×
20.02.2019
219.016.c30f

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных установок, в частности оценке технического состояния газотурбинного двигателя и осуществлению контроля степени загрязнения газовоздушного тракта двигателя. Технический результат - повышение достоверности определения необходимости промывки двигателя за счет повышения точности и частоты контроля степени загрязнения в процессе эксплуатации установки. Указанный технический результат достигается тем, что предварительно на этапе проектирования ГТУ формируют эксплуатационную математическую модель работы ГТУ, в процессе заводских сдаточных испытаний перед началом эксплуатации дополнительно измеряют температуру газов за турбиной газогенератора t*, абсолютное давление воздуха за компрессором Р*, атмосферное давление Р, и определяют исходные значения t, Р на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях, далее в процессе эксплуатации, ежедневно, на эксплуатационном режиме работы газотурбинной установки осуществляют измерение текущих значений параметров n , t* , Р* , t* , Р  на основе первой и второй функциональных зависимостей, с учетом величины Δn, вычисляют Р  и t , и также ежедневно осуществляют сравнение этих параметров с Р и t, с получением величин ΔР=Р-Р и Δt=t-t, которые в свою очередь сравнивают с заранее заданными величинами Δ и Δ, при этом в случае, если ΔР≥Δ и Δt≤Δ, продолжают эксплуатацию указанной ГТУ без ограничений, а если ΔР<Δ или Δt>Δ, то проводят визуально-оптический контроль компрессора на предмет наличия повреждений и при отсутствии последних выполняют промывку газовоздушного тракта ГТУ.

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных установок, в частности оценке технического состояния газотурбинного двигателя и осуществлению контроля степени загрязнения газовоздушного тракта двигателя.

Основной эксплуатационной причиной снижения мощности газотурбинной установки является загрязнение газовоздушного тракта. Эффективность эксплуатации газотурбинных установок в подобных случаях зависит от своевременной диагностики ухудшения параметров и выполнения очистки газовоздушного тракта для восстановления мощности.

Известен способ эксплуатации энергетической газотурбинной установки (ГТУ), предусматривающий очистку газовоздушного тракта на основе данных о снижении вырабатываемой электрической мощности (ΔN) по сравнению с техническим состоянием ГТУ перед началом эксплуатации [Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Издательство МЭИ, 2002 г., стр.178-179].

Измерение параметра N производят для одинаковых условий на входе в ГТУ при номинальном уровне нагрузки, скорректированной температуре газов на выходе ГТУ и полностью открытом положении входного направляющего аппарата компрессора. После проведения очистки проточной части ГТУ производят повторное измерение электрической мощности для подтверждения восстановления характеристик.

Недостатком известного способа является невозможность использования диагностического признака - снижения электрической мощности ΔN при оценке степени загрязнения ГТУ для механического привода.

Известен также способ оценки технического состояния газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом на основе многофакторного диагностирования параметров их проточной части с использованием комплекса нелинейных математических моделей ГТУ и центробежного нагнетателя, которые согласовывают между собой через параметры механической мощности и частоты вращения силового вала [Патент РФ №2217722, G01M 5/00, 2003 г.]. О неисправностях в работе судят по изменениям во времени параметров состояния ГТУ и интегральным показателям работы газоперекачивающего агрегата.

Недостатками данного аналога и подобного способа, реализованного в системе диагностирования газоперекачивающих агрегатов [Патент РФ №2245533, G01M 15/00, F04D 27/02, 2005 г.] и предусматривающего параметрическую, вибрационную, визуально-оптическую, ресурсную и экспертную диагностику с последующим проведением ремонтно-восстановительных работ, являются существенный объем регистрируемой параметрической информации, сложность диагностической аппаратуры, необходимость в высокой квалификации обслуживающего персонала, что неизбежно приводит к повышенным эксплуатационным расходам.

Наиболее близким к заявляемому способу является способ эксплуатации турбореактивного двигателя по его техническому состоянию, предусматривающий периодический вывод двигателя на частоту вращения ротора низкого давления nРНД, близкую к полученной в начале эксплуатации для максимального режима, далее создают на турбине перепад давления, близкий к перепаду давления в начале эксплуатации на этой частоте вращения nрнд, измеряют частоту вращения ротора высокого давления nрвд (газогенератора), сравнивают ее величину со значением, полученным в начале эксплуатации, и при увеличении nрвд более чем на 1,5% осуществляют промывку газового тракта двигателя до уменьшения этого отклонения на 1,5…2% [Патент РФ №2168163, G01M 15/00, 2001 г.].

Основным недостатком прототипа является необходимость в специальном выводе двигателя на максимальный режим, что приводит к дополнительным эксплуатационным расходам, связанным с ускоренной выработкой ресурса горячей части двигателя и тратам топлива на периодические проверки. Кроме того, параметр частоты вращения ротора газогенератора (nгг) как диагностический признак не в полной мере учитывает изменение расходной характеристики компрессора из-за загрязнения газовоздушного тракта. Поэтому известный способ не обеспечивает высокую достоверность определения необходимости промывки газовоздушного тракта.

Техническая задача - исключение эксплуатационных затрат, связанных с необходимостью проведения специальных действий по оценке состояния газовоздушного тракта, и повышение достоверности определения необходимости его промывки за счет повышения точности и частоты контроля степени загрязнения в процессе эксплуатации установки.

Указанная задача решена за счет того, что в способе эксплуатации газотурбинной установки по техническому состоянию газотурбинного двигателя (ГТД) путем периодического определения отклонений параметров ГТД, в частности величины частоты вращения ротора газогенератора nгг, измеренной в процессе эксплуатации установки, от исходных значений параметров, в частности nгг исх, определенной в процессе заводских сдаточных испытаний перед началом эксплуатации на контролируемом режиме работы, и выполнения очистки газовоздушного тракта газотурбинной установки при изменении отклонений параметров сверх заранее установленных величин, согласно изобретению предварительно на этапе проектирования ГТУ формируют эксплуатационную математическую модель работы ГТУ, включающую первую функциональную зависимость в виде

Рк реж=f(Р*к, Рн, К1, Крк, Δnгг),

где Рк реж - величина Р*к, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров и контрольному режиму с учетом программ управления ГТД установки, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД;

Р*к - абсолютное давление воздуха за компрессором;

Рн - атмосферное давление;

K1 - коэффициент приведения Р*к;

Крк - коэффициент приведения Р*к к контролируемому режиму;

Δnгг - отклонение величины nгг от исходного значения, вычисленное по формуле: Δnгг = nгг реж - nгг исх,

где nгг реж - величина nгг, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров, с учетом программ управления ГТД, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД,

nгг реж =f(nгг, К2),

где К2 - коэффициент приведения nгг;

nгг исх - исходное значение nгг на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях;

и вторую функциональную зависимость в виде

tт реж=f(t*т, К3, Ктт, Δnгг),

где tт реж - величина t*т, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров и контрольному режиму с учетом программ управления ГТД, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД;

t*т - температура газов за турбиной газогенератора;

К3 - коэффициент приведения t*т;

Ктт - коэффициент приведения t*т к контролируемому режиму.

В процессе заводских сдаточных испытаний перед началом эксплуатации дополнительно на контрольном режиме измеряют температуру газов за турбиной газогенератора t*т, абсолютное давление воздуха за компрессором Р*к, атмосферное давление Рн, и определяют исходные значения tт исх, Рк исх на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях.

Коэффициенты К1, K2, К3 представляют собой коэффициенты приведения параметров Р*к, nгг, t*т соответственно к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров с учетом программ управления ГТД, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД.

Величины параметров nгг исх, tт исх и Рк исх заносят в формуляр указанного ГТД.

Далее в процессе эксплуатации ежедневно на эксплуатационном режиме работы газотурбинной установки осуществляют измерение текущих значений параметров nггтек, t*ттек, Р*ктек, t*вхтек, Рнтек на основе первой и второй функциональных зависимостей, с учетом величины Δnгг, вычисляют Рк режтек и tт режтек, и также ежедневно осуществляют сравнение этих параметров с Рк исх и tт исх, с получением величин ΔРкк режк исх и Δtт=tт реж-tт исх, которые в свою очередь сравнивают с заранее заданными величинами Δ1 и Δ2. При этом в случае, если ΔРк≥Δ1 и Δtт≤Δ2 продолжают эксплуатацию указанной ГТУ без ограничений, а если ΔРк1 или Δtт2, то проводят визуально-оптический контроль компрессора на предмет наличия повреждений и при отсутствии последних выполняют промывку газовоздушного тракта ГТУ.

В отличие от прототипа мониторинг параметров ГТУ осуществляют в процессе штатной эксплуатации, т.е. без специальных остановов и/или выходов на заранее заданный контрольно-проверочный режим, т.е. без осуществления специальных действий, что приводит к существенному снижению затрат.

Применение в качестве диагностических признаков загрязнения газовоздушного тракта параметров Р*к и t*т как наиболее точно отражающих ухудшение характеристик компрессора позволяет повысить точность контроля степени загрязнения в процессе эксплуатации по заявляемому способу.

Ежедневная периодичность контроля в максимальной степени способствует достоверности в определении необходимости очистки газовоздушного тракта и исключает запоздалую или преждевременную очистку.

Способ осуществляют следующим образом.

1. Предварительно на этапе проектирования ГТУ формируют эксплуатационную математическую модель работы ГТУ, включающую первую функциональную зависимость в виде:

Рк реж=f(Р*к, Рн, К1, Крк, Δnгг),

и вторую функциональную зависимость в виде:

tт реж=f(t*т, К3, Ктт, Δnгг).

2. В процессе заводских сдаточных испытаний ГТУ, т.е. перед началом эксплуатации, на контрольных режимах работы ГТУ наряду с другими параметрами, в частности nгг, измеряют температуру газов за турбиной газогенератора t*т, абсолютное давление воздуха за компрессором Р*к, температуру воздуха на входе в ГТД t*вх и атмосферное давление Рн, затем определяют исходные значения nгг исх, tт исх, Рк исх на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях. Величины параметров nгг исх, tт исх, Рк исх заносят в формуляр указанного ГТД.

3. Далее в процессе эксплуатации ежедневно с помощью штатной системы автоматического управления на эксплуатационном режиме работы указанного двигателя осуществляют измерение текущих значений параметров nггтек, t*ттек, Р*ктек, t*вхтек, Рнтек на основе первой и второй функциональных зависимостей с учетом величины Δnгг и вычисляют Рк режтек и tт режтек.

4. Ежедневно осуществляют сравнение величин Рк режтек и tт режтек с Рк исх и tт исх соответственно с получением величин ΔРк и Δtт. Осуществляют сравнение указанных величин с заранее заданными величинами Δ1 и Δ2. Величины Δ1 и Δ2 выбраны из условия обеспечения требуемого уровня мощности ГГУ не ниже заданного предела по нормативной или эксплуатационно-технической документации.

5. В случае, если ΔРк≥Δ1 и Δtт≤Δ2 продолжают эксплуатацию указанной ГТУ без ограничений, а если ΔРк1 или Δtт2, то проводят визуально-оптический контроль компрессора на предмет наличия повреждений (например, лопаток компрессора), которые могут стать причиной ухудшения параметров ГТУ и снижения ее мощности.

6. При отсутствии дефектов по результатам осмотра выполняют очистку газовоздушного тракта ГТУ любым известным способом.

После очистки производят повторное определение величин ΔРк и Δtт и при выполнении условий ΔРк≥Δ1 и Δtт≤Δ2 продолжают эксплуатацию указанного двигателя ГТУ.

Заявляемое техническое решение реализовано и опробовано эксплуатационными испытаниями в составе газотурбинной установки мощностью 16 МВт типа ГТУ-16П разработки ОАО «Авиадвигатель» (Россия), используемой в качестве привода нагнетателя природного газа магистральных газопроводов. Результаты испытаний и последующая эксплуатация в составе газоперекачивающих агрегатов в системе ОАО «Газпром» полностью подтвердили эффективность изобретения и своевременную диагностику ухудшения параметров ГТУ из-за загрязнения газовоздушного тракта.

Способ эксплуатации газотурбинной установки по техническому состоянию газотурбинного двигателя (ГТД) путем периодического определения отклонений параметров ГТД, в частности, величины частоты вращения ротора газогенератора n, измеренной в процессе эксплуатации установки, от исходных значений параметров, в частности n, определенной в процессе заводских сдаточных испытаний перед началом эксплуатации на контролируемом режиме работы, и выполнения очистки газовоздушного тракта газотурбинной установки при изменении отклонений параметров сверх заранее установленных величин, отличающийся тем, чтопредварительно на этапе проектирования ГТУ формируют эксплуатационную математическую модель работы ГТУ, включающую первую функциональную зависимость в видеР=f(Р*, Р, K, К, Δn), где P - величина Р*, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров, и контрольному режиму с учетом программ управления ГТД установки, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД;Р* - абсолютное давление воздуха за компрессором;Р - атмосферное давление;К - коэффициент приведения Р*;К - коэффициент приведения Р* к контролируемому режиму;Δn - отклонение величины n от исходного значения, вычисленное по формуле Δn=n-n,где n - величина n, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров, с учетом программ управления ГТД, предназначенных для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД,n=f(n, К),где K - коэффициент приведения n;n - исходное значение n на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях;и вторую функциональную зависимость в видеt=f(t*, К, К, Δn),где t - величина t*, приведенная к принятым атмосферным условиям при определении исходных значений параметров, и контрольному режиму с учетом программ управления ГТД, предназначенным для обеспечения заданных эксплуатационных характеристик ГТД;t* - температура газов за турбиной газогенератора;К - коэффициент приведения t*;K - коэффициент приведения t* к контролируемому режиму;при этом в процессе заводских сдаточных испытаний перед началом эксплуатации дополнительно измеряют температуру газов за турбиной газогенератора t*, абсолютное давление воздуха за компрессором Р*, атмосферное давление Р, и определяют исходные значения t, Р на контролируемом режиме при принятых атмосферных условиях,далее в процессе эксплуатации ежедневно на эксплуатационном режиме работы газотурбинной установки осуществляют измерение текущих значений параметров n , t* , Р* , t* , Р  на основе первой и второй функциональных зависимостей, с учетом величины Δn, вычисляют Р  и t , и также ежедневно осуществляют сравнение этих параметров с Р и t, с получением величин ΔР=Р- Р и Δt-=t- t, которые в свою очередь сравнивают с заранее заданными величинами Δ и Δ, при этом в случае, если ΔР≥Δ и Δt≤Δ продолжают эксплуатацию указанной ГТУ без ограничений, а если ΔР<Δ или Δt>Δ, то проводят визуально-оптический контроль компрессора на предмет наличия повреждений и при отсутствии последних выполняют промывку газовоздушного тракта ГТУ.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 100.
10.04.2019
№219.017.088e

Охлаждаемая лопатка турбомашины

Охлаждаемая лопатка турбомашины содержит полое перо с радиальными каналами во внутренней полости и с заглушкой. По крайней мере, один радиальный канал пера лопатки имеет выходные каналы на спинку или на корыто, на торец пера лопатки и в соседние радиальные каналы. Заглушка установлена в канале...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439336
Дата охранного документа: 10.01.2012
10.04.2019
№219.017.09c6

Высокотемпературная турбина газотурбинного двигателя

Высокотемпературная турбина газотурбинного двигателя содержит сопловые лопатки и расположенные ниже по потоку газа рабочие лопатки. С внешней стороны от рабочих лопаток установлены секторы основного разрезного кольца и наружный корпус турбины с радиальным усиливающим ребром. Сопловые лопатки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465466
Дата охранного документа: 27.10.2012
09.05.2019
№219.017.4a6b

Инструмент для монтажных работ

Изобретение относится к сборочно-монтажному инструменту и может использоваться в различных отраслях промышленности. Инструмент содержит исполнительный механизм с рабочим органом. Исполнительный механизм содержит гидроцилиндр двухстороннего действия, возвратную пружину, два рычага, связанных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274809
Дата охранного документа: 20.04.2006
09.05.2019
№219.017.4b43

Упругая муфта

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для соединения валов двигателей и приводных механизмов. Упругая муфта содержит две соосно установленные полумуфты, размещенный между ними промежуточный вал и пакет пластин с отверстиями, при этом ширина Н стенки пластины между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002294464
Дата охранного документа: 27.02.2007
09.05.2019
№219.017.4c19

Газотурбинная установка

Газотурбинная установка содержит компрессор, камеру сгорания, турбину высокого давления и силовую свободную турбину, а также переходный между турбинами канал с наружным корпусом. Наружный корпус выполнен трехстенным, состоящим из внешнего, среднего и внутреннего цельных корпусов. Между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346166
Дата охранного документа: 10.02.2009
09.05.2019
№219.017.4c5c

Компрессор газотурбинного двигателя

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения. Технический результат, получаемый в результате использования изобретения, заключается в повышении КПД компрессора газотурбинного двигателя путем уменьшения радиального зазора между статором и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396471
Дата охранного документа: 10.08.2010
09.05.2019
№219.017.4c61

Упругодемпферная опора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к машиностроению. Опора состоит из корпуса (I) с упругим элементом (2). Упругий элемент с наружной (5) и внутренней (6) рессорами имеет, как минимум, две выборки. Выборки расположены на внутренней рессоре (6) напротив отверстий (14) в наружной рессоре (5). Отверстия (14)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002399777
Дата охранного документа: 20.09.2010
09.05.2019
№219.017.4c9f

Способ дозирования топлива на запуске газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области автоматического управления подачей топлива на запусках газотурбинного двигателя. Техническая задача заключается в повышении надежности запуска газотурбинного двигателя путем снижения температуры продуктов сгорания топлива за счет оптимизации подачи топлива в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316663
Дата охранного документа: 10.02.2008
09.05.2019
№219.017.4d86

Станок для абразивной обработки детали типа тела вращения

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении образцов, предназначенных для механических испытаний. Станок содержит ленточно-протяжный механизм с приводом продольного перемещения абразивной ленты, привод вращения детали и снабжен линейным приводом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002379171
Дата охранного документа: 20.01.2010
09.05.2019
№219.017.4ef0

Ротор турбины газотурбинного двигателя

Ротор турбины газотурбинного двигателя содержит диск и установленный на нем дефлектор. Дефлектор зафиксирован относительно диска осевыми болтами. Болтовое соединение размещено в радиальных фланцах диска и дефлектора, соединенных цилиндрическими упругими элементами со ступицами диска и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470170
Дата охранного документа: 20.12.2012
Показаны записи 31-37 из 37.
25.04.2020
№220.018.1903

Способ управления реверсивным устройством авиационного двигателя при торможении самолета

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности к способам управления реверсивным устройством газотурбинного двигателя при торможении самолета. Способ включает регулирование тяги электронным регулятором газотурбинного двигателя, автоматическое блокирование выдачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719778
Дата охранного документа: 23.04.2020
25.04.2020
№220.018.1996

Автономное интегрированное устройство сбора, регистрации и контроля параметров авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационной техники и предназначено для использования в бортовых системах сбора, регистрации и контроля параметров летательных аппаратов с использованием беспроводной технологии передачи полетной информации, преимущественно для контроля параметров авиационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719757
Дата охранного документа: 23.04.2020
16.07.2020
№220.018.332f

Способ управления реверсивным устройством газотурбинного двигателя

Изобретение относится к управлению газотурбинным двигателем с применением реверса тяги при торможении самолета. Способ управления реверсивным устройством газотурбинного двигателя включает в себя блокировку управляющего сигнала на включение реверсивного устройства при положении рычага управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726491
Дата охранного документа: 14.07.2020
12.04.2023
№223.018.421e

Способ управления реверсивным устройством газотурбинного двигателя при посадке и прерванном взлете самолета

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности к способам управления реверсивным устройством (РУ) газотурбинного двигателя (ГТД) при торможении самолета в условиях посадки и прерванного взлета. Способ заключается в том, что определяют приземление самолета по наличию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002730731
Дата охранного документа: 25.08.2020
12.04.2023
№223.018.4223

Высоконапорный компрессор газотурбинного двигателя

Изобретение относится к высоконапорным многоступенчатым компрессорам газотурбинных двигателей, в том числе для авиационного применения. Высоконапорный компрессор газотурбинного двигателя, содержащий размещенные в проточной части компрессора ступени с рабочими колесами, содержащими рабочие...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734668
Дата охранного документа: 21.10.2020
10.05.2023
№223.018.5343

Способ управления входным направляющим аппаратом компрессора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного газотурбинного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах автоматического управления с гидромеханическим резервированием. Изобретение решает техническую проблему, связанную с отсутствием дифференцированного подхода к выявлению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795359
Дата охранного документа: 03.05.2023
10.05.2023
№223.018.5349

Способ управления газотурбинным двигателем электронно-гидромеханической системой

Изобретение относится к области авиационного газотурбинного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах автоматического управления с гидромеханическим резервированием. Способ управления газотурбинным двигателем электронно-гидромеханической системой заключается в том, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795360
Дата охранного документа: 03.05.2023
+ добавить свой РИД