JPH08265991A - 発電プラント及び発電プラントの制御装置 - Google Patents

発電プラント及び発電プラントの制御装置

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JPH08265991A
JPH08265991A JP6370195A JP6370195A JPH08265991A JP H08265991 A JPH08265991 A JP H08265991A JP 6370195 A JP6370195 A JP 6370195A JP 6370195 A JP6370195 A JP 6370195A JP H08265991 A JPH08265991 A JP H08265991A
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茂昭 難波
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    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02J9/04Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
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    • H02J9/066Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source with automatic change-over, e.g. UPS systems characterised by the use of dynamo-electric machines

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Abstract

(57)【要約】 【目的】タービン起動用の起動装置を用いることによっ
て信頼性の高い非常用電源を得ることが可能な発電プラ
ント及びその制御装置を提供すること。 【構成】起動装置の電力入力側に、タービンの回転軸に
連結された発電機とは別の発電機を電動機を介して接続
し、プラントを制御する複数の補機に電力を供給する所
内電源設備の出力電圧に応じて、起動装置と発電機とを
電気的に接続させる制御装置を設ける。 【効果】ディーゼル機関,ガスタービン機関等を用いた
非常用電源設備を設けなくても簡単な構成で信頼性の高
い非常用電力を得ることができる。また、起動時しか使
用されていないLCI装置を所内電源喪失という異常時
に対しても有効利用することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、蒸気タービンまたはガ
スタービンと結合された同期発電機と,蒸気タービンま
たはガスタービンを起動する際に同期発電機を電動機と
して使用するために、該同期発電機に電流を供給する起
動装置とを有する発電プラント、及びその発電プラント
の制御装置に関する。
【0002】
【従来の技術】発電プラント、特にコンバインドサイク
ルプラントにおいては、LCI(LoadCommutated Invert
er)またはSFC(Static−Frequency Converter)と呼
ばれるサイリスタ起動装置を用いてガスタービンを起動
させている。この起動装置は、遮断器もしくは断路器を
介してガスタービンに連結された同期発電機に接続さ
れ、系統もしくは所内電源設備からの交流電流を任意の
周波数に変換して同期発電機に供給し、同期発電機を同
期電動機として使用するものである。この起動装置によ
る起動は、ガスタービンが自らの燃焼エネルギーで自立
して回転できるようになるまで行われ、その後は前記遮
断器もしくは断路器を開して同期発電機と起動装置とを
分離させる。尚、このような発電プラントの構成は、例
えば特開平4−54227 号公報に記載されている。
【0003】ところで、通常の発電プラントにおいては
非常用電源設備を備えており、上記説明した発電プラン
トもその例外ではない。この非常用電源設備は、発電プ
ラント内に設置されて発電プラントの補機に電力を供給
する所内電源設備が、何らかの異常でダウンした場合に
動作して所内電源設備の代わりに補機に電力を供給する
ものである。このような非常用電源設備は、重油を燃料
とするディーゼル機関を原動機として交流発電機を駆動
するものと、燃料ガス系からのガスを燃料とするガスタ
ービン発電機によるものがある。これらはいずれも系統
からの受電なしで起動することが可能なように構成され
ている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上記のような非常用電
源設備は、長時間静止していたものを急速に立ち上げる
ことが必要であるので、常に起動失敗の危険性を孕んで
いる。即ち、原燃料から燃焼の形態を通して、回転軸の
回転エネルギーを得、その後に電気エネルギーに変換す
るわけであり、特に燃焼を介することによる着火安定性
の問題や、ディーゼル機関の場合は、ピストンの往復動
作開始時の信頼性が問題となる。
【0005】本発明は、このような非常用電源設備に代
わる新たな非常用電源設備を提案するものであって、特
にタービン起動用の起動装置を用いることによって信頼
性の高い非常用電源を得ることが可能な発電プラント及
びその制御装置を提供することを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
の本発明に係る発電プラントは、タービンの回転軸に連
結された発電機と,該発電機に遮断器もしくは断路器を
介して接続され、前記タービンを起動させる際に電力を
入力して前記発電機に供給する起動装置とを備える発電
プラントにおいて、前記起動装置の電力入力側に、前記
タービンの回転軸に連結された発電機とは別の発電機を
電動機を介して接続し、前記プラントを制御する複数の
補機に電力を供給する所内電源設備の出力電圧に応じ
て、前記遮断器もしくは断路器の開閉制御を行う制御装
置を設けたことを特徴とする。
【0007】上記制御装置は、好ましくは前記所内電源
設備の出力電圧が降下したときに、前記遮断器もしくは
断路器を閉動作せしめるように構成する。
【0008】また、タービンの回転軸に連結された第1
の発電機と,該タービン発電機に遮断器もしくは断路器
を介して接続され、前記タービンを起動させる際に電力
を入力して前記発電機に供給する起動装置と,該起動装
置の電流入力側に接続された電動機と,該電動機に接続
された第2の発電機と,前記発電プラントを制御する複
数の補機に電力を供給する所内電源設備の出力電圧が降
下したときに、前記遮断器もしくは断路器を閉動作せし
める制御装置とを備え、前記所内電源設備の出力電圧が
降下して前記補機の運転が停止した場合には、その補機
の運転停止後における前記タービンの動力を用いて前記
起動装置により前記電動機を駆動させ、前記第2の発電
機により電力を発生させるように構成したものであって
もよい。また、上記目的を達成するための本発明に係る
発電プラントの制御装置は、タービンの回転軸に連結さ
れた発電機と,該発電機に遮断器もしくは断路器を介し
て接続され、前記タービンを起動させる際に電力を入力
して前記発電機に供給する起動装置とを備える発電プラ
ントの制御装置において、該プラントを制御する複数の
補機に電力を供給する所内電源設備の出力電圧が降下し
たときに、前記遮断器もしくは断路器を閉動作せしめる
手段を有し、前記所内電源設備の出力電圧が降下して補
機の運転が停止した場合には、その補機の運転停止後に
おける前記タービンの動力を用いて前記起動装置の電力
入力側に接続した電動機を駆動させることを特徴とす
る。
【0009】タービンの回転軸に連結された発電機から
発生する電力を、第1の遮断器を介して系統に供給する
ように構成され、前記発電機に第2の遮断器を介して接
続され、前記タービンを起動させる際に電力を入力して
前記発電機に供給する起動装置を備えるものであって
は、該プラントを制御する複数の補機に電力を供給する
所内電源設備の出力電圧が降下したときに、前記第1の
遮断器を開動作させ、前記第2の遮断器を閉動作せしめ
る手段を設け、前記所内電源設備の出力電圧が降下して
補機の運転が停止した場合には、その補機の運転停止後
における前記タービンの動力を用いて前記起動装置の電
力入力側に接続した電動機を駆動させ、該電動機に接続
された他の発電機により電力を発生させるように構成す
る。
【0010】
【作用】所内電源設備に何らかの異常が発生して出力電
圧が急激に低下した場合は、基本的には利用可能なエネ
ルギーはないが、厳密には異常発生直後の数十分間にお
いては、タービンの軸系の慣性による回転エネルギーが
機械的なエネルギーとして存在する。上述の非常用発電
設備の容量を1000〜2000kW程度と仮定すれ
ば、数十万kW程度の発電のために必要な軸系の有する
慣性エネルギーによって、ある程度の回転数領域までの
初期起動と加速が可能になる。
【0011】本発明は、この異常発生直後におけるター
ビンの軸系の慣性による回転エネルギーに着目したもの
であって、タービンを起動するための起動装置の電流入
力側に、前記タービンの回転軸に連結された発電機とは
別の発電機を電動機を介して接続し、所内電源設備の出
力電圧が降下したときに、タービンの回転軸に連結され
た発電機と,該発電機に遮断器もしくは断路器を介して
接続された起動装置とを前記遮断器もしくは断路器を閉
して電気的に接続することによって、所内電源設備の異
常発生直後におけるタービンの軸系の慣性による回転エ
ネルギーを前記別の発電機によって有用な電気エネルギ
ーに変換することができる。
【0012】上記について更に詳細に説明する。所内電
源設備に異常が発生した場合、即ち所内電源設備の出力
電圧が降下した場合は、燃料供給ポンプ,電磁弁等の動
作が停止するため例えばガスタービンを駆動させるため
に必要な燃料の供給が遮断される。ガスタービン及びそ
れに連結された発電機は、燃料の供給が遮断されても数
十分程度はガスタービン自身が有する慣性により回転し
続ける。この時に、遮断器もしくは断路器を閉して発電
機と起動装置とを電気的に接続し、かつ起動装置の電流
入口側に電動機を接続すれば、ガスタービンの慣性回転
エネルギーを回生して電動機を駆動させることができ
る。この回生された電力は、起動装置(サイリスタ起動
装置)を介して電動機へ供給されるので、電動機の特性
に応じた適当な周波数を有する電力を電動機に与えるこ
とができる。そしてこの電動機と他の発電機とを連結さ
せれば、この他の発電機により電力を発生させることが
可能となり、ディーゼル機関,ガスタービン機関等を用
いた非常用電源設備を設けなくても簡単な構成で、かつ
信頼性の高い非常用電力を得ることができる。
【0013】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて説明す
る。
【0014】図1は、本発明に係る発電プラントの一実
施例の構成を示したものである。図1において、発電機
2は、タービン1(例えばガスタービン)に連結され、
タービン1の機械エネルギーを電気エネルギーに変換
し、その電力を変圧器101及び遮断器91を介して系
統62に供給する。タービン1を起動させる場合は、L
CI(Load Commutated Inverter)またはSFC(Stat
ic−Frequency Converter)と呼ばれるサイリスタ起動装
置(以下、単にLCI装置3と呼ぶ)を用いて起動を行
う。このLCI装置3は、系統63から遮断器92及び
変圧器102を介して電力を取り込み、系統63からの
交流電力を一度直流に直し、更に任意の交流周波数を有
する交流に変換して断路器161を介して発電機2に供
給する。そして発電機2を同期電動機として用いてプラ
ント起動時におけるタービン1が必要とするトルク制御
を行う。タービン1、例えばガスタービンの場合では自
らの燃焼エネルギーで自立して回転できるような回転速
度以上になった場合、断路器161を開してLCI装置
3と発電機2とを切離し、通常運転を開始する。この時
は遮断器92も開して系統63からの電力供給を遮断す
る。
【0015】また、上記LCI装置3の内部では、系統
63からの商用周波数を有する三相交流が、コンバータ
のサイリスタ素子により直流に変換され、更に回転数が
0もしくは0近傍にある発電機2を電動機として使用し
始めるのに適した周波数と,必要な起動トルクに見合う
電流値を有する交流に変換される。この発電機軸の回転
加速を司るための制御は、一般にLCI装置3における
サイリスタ回路の点弧角又は制御角と呼ばれる位相角を
操作することによって行われ、そのためにLCI制御装置
1001が設けられている。このLCI制御装置100
1は、サイリスタ回路の内部を流れる電流等の電気プロ
セス量1002や、操作対象である発電機回転軸の回転
数等の電気/機械プロセス量1004を取り込み、予め
定めた起動スケジュールに従って、その昇速パターンを
実現するのに必要な電流/トルク値を演算し、上記位相
角の目標値を操作する制御信号1003として出力す
る。この制御は、タービン1及び発電機2の回転数が、
所定の回転数かその近傍に到達するまで行われる。
【0016】所内電源設備(非常用AC母線)61は、
系統からの電力を図示しない変圧器を介して段階的に電
圧を降下(例えば6000V,400V等)させ、プラ
ントを制御する各種補機に供給する。この補機は、図示
していないが例えば給水ポンプ,燃料供給ポンプ,燃料
制御弁,空気流量制御弁等である。低電圧リレー201
は、系統に落雷が発生した場合や変圧器が故障した場合
等、所内電源設備61に異常が発生したときにおける所
内電源設備61の出力電圧の低下(例えば通常の出力電
圧の30%に低下)を検知して作動するものであり、こ
の作動信号は、各種警報等に用いられる。
【0017】本発明は、上記のような構成を有するプラ
ントに、断路器162,この断路器162を介してLC
I装置3の電力入口側に接続された電動機4,この電動
機4に連結された非常用発電機5及び低電圧リレー20
1の信号を入力して遮断器91及び断路器161,16
2に制御信号を出力する制御装置10を追設したもので
ある。このような本発明の構成における所内電源設備6
1の異常時の動作について以下に説明する。
【0018】制御装置10は、所内電源設備61の異常
を示す低電圧リレー201の作動信号を入力する。この
作動信号が入力されたならば、遮断器91を開して発電
機2と系統62とを分離させ、発電機2の励磁を一旦解
除する。そして断路器161を閉してLCI装置3と発
電機2とを電気的に接続させると略同時に発電機2の励
磁を再開し、更に断路器162を閉してLCI装置3電
力入口側と電動機4とを電気的に接続させる。このよう
にすれば、所内電源設備61に異常が発生した場合にお
けるタービン1の慣性回転エネルギーが、発電機2,断
路器161,LCI装置3,断路器162を介して電動
機4にて抽出される。そして電動機4に連結された非常
用発電機5によって電力を発生させれば、タービン1の
慣性回転エネルギーを電力エネルギーに回生させること
が可能となる。非常用発電機5によって発生された電力
は、所内電源設備61を介して補機に供給してもよい
し、変圧器を介して適当な電圧に降下させた後に補機に
供給するようにしてもよい。
【0019】以上の制御は、遮断器91や断路器16
1,162を開閉制御することによって電流回路の構成
を変更する制御、もしくはこの電流回路の変更制御と先
に説明したLCI制御装置1001による位相角を最適
位置へ操作する制御との組み合わせにより実現される。
本実施例では、遮断器や断路器の開閉制御による電流回
路の変更制御を中心に説明したが、LCI制御装置10
01による位相角制御を同時に行う場合は、先に説明し
た通常運転時と同様に、電動機4の回転数及び目標発生
電力量等をLCI制御装置1001に取り込んで位相角
を適宜制御するように構成すればよい。
【0020】次に、図2を用いて本発明を実施した場合
におけるタービン1の速度降下曲線及び利用エネルギー
の推移について説明する。
【0021】図2において、縦軸はタービン1の速度を
表わし、横軸は時間Tを表わす。実線及び点線は、所内
電源設備61の異常発生後におけるタービン1の速度の
時間変化を示す。従来は、実線に示すようになだらかな
カーブを描いてタービン速度が低下するが、本発明のよ
うに、所内電源設備61の異常発生後におけるタービン
1の慣性回転エネルギーを回生すれば、点線に示すよう
にタービン1に回生制動が働き、タービン速度の低下が
急速になる。所内電源設備61の異常発生後からT=T
o迄の間、即ちタービンの速度がターニング速度迄に達
するまでの時間における上記実線と点線に囲まれた部分
(ハッチングを施した部分)が回生エネルギーとして利
用でき、これを用いて電動機4を駆動させることができ
る。但し、回転数の相異による損失の差については特に
説明しない。
【0022】以上、図1及び図2を用いて説明したよう
に、本発明によればディーゼル機関,ガスタービン機関
等を用いた非常用電源設備を設けなくても簡単な構成で
非常用電力を得ることができ、かつ電気エネルギーと電
気エネルギーの伝達であるため、信頼性の高い非常用電
力を得ることができる。勿論、非常用電源設備と本発明
を併用して本発明を実施することも可能である。更に、
本発明によって得られた非常用電力を非常用電源設備の
起動用に用いてもよい。
【0023】又、本発明は、従来では起動時にしか使用
されていなかったLCI装置3を所内電源設備61の異
常時にも使用するため、LCI装置3を有効に利用する
ことが可能となる。
【0024】次に、本発明の他の実施例を図3を用いて
説明する。
【0025】図3は、図1に示した本発明のプラント構
成に、更に燃料電池発電システム11とインバーター装
置12とを付加したものである。尚、制御装置10、及
びLCI制御装置1001は図示から省略してある。図
1の実施例で説明したように、本発明はLCI装置3を
回生運転させたエネルギーを利用し、そのエネルギーに
よって電動機4を駆動させて非常用交流発電機5の起動
用エネルギーとするものである。しかし、LCI装置3
の回生運転させたエネルギーは、長期継続エネルギーで
ないため燃料電池発電システム11を利用し、LCI装
置3からの回生運転エネルギーが所要エネルギー以下と
なった場合には、燃料電池発電システム11を電動機4
の駆動源とし、非常用交流発電機5を停止することなく
運転継続するものである。LCI装置3からの回生運転
エネルギーが所要エネルギー以下となった場合には、L
CI装置3に代えて、燃料電池発電システム11からの
電力をインバーター装置12を介して電動機4に供給す
るものである。ところで、燃料電池発電システム11か
らの電力は直流であるため、電動機4が交流電動機なら
ば、インバーター装置12を用いて直流から交流に変換
させる必要がある。また、電動機4が直流電動機である
ならば、LCI装置3からの電力をインバーター装置1
2を用いて交流から直流に変換させる必要がある。
【0026】ここで燃料電池発電プラント11とは、原
理として水の電気分解の逆反応として代表される直流発
電設備であり、燃料としてのLNG等の改質によって水
素リッチなガスを連続供給し、電気化学反応を通じてパ
ワーを得るものである。この発電システムは、その構成
機器の中に多少ポンプ,ファン類を有するが、MWオー
ダーのプラントであれば容量,員数として大きなもので
はない。
【0027】次に図4を用いて本発明の他の実施例を説
明する。
【0028】本実施例は、LCI装置3からの電源と燃
料電池システム11からの電源の切替えを機械的に実施
した場合のシステムである。この図4は、LCI装置3
からの電力により駆動される交流電動機6と,燃料電池
発電システム11からの電力により駆動される直流電動
機7とを設け、更に交流電動機6と直流電動機7とをク
ラッチ8を介して結合させたものである。
【0029】この構成における切替の原理について、従
来のガスタービン発電設備を例に説明する。
【0030】従来のガスタービン発電設備では、起動用
電動機とトルクコンバータによってガスタービン軸に回
転力を与え、ある程度の回転数に到達したら、ガスター
ビンが備える燃焼器の点火後の自力発生トルクが大きく
なり、トルクの大小関係が逆転した時点でトルクコンバ
ータからの伝達トルクは用済みとなって機械的結合を解
くものがある。これは一種のメカニカルクラッチであ
る。また、実際にクラッチ結合部のかみ合い形状の設計
によって、力学的に用済み側をはね飛ばすものもある。
どちらにせよ、機械的結合を解く実績上の構成であり、
本実施例では、上記のような機構をクラッチ8に適用し
て交流電動機6から直流電動機へ切替を行うものであ
る。即ち、交流電動機6はLCI装置3により駆動され
るが、そのトルクは時間が経過するにつれて低下し、燃
料電池発電システム11からの電力により駆動される直
流電動機7のトルクよりも小さくなった時点でクラッチ
8により交流電動機6と直流電動機7との機械的な結合
を解除し、交流電動機6に代えて直流電動機7にて非常
用発電機5を駆動させる。
【0031】このように本実施例の構成によれば、従来
から実績のある機構を適用することによって非常用発電
機5の駆動源の切替を速やかにかつ容易に行うことが可
能となる。勿論、直流電動機に電力を供給する電源は、
燃料電池発電システム以外のものを適用してもよい。
【0032】
【発明の効果】本発明によれば、ディーゼル機関,ガス
タービン機関等を用いた非常用電源設備を設けなくても
簡単な構成で信頼性の高い非常用電力を得ることができ
る。また、起動時しか使用されていないLCI装置を所
内電源喪失という異常時に対しても有効利用することが
できる。また、タービン停止過程にLCI装置を利用す
ることによって、従来より早くタービン速度をターニン
グ速度まで降速することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係る発電プラントの一実施例を示す
図。
【図2】本発明を実施した場合におけるタービンの速度
変化を示す図。
【図3】本発明の他の実施例を示す図であって、図1に
示す実施例の構成に燃料電池発電プラントを追設したも
の。
【図4】本発明の他の実施例を示す図。
【符号の説明】
1…タービン、2…発電機、3…LCI装置、4…電動
機、5…非常用発電機、6…交流電動機、7…直流電動
機、8…クラッチ、10…制御装置、11…燃料電池発
電システム、61…所内電源設備、62,63…系統、
91,92…遮断器、101,102…変圧器、16
1,162…断路器、201…低電圧リレー。

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】タービンの回転軸に連結された発電機と,
    該発電機に遮断器もしくは断路器を介して接続され、前
    記タービンを起動させる際に電力を入力して前記発電機
    に供給する起動装置とを備える発電プラントにおいて、 前記起動装置の電力入力側に、前記タービンの回転軸に
    連結された発電機とは別の発電機を電動機を介して接続
    し、前記プラントを制御する複数の補機に電力を供給す
    る所内電源設備の出力電圧に応じて、前記遮断器もしく
    は断路器の開閉制御を行う制御装置を設けたことを特徴
    とする発電プラント。
  2. 【請求項2】タービンの回転軸に連結された発電機と,
    該発電機に遮断器もしくは断路器を介して接続され、前
    記タービンを起動させる際に電力を入力して前記発電機
    に供給する起動装置とを備える発電プラントにおいて、 前記起動装置の電力入力側に、前記タービンの回転軸に
    連結された発電機とは別の発電機を電動機を介して接続
    し、前記プラントを制御する複数の補機に電力を供給す
    る所内電源設備の出力電圧が降下したときに、前記遮断
    器もしくは断路器を閉動作せしめる制御装置とを設けた
    ことを特徴とする発電プラント。
  3. 【請求項3】タービンの回転軸に連結された第1の発電
    機と,該タービン発電機に遮断器もしくは断路器を介し
    て接続され、前記タービンを起動させる際に電力を入力
    して前記発電機に供給する起動装置と,該起動装置の電
    力入力側に接続された電動機と,該電動機に接続された
    第2の発電機と,前記発電プラントを制御する複数の補
    機に電力を供給する所内電源設備の出力電圧が降下した
    ときに、前記遮断器もしくは断路器を閉動作せしめる制
    御装置とを備えることを特徴とする発電プラント。
  4. 【請求項4】タービンの回転軸に連結された第1の発電
    機と,該タービン発電機に遮断器もしくは断路器を介し
    て接続され、前記タービンを起動させる際に電力を入力
    して前記発電機に供給する起動装置と,該起動装置の電
    力入力側に接続された電動機と,該電動機に接続された
    第2の発電機と,前記発電プラントを制御する複数の補
    機に電力を供給する所内電源設備の出力電圧が降下した
    ときに、前記遮断器もしくは断路器を閉動作せしめる制
    御装置とを備え、 前記所内電源設備の出力電圧が降下して前記補機の運転
    が停止した場合には、その補機の運転停止後における前
    記タービンの動力を用いて前記起動装置により前記電動
    機を駆動させ、前記第2の発電機により電力を発生させ
    るように構成したことを特徴とする発電プラント。
  5. 【請求項5】請求項4に記載の発電プラントにおいて、
    前記第2の発電機により発生された電力は、前記補機に
    供給されることを特徴とする発電プラント。
  6. 【請求項6】請求項4に記載の発電プラントにおいて、
    前記第2の発電機により発生された電力は、前記所内電
    源設備を介して前記補機に供給されることを特徴とする
    発電プラント。
  7. 【請求項7】タービンの回転軸に連結された発電機と,
    該発電機に遮断器もしくは断路器を介して接続され、前
    記タービンを起動させる際に電力を入力して前記発電機
    に供給する起動装置とを備える発電プラントの制御装置
    において、 該プラントを制御する複数の補機に電力を供給する所内
    電源設備の出力電圧が降下したときに、前記遮断器もし
    くは断路器を閉動作せしめる手段を有し、前記所内電源
    設備の出力電圧が降下して補機の運転が停止した場合に
    は、その補機の運転停止後における前記タービンの動力
    を用いて前記起動装置の電力入力側に接続した電動機を
    駆動させることを特徴とする発電プラントの制御装置。
  8. 【請求項8】タービンの回転軸に連結された発電機から
    発生する電力を、第1の遮断器を介して系統に供給する
    ように構成され、前記発電機に第2の遮断器を介して接
    続され、前記タービンを起動させる際に電力を入力して
    前記発電機に供給する起動装置を備える発電プラントの
    制御装置において、 該プラントを制御する複数の補機に電力を供給する所内
    電源設備の出力電圧が降下したときに、前記第1の遮断
    器を開動作させ、前記第2の遮断器を閉動作せしめる手
    段を設け、前記所内電源設備の出力電圧が降下して補機
    の運転が停止した場合には、その補機の運転停止後にお
    ける前記タービンの動力を用いて前記起動装置の電力入
    力側に接続した電動機を駆動させ、該電動機に接続され
    た他の発電機により電力を発生させることを特徴とする
    発電プラントの制御装置。
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