×
11.03.2019
219.016.ddb6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002464438
Дата охранного документа
20.10.2012
Аннотация: Способ относится к области газотурбинного двигателестроения. В способе управления активной мощностью электростанции, включающем замер текущего значения активной мощности, передаваемой в сеть электростанцией, и частоты вращения свободной турбины, вычисление отклонения от заданного, вычисление величины уставки по частоте вращения свободной турбины и дальнейшее формирование управляющего воздействия на дозатор топлива, дополнительно задают величины ограничений мощности и управляющее воздействие на дозатор формируют с учетом этих ограничений. Изобретение позволяет повысить качество управления при работе электростанции в сети большой мощности при малых значениях отклонения текущей величины активной мощности. 3 ил.

Способ относится к области газотурбинного двигателестроения и может найти использование в электронных системах автоматического управления газотурбинными двигателями со свободной турбиной, применяемых в составе газотурбинных установок для привода электрогенераторов газотурбинных электростанций.

Известен способ управления активной мощностью электрогенератора, согласно которому определяют рассогласование частоты сети и частоты электрогенератора как разницу измеренного значения фактической мощности генератора Ртек и заданной мощности, умноженную на коэффициент регулирования по мощности, затем формируют сигнал на исполнительный орган управления частотой турбогенератора, пропорциональный рассогласованию частоты сети и частоты электрогенератора [Павлов Г.М., Меркурьев Г.В. Автоматика энергосистем. Санкт-Петербург: Издательство «Папирус», 1996 г., стр.229].

Однако в известном способе не формализовано формирование управляющего воздействия на дозатор топлива, т.к. он ориентирован на измерение частоты вырабатываемого тока на клеммах генератора, а не датчика частоты вращения привода генератора, что вносит ошибку при измерении тока и снижает качество регулирования. Данный способ не учитывает особенности управления газотурбинным приводом, пропорциональный закон управления не позволяет поддерживать заданный режим активной мощности с требуемой точностью.

Наиболее близким к заявляемому является способ управления активной мощностью электростанции, включающий замер текущего значения активной мощности Ртек, передаваемой в сеть электростанции, и частоты вращения свободной турбины nст, вычисление отклонения Ртек от заданного Рзад (ΔP), вычисление величины уставки по частоте вращения свободной турбины nст уст и дальнейшее формирование управляющего воздействия на дозатор топлива (Патент РФ №2383755, F02C 9/00, 2010 г.).

Однако известный способ не обеспечивает высокого качества управления при работе электростанции в сети большой мощности при малых значениях отклонения ΔP и наличии ошибки измерения текущего значения активной мощности Ртек.

Техническая задача заключается в повышении качества управления при работе электростанции в сети большой мощности при малых значениях отклонения текущей величины активной мощности от заданной путем формирования управляющего воздействия на дозатор с учетом ΔP после превышения ΔP порогового значения ΔPвкл и формирования управляющего воздействия без учета ΔP после снижения ΔP ниже порогового значения ΔPвыкл.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе управления активной мощностью электростанции, включающем замер текущего значения активной мощности Ртек, передаваемой в сеть электростанцией, и частоты вращения свободной турбины nст, вычисление отклонения Ртек от заданного Рзад (ΔP), вычисление величины уставки по частоте вращения свободной турбины nст уст и дальнейшее формирование управляющего воздействия на дозатор топлива, величину nст уст вычисляют по формуле:

nст уст=kc×fycт+kp×ΔP',

где kc - коэффициент, связывающий частоту вращения генератора и частоту вращения свободной турбины nст;

fуcт - уставка по частоте сети электростанции;

kp - коэффициент регулирования по мощности,

ΔP' - величина отклонения Ртек от заданного Рзад, равная 0 или ΔP,

при этом дополнительно задают величины ΔPвклверх, ΔPвыклверх, ΔPвклниз, ΔPвыклниз, а управляющее воздействие на дозатор формируют с учетом ΔP в момент, когда ΔP>ΔPвклверх или ΔP<ΔPвклниз, и без учета ΔP - в момент, когда ΔP<ΔPвыклверх или ΔP>ΔPвыклниз, где

ΔPвклверх - верхнее пороговое значение включения ΔP, при достижении которого ΔP' становится равным ΔP;

ΔPвыклверх - верхнее пороговое значение выключения ΔP, при достижении которого ΔP' становится равным 0;

ΔPвклниз - нижнее пороговое значение включения ΔP, при достижении которого ΔP' становится равным ΔP;

ΔPвыклниз - нижнее пороговое значение выключения ΔP, при достижении которого ΔP' становится равным 0.

Дополнительное введение пороговых значений величины отклонения ΔP, при переходе через которые начинается формирование управляющего воздействия на дозатор топлива с учетом ΔP или без учета ΔP, позволяет значительно улучшить качество управления электростанцией, повысить статическую и динамическую точности поддержания заданной активной мощности.

На фиг.1 представлена структурная схема устройства, реализующего заявляемый способ.

На фиг.2, 3 показаны графики изменения активной мощности по времени процесса при осуществлении заявляемого способа, где

Рном - номинальное значение активной мощности, выдаваемой электростанцией.

Блок 1 является блоком вычисления отклонения Ртек от заданного Рзад (ΔP).

Блок 2 осуществляет сравнение ΔP с ΔPвклверх (например, 0,6% Рном). При ΔP>ΔPвклверх блок 2 формирует сигнал I1=1.

Блок 3 осуществляет сравнение ΔР с ΔPвыклверх (например, 0,2% Рном) и при условии ΔP<ΔPвыклверх формирует сигнал I2=1.

Блок 4 выполняет сравнение ΔP с ΔPвыклниз (например, - 0,2% Рном) и при ΔP>ΔPвыклниз формируют сигнал I3=1.

Блок 5 выполняет сравнение ΔP с ΔPвклниз (например, - 0,6% Рном), который при ΔP<ΔPвклниз формирует сигнал I4=1.

Блок 6 - логическое устройство «И» с выходным сигналом I5.

Блок 7 - логическое устройство «И» с выходным сигналом I6.

Блоки 8, 9, и 10 - логические устройства «ИЛИ» с выходными сигналами I7, I8, I9 соответственно.

Блоки 11, 12 - умножающие. Блок 11 осуществляет умножение величины ΔP на значение логического сигнала I9 (1 или 0), поступающего с блока (ΔP').

Блок 12 осуществляет операцию умножения kp×ΔP'.

Блок 13 - блок вычисления величины уставки по частоте вращения свободной турбины nст уст=kc×fycт+kp×ΔP'.

Блок 14 - блок вычисления ошибки поддержания nст (Δnст=nст уст-nст).

Блок 15 - блок формирования управляющего воздействия на дозатор топлива.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

В зависимости от значения ΔP в блоках 2-10 формируется и фиксируется логический сигнал I9=1 либо в момент превышения ΔP величины ΔPвклверх (фиг.2, участок II), либо в момент уменьшения ΔP ниже величины ΔPвыклниз (фиг.3, участок IV). При наличии сигнала I3=1 сигналы I5 и I8 «сбрасываются». По сигналу I1=1 блок 8 и блок 6 формируют сигнал I7=1, при наличии которого информация о величине ΔP поступает в блок 10, который по сигналам I7=1 и I8=1 формирует сигнал I9.

В момент снижения величины ΔP меньше ΔPвыклверх (фиг.2, участок III), либо в момент превышения ΔP величины ΔPвыклниз (фиг.3, участок I) значение логического сигнала I9 формируется и фиксируется как 0 (I9=0).

I9 фиксируется и принимает значение 1 при выполнении условий:

ΔP>ΔPвклверх или ΔP<ΔPвклниз; I9=1.

I9 фиксируется и принимает значение 0 при выполнении условий:

ΔP<ΔPвыклверх или ΔP>ΔPвыклниз; I9=0.

Далее блок 11 осуществляет умножение значения ΔP на величину логического сигнала I9 (1 или 0). При I9=0 величина ΔP принимает нулевое значение (ΔP'=0).

При I9=1 величина ΔP'=1, при этом выходной логический сигнал с блока 11 поступает на вход блока 12, с выхода которого сигнал о величине nст уст поступает на вход блока 14, который выдает сигнал о величине Δnст, в величине nст уст поступает на вход блока 14, который выдает сигнал о величине Δnст, в зависимости от этого сигнала блок 15 формирует управляющее воздействие на дозатор топлива пропорционально Δnст, что позволяет поддерживать величину активной мощности электростанции с необходимой точностью.

Способ управления активной мощностью электростанции, включающий замер текущего значения активной мощности Р, передаваемой в сеть электростанцией, и частоты вращения свободной турбины n, вычисление отклонения Р от заданного Р (ΔР), вычисление величины уставки по частоте вращения свободной турбиныn и дальнейшее формирование управляющего воздействия на дозатор топлива,отличающийся тем, чтовеличину n вычисляют по формулеn=k·f+k·ΔP',где k - коэффициент, связывающий частоту вращения генератора и частоту вращения свободной турбины n;f - уставка по частоте сети электростанции;k - коэффициент регулирования по мощности;ΔР' - величина отклонения Р от заданного Р, равная 0 или ΔР,при этом дополнительно задают величины ΔР , ΔР , ΔР , ΔР , а управляющее воздействие на дозатор формируют с учетом ΔР в момент, когда ΔP>ΔР  или ΔP<ΔР , и без учета ΔР - в момент, когда ΔP<ΔР  или ΔР>ΔР , гдеΔР  - верхнее пороговое значение включения ΔР, при достижении которого ΔР' становится равным ΔР;ΔР  - верхнее пороговое значение выключения ΔР, при достижении которого ΔР' становится равным 0;ΔР  - нижнее пороговое значение включения ΔР, при достижении которого ΔР' становится равным ΔР;ΔР  - нижнее пороговое значение выключения ΔР, при достижении которого ΔР' становится равным 0.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-66 из 66.
29.06.2019
№219.017.9b7b

Турбина газотурбинного двигателя

Турбина газотурбинного двигателя с двухступенчатым ротором включает диск первой ступени ротора, зафиксированный на радиальном фланце вала осевыми болтами, и диск второй ступени ротора, зафиксированный в осевом направлении на валу гайкой. Радиальный фланец вала размещен между дисками турбины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02232901
Дата охранного документа: 20.07.2004
29.06.2019
№219.017.9b83

Двухконтурный газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель с каналами наружного и внутреннего контуров содержит компрессор высокого давления с охлаждаемым радиально-упорным подшипником, камеру сгорания и турбину низкого давления с охлаждаемым радиальным подшипником. За компрессором высокого давления выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224905
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.06.2019
№219.017.9b85

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри, стабилизатор потока воздуха. Последний размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224954
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.06.2019
№219.017.9bab

Закомпрессорное лабиринтное уплотнение газотурбинного двигателя

Изобретение относится к двигателестроению наземного и авиационного применения. Техническая задача, которую решает изобретение, заключается в повышении надежности работы за счет снижения термических напряжений и повышения виброустойчивости в гребешках уплотнения, а также исключения его износа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002225522
Дата охранного документа: 10.03.2004
29.06.2019
№219.017.9bbc

Способ управления перепуском воздуха в компрессоре двухвального двухконтурного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области защиты от помпажа компрессоров двухвальных газотурбинных двигателей (ГТД). Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении безаварийной и беспомпажной работы двигателя за счет перепуска воздуха из внутреннего контура двигателя в наружный при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002214535
Дата охранного документа: 20.10.2003
29.06.2019
№219.017.9bc8

Трубчато-кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя

Трубчато-кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя содержит жаровые трубы, каждая из которых имеет ряд телескопически расположенных кольцевых секций, гофрированное кольцо, размещенное между наружной выходной частью каждой из кольцевых секций и внутренней входной частью смежной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002211409
Дата охранного документа: 27.08.2003
Показаны записи 11-18 из 18.
11.03.2019
№219.016.dba6

Способ зажигания мощной газоразрядной лампы

Изобретение относится к области светотехники. Технический результат - увеличение количества циклов включения - выключения и увеличение срока службы мощных газоразрядных ламп за счет создания режима «мягкого» формирования катодного пятна. Указанный технический результат достигается тем, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422940
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.04.2019
№219.017.0924

Установка для обеззараживания воздуха в вагонах метрополитена

Изобретение относится к обеззараживанию воздуха в пассажирских вагонах метрополитена. Установка для обеззараживания воздуха содержит открытый сверху корпус с углублением, в котором посредством виброгасящих элементов закреплена бактерицидная УФ лампа. УФ лампа расположена в углублении корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445122
Дата охранного документа: 20.03.2012
09.05.2019
№219.017.4f68

Способ управления газотурбинным двигателем на режимах разгона и дросселирования

Способ управления газотурбинным двигателем на режимах разгона и дросселирования включает измерение частоты вращения n и ускорения n  ротора турбокомпрессора, измерение температуры воздуха Твх* на входе в турбокомпрессор, вычисление приведенной по температуре воздуха на входе в турбокомпрессор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403419
Дата охранного документа: 10.11.2010
14.06.2019
№219.017.82ef

Устройство высокоточной оценки несущей частоты сигнала в широкополосных системах связи

Изобретение относится к области радиотехники, в частности, к устройствам частотной синхронизации широкополосного сигнала (ШПС) в системах радиосвязи и сотовых системах связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (Code Division Multiple Access – CDMA). Технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691380
Дата охранного документа: 13.06.2019
20.06.2019
№219.017.8d60

Способ высокоточной оценки несущей частоты сигнала в широкополосных системах связи

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и устройствам частотной синхронизации широкополосного сигнала (ШПС) в системах радиосвязи и сотовых системах связи множественного доступа с кодовым разделением каналов (Code Division Multiple Access – CDMA). Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691972
Дата охранного документа: 19.06.2019
29.06.2019
№219.017.9ec3

Газотурбинный двигатель

Газотурбинный двигатель содержит компрессор с установленными со стороны входа поворотными направляющими аппаратами и с расположенными ниже по потоку клапанами перепуска воздуха, с расположенным между ними кольцевым коллектором. Кольцевой коллектор соединен на входе с проточной частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002324063
Дата охранного документа: 10.05.2008
29.06.2019
№219.017.a052

Способ защиты газотурбинного двигателя при помпаже на запуске

Способ относится к защите газотурбинного двигателя при помпаже на запуске. Техническая задача изобретения заключается в повышении надежности защиты компрессора газотурбинного двигателя за счет обнаружения его неустойчивой работы на ранних стадиях режима запуска. Сущность изобретения заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002403454
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.07.2019
№219.017.a51b

Способ определения погасания камеры сгорания газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области управления газотурбинными двигателями, используемыми в качестве силовых агрегатов в газовой и энергетических отраслях. Способ заключается в том, что измеряют основные параметры, характеризующие работу двигателя и сравнивают с уставками. В момент включения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693338
Дата охранного документа: 02.07.2019
+ добавить свой РИД