сигнала, снабженного полупроводниковым источником света и системой собирающих линз, служащего для представления показаний сигнала, в частности, на рельсовых транспортных путях. В основу изобретения положена задача упростить световой сигнал такого рода, при этом, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543402
Дата охранного документа: 27.02.2015
10.03.2015
№216.013.2ef7

Электрическая машина с флюидным охлаждением

Изобретение относится к электрической машине, охлаждаемой посредством масла, воды, сильно сжатого газа или сильно сжатого хладагента. Технический результат заключается в возможности повышения мощности электрической машины за счёт улучшения её охлаждения. Электрическая машина содержит флюидный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543491
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.30f1

Расцепитель для электрического коммутационного устройства

Расцепитель предназначен для электрического коммутационного устройства, расположенного в первой токовой цепи (4) и содержащего, по меньшей мере, два расположенных в корпусе (6) коммутирующих контакта (2; 102; 202; 3; 103; 203), разъединяющихся при прохождении через них тока, превышающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543997
Дата охранного документа: 10.03.2015
20.03.2015
№216.013.3433

Излучающая трубка, а также ускоритель частиц с излучающей трубкой

Излучающая трубка (4) для направления луча (10) заряженных частиц, содержащая окружающий непосредственно направляющий луч полый объем (8) полый цилиндрический изоляционный сердечник (6), который образован из диэлектрически действующей несущей подложки (14) и удерживаемого на ней электрического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544838
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД