CZ293170B6 - Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu - Google Patents
Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu Download PDFInfo
- Publication number
- CZ293170B6 CZ293170B6 CZ19974227A CZ422797A CZ293170B6 CZ 293170 B6 CZ293170 B6 CZ 293170B6 CZ 19974227 A CZ19974227 A CZ 19974227A CZ 422797 A CZ422797 A CZ 422797A CZ 293170 B6 CZ293170 B6 CZ 293170B6
- Authority
- CZ
- Czechia
- Prior art keywords
- generator
- heat
- power
- booster
- thermal
- Prior art date
Links
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D11/00—Central heating systems using heat accumulated in storage masses
- F24D11/002—Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
- F24D11/005—Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system with recuperation of waste heat
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01N—GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
- F01N5/00—Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy
- F01N5/02—Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy the devices using heat
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02D—CONTROLLING COMBUSTION ENGINES
- F02D29/00—Controlling engines, such controlling being peculiar to the devices driven thereby, the devices being other than parts or accessories essential to engine operation, e.g. controlling of engines by signals external thereto
- F02D29/06—Controlling engines, such controlling being peculiar to the devices driven thereby, the devices being other than parts or accessories essential to engine operation, e.g. controlling of engines by signals external thereto peculiar to engines driving electric generators
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D18/00—Small-scale combined heat and power [CHP] generation systems specially adapted for domestic heating, space heating or domestic hot-water supply
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02P—CONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
- H02P9/00—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
- H02P9/42—Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output to obtain desired frequency without varying speed of the generator
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D2101/00—Electric generators of small-scale CHP systems
- F24D2101/70—Electric generators driven by internal combustion engines [ICE]
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24D—DOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
- F24D2103/00—Thermal aspects of small-scale CHP systems
- F24D2103/20—Additional heat sources for supporting thermal peak loads
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
- Y02P80/15—On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02T—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
- Y02T10/00—Road transport of goods or passengers
- Y02T10/10—Internal combustion engine [ICE] based vehicles
- Y02T10/12—Improving ICE efficiencies
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
- Heat Treatment Of Articles (AREA)
- Flanged Joints, Insulating Joints, And Other Joints (AREA)
- Basic Packing Technique (AREA)
- Looms (AREA)
- Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
Abstract
Tepelný výkon (Q) kombinovaného tepelně energetického zařízení je regulován změnou rychlosti rotace, při zachovávání pozice řídicích prostředků tepelného stroje v oblasti maxima stupně účinnosti. Za tímto účelem je tepelně energetický stroj při plném zatížení nebo při optimální účinnosti přiváděn na nižší nebo vyšší rychlosti rotace výhradně snižováním nebo zvyšováním hodnoty elektrického proudu odváděného do sítě, takže účinnost tepelného stroje není podstatně ovlivněna. Elektrický proud může být udržován na požadované frekvenci pomocí měničů kmitočtu. Zařízení k provádění tohoto způsobu zahrnuje tepelně energetický stroj (3), s ním spřažený generátor (4), na generátor (4) napojený usměrňovač (5), k němu připojený booster (6), na booster (6) napojený střídač s kombinovaným regulátorem (7) proudu a řídicí ústrojí (12).ŕ
Description
Tento způsob se týká otáčkově řízeného dávkování tepelného výkonu kombinovaného tepelně energetického zařízení, zvláště blokové teplárny.
Dosavadní stav techniky
Blokové teplárny jsou relativně malé energetické soustavy pro výrobu elektrického proudu a tepla, přičemž pro výrobu elektrického proudu slouží generátory, které jsou poháněny tepelně 15 energetickými stroji (například pístovými motory, rotačními motory typu Wankel, motory typu
Stirling nebo plynovými turbínami). Výroba tepla probíhá na základě využití odpadního tepla z chladicí vody a odpadních plynů. Tento způsob výroby energie je rovněž označován jako kombinovaný systém výroby tepla a elektrické energie.
Na jednu stranu jsou dosavadní blokové teplárny provozovány s konstantním počtem otáček (například 1500 otáček / minutu), aby se přes generátor dosahovala a udržovala požadovaná síťová frekvence (například 50 Hz). Na druhou stranu jsou současné blokové teplárny zpravidla provozovány s plným zatížením, to znamená s plně otevřenou škrticí klapkou, protože při daném počtu otáček je takto stupeň účinnosti nejvyšší.
Oba tylo požadavky na konstantní počet otáček a pokud možno nejvyšší zatížení zabraňují tomu, aby mohla být současná ústrojí přizpůsobena změně potřeby tepla, například u připojeného domácího topení. Jak je známo, může být výkon elektrických tepelných strojů měněn změnou počtu otáček nebo změnou zatížení. Kdyby se například zkusilo při zachování konstantního 30 počtu otáček redukovat výkon odpadního tepla na určitou hodnotu uzavíráním škrticí klapky, bylo by toto opatření úspěšné pouze podmíněně. Sice by snížením momentu otáčení u hřídele klesl výkon generátoru v závislosti na nastavení škrticí klapky, avšak odevzdávání tepla by bylo redukováno nedostatečně, protože v případě přiškrcení tepelně energetického stroje dochází v důsledku ztrát škrcením a poklesu středního tlaku tepelně energetického stroje ke zhoršení 35 stupně účinnosti.
Proto sestávají blokové teplárny často z několika generátorových jednotek tepelně energetických strojů a jednoho topného kotle pro špičkové výkony, takže jednotlivé jednotky mohou být zapínány a vypínány za účelem nastavení odevzdávání energie blokových tepláren co nejvíce podle 40 ročního profilu (to je součtové rozložení četnosti potřeby tepelného výkonu jednoho objektu zásobování platné pro období jednoho roku).
Z takovéhoto ročního profilu, jak je například znázorněn na obr. 4 pro určitý obytný objekt, není těžké vyčíst, že potřeba tepelného výkonu může být v průběhu roku velmi rozdílná. Na základě 45 ročního profilu lze při plánování blokové teplárny rozdělit instalovaný výkon mezi generátorové jednotky tepelně energetických strojů a špičkové kotle. Na obr. 4 je například pět generátorových jednotek (Ml - M5) tepelně energetických strojů pro celkem 50 % maximálního výkonu a zbývající topný kotel (šrafovaná plocha) pro zbývajících 50 % určený pro pokrytí špiček, aby bylo možné dodat v průběhu roku potřebný tepelný výkon (Q) o velikosti 100 %. Obdélníky zakres50 lené pro dílčí výkony udávají roční práci, popřípadě hodiny plného zatížení (0 až 8760 topných hodin za rok). Je zřejmé, že jeden motor z obr. 4 může pokrýt pouze asi 10 % celkového výkonu. V případě výhodných ročních profilů se může tato procentuální sazba zvýšit podle stavu techniky až na 15 %.
-1 CZ 293170 B6
Na obr. 5 je další roční profil pro konvenční blokovou teplárnu s generátorovou jednotkou tepelně energetického stroje, která může dodávat 30 % tepelného výkonu (Q) (šrafovaná plocha).
Pro obě nevyšrafované plochy musí být ještě k dispozici konvenční topný systém, aby doplnil blokovou teplárnu v případě potřeby tepla nad 30 %, a v případě potřeby tepla menší než 30 % při vypnutí blokové teplárny samotný převzal výrobu tepla.
Podstata vynálezu
Překvapivě se nyní zjistilo, že dávkování tepelného výkonu při zachování postavení prvků pro řízení zatížení (například škrticí klapky) v oblasti maxima stupně účinnosti tepelně energetického stroje může být prováděno pomocí změny počtu otáček tepelně energetického stroje, popřípadě generátoru, prostřednictvím zvýšeného nebo sníženého odvodu elektrické energie, s výhodou do veřejné sítě.
Kombinované tepelně energetické ústrojí provozované způsobem podle vynálezu, zvláště bloková teplárna, již tedy nevykazuje výše uvedené problémy, protože výkon takovéhoto ústrojí může být řízením odvodu tepla vždy přizpůsoben ročnímu profilu i s jedinou generátorovou jednotkou tepelně energetického stroje.
Toho se dosáhne tak, že tepelně energetický stroj v pozici plného zatížení (otevřená škrticí klapka), popřípadě v pozici optimálního stupně účinnosti, může být pouhým snižováním, popřípadě zvyšováním počtu otáček pomocí změny odvodu proudu například do veřejné sítě, uváděn na nižší, popřípadě vyšší úroveň otáček.
Pokud je generátor přinucen přes proudový regulátor ke zvýšenému odvodu proudu do veřejné sítě, je tím více zatížen a zbrzdí tak generátorovou jednotku tepelně energetického stroje na nižšk počet otáček. Tak může být výkon stále nastavován na libovolnou úroveň při stálém otevření· škrticí klapky. Regulace proudu při tom odpovídá obvyklému způsobu, kde zvýšení napětí nad 30 úroveň síťového napětí rovněž vede ke zvýšenému průtoku proudu.
Dávkování odvodu tepla blokové teplárny při plném zatížení se tedy může uskutečňovat zatěžováním generátoru síťovým proudem a z toho vyplývající regulací počtu otáček.
Protože se při změnách počtu otáček motoru mění rovněž frekvence vyráběného elektrického proudu, a to je nežádoucí pro spotřebitele vyžadujícího rovnoměrnou frekvenci střídavého proudu o velikosti 50 Hz, může být elektrický proud udržován na úrovni síťové frekvence obvyklou přeměnou střídavého proudu na stejnosměrný a znovu na střídavý proud pomocí měniče kmitočtu.
Přehled obrázků na výkresech
Dále budou způsob a zařízení podle vynálezu podrobněji popsány pomocí obrázků, kde na obr. 1 45 je znázorněno základní schéma blokové teplárny například pro rodinný dům, na obr. 2a je znázorněn výkon generátoru a produkce tepla s regulací tepla podle vynálezu, na obr. 2b je konvenční regulace s konstantním počtem otáček generátoru, na obr. 3 je znázorněno pokrytí potřeby tepla například rodinného domu blokovou teplárnou regulovanou podle vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Na obrázku je znázorněno ústřední topení 1 a bloková teplárna 2. Bloková teplárna 2 zahrnuje spalovací motor 3 a generátor 4 s charakteristikou 0 až 370 V / 0 až 1500 Hz. Aby bylo možné
-2CZ 293170 B6 dodávat k domovní přípojce nebo do veřejné sítě stejnoměrnou frekvenci (50 Hz), jsou do blokové teplárny integrovány usměrňovač 5, booster 6 s charakteristikou Z 370 V, stejnosměrný proud, a střídač s charakteristikou 3x400 V, střídavý proud, 50 Hz. s kombinovaným regulátorem 7 proudu. Elektrická energie se pak odvádí do veřejné sítě 8a-c ve formě střídavého proudu 3x400 V. V přívodním vedení 9 a odvodním vedení 10 ústředního topení je například uspořádáno teplotní diferenční čidlo JH, které hlásí potřebu tepla do řídicího ústrojí 12. Přizpůsobení tepelného výkonu je prováděno například na základě zachovávání předem stanoveného teplotního rozdílu. Alternativně se může nastavování potřebného tepelného výkonu provádět také pomocí vnějšího teplotního čidla 13. Řídicí ústrojí 12 určuje výkon motoru, který má být odevzdáván blokovou teplárnou a reguluje průtok proudu přes střídač 7 do sítě 8a-c, aby se tak více nebo méně zatěžoval (=brzdil) generátor 4 a tím aby se seřizoval počet otáček a tedy i výkon motoru na hodnotu zadanou topením. Škrticí klapka 14 ie při tomto postupu uchovávána řídicím přístrojem stále otevřená. Vztahovými značkami 8d-f je označena odbočka pro sledování sítě a synchronizaci. Ochlazená voda z ústředního topení 1 je přes odvodní vedení 10 přiváděna do výměníku 15 tepla znovu se ohřívá a dostává se přes přívodní vedení 9 do ústředního topení 1.
Způsobem podle vynálezu a prostřednictvím potřebného zařízení se získá poměr výkonu generátoru a produkce tepla (0 až 15 kW) znázorněný na obr. 2. Při tom je bloková teplárna provozována s variabilním počtem otáček při plném zatížení, přičemž výkon P motoru je nastaven na 100 %, 50 %, 25 % a 10 %. Tepelný výkon Q v kW znázorněný šrafovaným hranolem se snižuje poměrně vzhledem k výkonu P generátoru v kW znázorněnému nešrafovaným hranolem. Tepelný výkon lze měnit v širokém rozsahu, ačkoli stupeň účinnosti η motoru zůstává asi na 30 % (vodorovná čára).
Na obr. 2b je pro srovnání analogicky znázorněna konvenční regulace s konstantním počtem otáček generátoru. Přizpůsobení výkonu se při tom provádí zaškrcováním motoru při konstantním počtu otáček. Také zde klesá výkon P generátoru v kW znázorněný nešrafovaným hranolem, avšak stupeň účinnosti η motoru při tom klesá (šikmá čára). Proto tepelný výkon Q v kW znázorněný šrafovaným hranolem klesá jen málo. Tepelný výkon lze měnit pouze v malém rozsahu.
Na obr. 3 je znázorněno, že s pomocí snadno a ve velkém rozsahu měnitelného tepelného výkonu O (0 až 100 %) blokové teplárny provozované způsobem podle vynálezu může být pokryta celá potřeba tepla pro dům podle ročního profilu (0 až 8760 hodin / rok) prostřednictvím jediné generátorové jednotky motoru (šrafovaná plocha).
Claims (4)
- 5 1. Způsob dávkování tepelného výkonu kombinovaného tepelně energetického zařízení, vyznačující se tím, že pro udržování pracovního režimu zátěžových řídicích ústrojí v oblasti maximální účinnosti tepelně energetického stroje se mění počet otáček tepelně energetického stroje, popřípadě generátoru pomocí zvýšeného nebo sníženého odběru elektrické energie, nejlépe do veřejné sítě přes generátor.
- 2. Způsob podle nároku 1,vyznačující se tím, že u elektrické energie je udržována přeměnou střídavého proudu na stejnosměrný a znovu na střídavý proud pomocí měniče kmitočtu konstantní úroveň frekvence.15
- 3. Způsob podle jednoho z nároků 1 nebo 2, vyznačující se tím, že řízení tepelného výkonu je prováděno pomocí jediné generátorové jednotky tepelně energetického stroje přibližně podle ročního výkonového profilu příslušného objektu.
- 4. Bloková teplárna pro provádění způsobu podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující20 se tím, že zahrnuje tepelně energetický stroj (3), s ním spřažený generátor (4), na generátor (4) napojený usměrňovač (5), k němu připojený booster (6), na booster (6) napojený střídač s kombinovaným regulátorem (7) proudu a řídicí ústrojí (12).
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CH192795 | 1995-06-30 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CZ422797A3 CZ422797A3 (cs) | 1998-06-17 |
CZ293170B6 true CZ293170B6 (cs) | 2004-02-18 |
Family
ID=4221848
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CZ19974227A CZ293170B6 (cs) | 1995-06-30 | 1996-06-28 | Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6274941B1 (cs) |
EP (1) | EP0835411B1 (cs) |
JP (1) | JP3936397B2 (cs) |
CN (1) | CN1143085C (cs) |
AT (1) | ATE185190T1 (cs) |
AU (1) | AU6120196A (cs) |
CA (1) | CA2225915C (cs) |
CZ (1) | CZ293170B6 (cs) |
DE (1) | DE59603230D1 (cs) |
DK (1) | DK0835411T3 (cs) |
ES (1) | ES2141507T3 (cs) |
NO (1) | NO311055B1 (cs) |
WO (1) | WO1997002454A1 (cs) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19943614C1 (de) * | 1999-09-11 | 2000-10-19 | Bosch Gmbh Robert | Verfahren zur Lastregelung bei einer Wärmekraftmaschine mit Stromgenerator |
GB0003570D0 (en) * | 2000-02-17 | 2000-04-05 | Combined Power Systems Ltd | Remote monitoring |
WO2001061840A1 (en) * | 2000-02-17 | 2001-08-23 | Powerline Ges Pty Ltd | Engine management system |
AU2002244512B2 (en) * | 2001-04-04 | 2007-03-15 | Cogen Microsystems Pty Ltd | Control system for a cogeneration unit |
AUPR418901A0 (en) | 2001-04-04 | 2001-05-03 | Applidyne Pty Ltd | Control system for cogeneration unit |
DE10336659B4 (de) * | 2002-11-20 | 2006-04-27 | Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg | Blockheizkraftwerk und Steuer- und/oder Regelverfahren für ein Blockheizkraftwerk |
US7200994B2 (en) * | 2003-07-02 | 2007-04-10 | Tiax Llc | Free piston stirling engine control |
DE10345580B4 (de) * | 2003-09-29 | 2015-06-03 | Amovis Gmbh | Vorrichtung zur Erzeugung von Wärme und Strom |
US7245030B2 (en) * | 2003-12-11 | 2007-07-17 | Siemens Power Generation, Inc. | Integrated generator and transformer and associated methods |
ES2416135T3 (es) * | 2004-03-16 | 2013-07-30 | Tecogen, Inc. | Sistema inversor de potencia accionado por motor, con cogeneración |
WO2008085148A1 (en) * | 2006-12-22 | 2008-07-17 | Utc Power Corporation | A dummy load for a combined heat and power (chp) system |
AT507802B1 (de) | 2009-03-17 | 2010-08-15 | Vaillant Group Austria Gmbh | Verfahren zur leistungsmodulation bei motorischen blockheizkraftwerken |
DE102009021219A1 (de) * | 2009-05-11 | 2010-11-18 | Volkswagen Ag | Verfahren und Vorrichtung zur Abdeckung einer Wärmelast und/oder elektrischen Last durch ein Blockheizkraftwerk |
DE102012214538A1 (de) | 2012-08-15 | 2014-02-20 | Peter Thomsen | Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage |
US11936327B2 (en) | 2021-06-23 | 2024-03-19 | Tecogen Inc. | Hybrid power system with electric generator and auxiliary power source |
Family Cites Families (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4013056A (en) * | 1974-12-30 | 1977-03-22 | Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha | Automatic control system for a gasoline-powered combustion engine |
US4262209A (en) * | 1979-02-26 | 1981-04-14 | Berner Charles A | Supplemental electrical power generating system |
IT1118656B (it) * | 1979-05-23 | 1986-03-03 | Fiat Auto Spa | Apparecchiatura di controllo e protezione per impinati per la produzione combinata di energia elettrica e calore |
DE2945404C2 (de) * | 1979-11-09 | 1983-05-11 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Verfahren zum Betrieb einer kombinierten Gas-Dampfturbinenanlage und Gas-Dampfturbinenanlage zur Durchführung dieses Verfahrens |
US4587436A (en) * | 1980-07-28 | 1986-05-06 | Lockheed Corporation | Aircraft providing variable and constant electric power |
US4417194A (en) * | 1980-09-18 | 1983-11-22 | The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. | Induction generator system with switched capacitor control |
DE3317293A1 (de) * | 1983-05-11 | 1984-11-22 | Hilti Ag, Schaan | Stromversorgungsvorrichtung |
DE3642650A1 (de) * | 1986-12-10 | 1988-07-07 | Katheder Heinrich | Gleichzeitige gewinnung von waerme + elektrischem strom zur beheizung von wohn-, gewerbe-, industrieraeumen, krankenhaeusern usw. |
US4994684A (en) * | 1989-01-30 | 1991-02-19 | The State Of Oregon Acting By And Through The State Board Of Higher Education On Behalf Of Oregon State University | Doubly fed generator variable speed generation control system |
JPH05299161A (ja) * | 1992-04-24 | 1993-11-12 | Fuji Electric Co Ltd | 誘導炉給電方法 |
DE4223664A1 (de) * | 1992-07-17 | 1994-01-27 | Olaf Bethke | Wärme- und Stromerzeugungsanlage |
DE4232356C2 (de) | 1992-09-26 | 1997-01-09 | Inst Solare Energieversorgungstechnik Iset | Stromversorgungseinrichtung mit mindestens zwei Stromquellen |
US5321308A (en) * | 1993-07-14 | 1994-06-14 | Tri-Sen Systems Inc. | Control method and apparatus for a turbine generator |
US5550410A (en) * | 1994-08-02 | 1996-08-27 | Titus; Charles H. | Gas turbine electrical power generation scheme utilizing remotely located fuel sites |
-
1996
- 1996-06-28 CZ CZ19974227A patent/CZ293170B6/cs not_active IP Right Cessation
- 1996-06-28 JP JP50467597A patent/JP3936397B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1996-06-28 EP EP96918571A patent/EP0835411B1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 AU AU61201/96A patent/AU6120196A/en not_active Abandoned
- 1996-06-28 AT AT96918571T patent/ATE185190T1/de active
- 1996-06-28 CN CNB961951850A patent/CN1143085C/zh not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 DK DK96918571T patent/DK0835411T3/da active
- 1996-06-28 ES ES96918571T patent/ES2141507T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 DE DE59603230T patent/DE59603230D1/de not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 US US08/981,581 patent/US6274941B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 CA CA002225915A patent/CA2225915C/en not_active Expired - Lifetime
- 1996-06-28 WO PCT/CH1996/000240 patent/WO1997002454A1/de active IP Right Grant
-
1997
- 1997-12-29 NO NO19976124A patent/NO311055B1/no not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1997002454A1 (de) | 1997-01-23 |
ATE185190T1 (de) | 1999-10-15 |
NO311055B1 (no) | 2001-10-01 |
CN1189889A (zh) | 1998-08-05 |
CA2225915A1 (en) | 1997-01-23 |
JP3936397B2 (ja) | 2007-06-27 |
ES2141507T3 (es) | 2000-03-16 |
DK0835411T3 (da) | 2000-04-10 |
CA2225915C (en) | 2006-01-10 |
HK1016245A1 (en) | 1999-10-29 |
DE59603230D1 (de) | 1999-11-04 |
JPH11509594A (ja) | 1999-08-24 |
EP0835411B1 (de) | 1999-09-29 |
NO976124L (no) | 1998-03-02 |
EP0835411A1 (de) | 1998-04-15 |
CZ422797A3 (cs) | 1998-06-17 |
AU6120196A (en) | 1997-02-05 |
CN1143085C (zh) | 2004-03-24 |
NO976124D0 (no) | 1997-12-29 |
US6274941B1 (en) | 2001-08-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CZ293170B6 (cs) | Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu | |
CA2445481C (en) | Control system for a cogeneration unit | |
US7325401B1 (en) | Power conversion systems | |
CN1110629C (zh) | 热电共生装置 | |
US6281601B1 (en) | Turbogenerator power control system and method | |
CN100529377C (zh) | 模块化发电系统 | |
GB2281985A (en) | An electrical power generating arrangement | |
US6163078A (en) | Adjustable speed gas turbine power generation apparatus and its operation method | |
US20130056993A1 (en) | Use of thermal hydraulic DC generators meets the requirements to qualify as a "Green Energy" source | |
US4686378A (en) | Apparatus for generating heat and electricity | |
Kumar | Design and control of solar-wind integrated conversion system with dfig for maximum power point tracking | |
SU1523688A1 (ru) | Способ работы теплофикационной паротурбинной установки | |
CN115405910A (zh) | 一种保障供热系统热力安全的负荷调节利用系统及方法 | |
CN108397349B (zh) | 一种风电场低温待机控制方法 | |
CN107528351B (zh) | 一种用于火电厂的基于电压缩热泵的电网调频系统 | |
HK1016245B (en) | Process and device for dosing the thermal output of combined heat and power generation systems | |
CN216974935U (zh) | 一种火力发电用一次调频系统 | |
RU2846578C1 (ru) | Способ работы гибридной энергетической установки | |
RU2846579C1 (ru) | Гибридная энергетическая установка | |
WO2015017599A1 (en) | Power demand management using thermal hydraulic generator | |
CN112968638B (zh) | 给水泵汽轮机系统 | |
JPH0486359A (ja) | コージェネレーションプラントの出力制御装置 | |
JPH11187698A (ja) | 発電システム | |
JPH05214956A (ja) | ガスタービン発電プラント | |
AU2002244512B2 (en) | Control system for a cogeneration unit |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD00 | Pending as of 2000-06-30 in czech republic | ||
MK4A | Patent expired |
Effective date: 20160628 |