CZ422797A3 - 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 PDF

Info

Publication number
CZ422797A3
CZ422797A3 CZ974227A CZ422797A CZ422797A3 CZ 422797 A3 CZ422797 A3 CZ 422797A3 CZ 974227 A CZ974227 A CZ 974227A CZ 422797 A CZ422797 A CZ 422797A CZ 422797 A3 CZ422797 A3 CZ 422797A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
generator
thermal
heat
power
machine
Prior art date
Application number
CZ974227A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ293170B6 (cs
Inventor
Daniel G. Ryhiner
Original Assignee
Ecopower Energy Solutions Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Ecopower Energy Solutions Ag filed Critical Ecopower Energy Solutions Ag
Publication of CZ422797A3 publication Critical patent/CZ422797A3/cs
Publication of CZ293170B6 publication Critical patent/CZ293170B6/cs

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D11/00Central heating systems using heat accumulated in storage masses
    • F24D11/002Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system
    • F24D11/005Central heating systems using heat accumulated in storage masses water heating system with recuperation of waste heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01NGAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; GAS-FLOW SILENCERS OR EXHAUST APPARATUS FOR INTERNAL-COMBUSTION ENGINES
    • F01N5/00Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy
    • F01N5/02Exhaust or silencing apparatus combined or associated with devices profiting by exhaust energy the devices using heat
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02DCONTROLLING COMBUSTION ENGINES
    • F02D29/00Controlling 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
    • F02D29/06Controlling 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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D18/00Small-scale combined heat and power [CHP] generation systems specially adapted for domestic heating, space heating or domestic hot-water supply
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P9/00Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output
    • H02P9/42Arrangements for controlling electric generators for the purpose of obtaining a desired output to obtain desired frequency without varying speed of the generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2101/00Electric generators of small-scale CHP systems
    • F24D2101/70Electric generators driven by internal combustion engines [ICE]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24DDOMESTIC- OR SPACE-HEATING SYSTEMS, e.g. CENTRAL HEATING SYSTEMS; DOMESTIC HOT-WATER SUPPLY SYSTEMS; ELEMENTS OR COMPONENTS THEREFOR
    • F24D2103/00Thermal aspects of small-scale CHP systems
    • F24D2103/20Additional heat sources for supporting thermal peak loads
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
    • Y02P80/15On-site combined power, heat or cool generation or distribution, e.g. combined heat and power [CHP] supply
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02TCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO TRANSPORTATION
    • Y02T10/00Road transport of goods or passengers
    • Y02T10/10Internal combustion engine [ICE] based vehicles
    • Y02T10/12Improving 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)
  • Basic Packing Technique (AREA)
  • Heat Treatment Of Articles (AREA)
  • Flanged Joints, Insulating Joints, And Other Joints (AREA)
  • Looms (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Description

Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
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 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 síéová 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 tyto požadavky na konstantní počet otáček á pokud možno nejvyšší zatížení zabraňují tomu, aby mohla být sou2 časná 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 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 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 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 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 vý kónu a zbývající topný kotel (šrafováná plocha) pro zbývajících 50% určený pro pokrytí špiček, aby bylo možné dodat v průběhu roku potřebný tepelný výkon (Q) o velikosti 100%. Obdélníky zakreslené pro dílčí výkony udávají roční práci, popřípadě hodiny plného zatížení (0 - 8760 topných hodin za rok). Je zřejmé, že jeden motor z obr. 4 může pokrýt pouze asi 10% celkového výkonu. V případě výhodných ročních profi•lů se může tato procentuální sazba zvýšit podle stavu techniky až na 15%.
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 nevyšrafováné 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 nižší počet otáček. Tak může být výkon stále nastavován na libovolnou úroveň při stálém otevření šřticí klapky. Regulace proudu při tom odpovídá obvyklému způsobu, kde zvýšení napětí nad 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 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.
Příkladná provedení vynálezu
Na obrázku je je znázorněno ústřední topení 1 a bloková teplárna 2. Bloková teplárna 2 zahrnuje spalovací motor
3. a generátor 4 s charakteristikou 0 - 370 V / 0 - 1500 Hz. Aby bylo možné dodávat k domovní přípojce nebo do veřejné sítě stejnoměrnou frekvenci (50 Hz), jsou do blokové teplárny integrovány usměrňovač 5, zvyšovací transformátor . £ s charakteristikou ± 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 11. 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 12. Řídicí ústrojí 12 určuje výkon motoru, který má být odevzdáván blokovou • ·· tlíj-v Xm.
• ··*· ·· · ··
9 9 9 9 999 • · 9 9 99 • 9 9 9 9 · « ····9
9 9 9 9 9 9 99
999 99 99 999 9999 — 6 — teplárnou a reguluje průtok proudu přes střídač 2 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 je 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 (0-15 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 šrafováným hranolem se snižuje poměrně vzhledem k výkonu P generátoru v kw znázorněnému nešrafováným hranolem. Tepelný výkon lze měnit v širokém rozsahu, ačkoli stupeň účinnosti Yý 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 V) motoru při tom klesá (šikmá čára). Proto tepelný výkon 2 v kW znázorněný šrafováným 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 Q (0 - 100 %) blokové teplárny provozované způsobem podle vynálezu může být pokryta celá potřeba tepla pro dům podle ročního profilu (0 - 8760 hodin / rok) prostřednictvím jediné generátorové jednotky motoru (šrafováná plocha).

Claims (5)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob dávkování tepelného výkonu kombinovaném® tepelně- m
energetickém® zařízení, vyznačující se tím, že je uskutečňován při zachovávání pozice zátěžo vých řídicích ústrojí v oblasti maxima stupně účinnosti te pelně energetického stroje změnou počtu otáček tepelně ener getického stroje, popřípadě.generátoru pomocí zvýšeného nebo sníženého odvodu 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.
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 profilu příslušného obj ektu.
4. Použití způsobu podle jednoho z patentových nároků 1 až 3 pro blokové teplárny.
5. Bloková teplárna pro prováděni způsobu podle jednoho z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že zahrnuje tepelně energetický stroj (3), generátor (4), usměrňovač (5), zvyšovací transformátor (6) , střídač s kombinovaným regulátorem (7) proudu a řídicí ústrojí (12).
CZ19974227A 1995-06-30 1996-06-28 Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu CZ293170B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH192795 1995-06-30

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ422797A3 true CZ422797A3 (cs) 1998-06-17
CZ293170B6 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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
WO2001061820A1 (en) * 2000-02-17 2001-08-23 Powerline Ges Pty Ltd Decentralised energy network system
AUPR418901A0 (en) 2001-04-04 2001-05-03 Applidyne Pty Ltd Control system for cogeneration unit
AU2002244512B2 (en) * 2001-04-04 2007-03-15 Cogen Microsystems Pty Ltd Control system for a cogeneration unit
DE10336659B4 (de) * 2002-11-20 2006-04-27 Sew-Eurodrive Gmbh & Co. Kg Blockheizkraftwerk und Steuer- und/oder Regelverfahren für ein Blockheizkraftwerk
DE602004016513D1 (de) * 2003-07-02 2008-10-23 Tiax Llc Freikolben-stirlingmotorsteuerung
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
US20110042948A1 (en) * 2006-12-22 2011-02-24 Utc Power Corporation 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
WO2022272279A1 (en) 2021-06-23 2022-12-29 Tecogen Inc. Hybrid power system with electric generator and auxiliary power source

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Also Published As

Publication number Publication date
NO311055B1 (no) 2001-10-01
NO976124D0 (no) 1997-12-29
WO1997002454A1 (de) 1997-01-23
JPH11509594A (ja) 1999-08-24
CZ293170B6 (cs) 2004-02-18
NO976124L (no) 1998-03-02
CA2225915C (en) 2006-01-10
CA2225915A1 (en) 1997-01-23
ATE185190T1 (de) 1999-10-15
CN1143085C (zh) 2004-03-24
CN1189889A (zh) 1998-08-05
DE59603230D1 (de) 1999-11-04
JP3936397B2 (ja) 2007-06-27
ES2141507T3 (es) 2000-03-16
US6274941B1 (en) 2001-08-14
HK1016245A1 (en) 1999-10-29
DK0835411T3 (da) 2000-04-10
AU6120196A (en) 1997-02-05
EP0835411A1 (de) 1998-04-15
EP0835411B1 (de) 1999-09-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ422797A3 (cs) Způsob dávkování tepelného výkonu v kombinovaném tepelně energetickém zařízení a zařízení pro provádění tohoto způsobu
US4994684A (en) Doubly fed generator variable speed generation control system
CA2445481C (en) Control system for a cogeneration unit
CA2781231C (en) Power system
US6954004B2 (en) Doubly fed induction machine
US6281601B1 (en) Turbogenerator power control system and method
US6984897B2 (en) Electro-mechanical energy conversion system having a permanent magnet machine with stator, resonant transfer link and energy converter controls
US6163078A (en) Adjustable speed gas turbine power generation apparatus and its operation method
US20140005844A1 (en) System, method and apparatus providing power generation and demand management using a thermal hydraulic generator
US6924991B2 (en) Energy transfer multiplexer
US20160233683A1 (en) System and apparatus providing power generation and demand management using a thermal hydraulic dc generator
EP0298164A1 (en) Generating heat and electricity
US11936327B2 (en) Hybrid power system with electric generator and auxiliary power source
Kumar Design and control of solar-wind integrated conversion system with dfig for maximum power point tracking
CN105162168A (zh) 风力发电系统并网控制方法
EP3027875A1 (en) Power demand management using thermal hydraulic generator
JPH11187698A (ja) 発電システム
HK1016245B (en) Process and device for dosing the thermal output of combined heat and power generation systems
RU2846578C1 (ru) Способ работы гибридной энергетической установки
CN112968638B (zh) 给水泵汽轮机系统
RU2846579C1 (ru) Гибридная энергетическая установка
JPH0486359A (ja) コージェネレーションプラントの出力制御装置
AU2002244512B2 (en) Control system for a cogeneration unit
Wendt et al. A Novel 500kW High-Speed Turbine PM Synchronous Generator Set for Distributed Power Generation
JPH08223799A (ja) 複合発電システム

Legal Events

Date Code Title Description
PD00 Pending as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20160628