KR20140034701A - 화력 발전소의 작동 방법 - Google Patents

화력 발전소의 작동 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20140034701A
KR20140034701A KR1020130108871A KR20130108871A KR20140034701A KR 20140034701 A KR20140034701 A KR 20140034701A KR 1020130108871 A KR1020130108871 A KR 1020130108871A KR 20130108871 A KR20130108871 A KR 20130108871A KR 20140034701 A KR20140034701 A KR 20140034701A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
power plant
grid frequency
inertia
operating
thermal power
Prior art date
Application number
KR1020130108871A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101605681B1 (ko
Inventor
케빈 찬
홍타오 리
외르크 외스터헬트
Original Assignee
알스톰 테크놀러지 리미티드
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 알스톰 테크놀러지 리미티드 filed Critical 알스톰 테크놀러지 리미티드
Publication of KR20140034701A publication Critical patent/KR20140034701A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101605681B1 publication Critical patent/KR101605681B1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/24Arrangements for preventing or reducing oscillations of power in networks
    • H02J3/241The oscillation concerning frequency
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/20Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted
    • F01D17/22Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted the operation or power assistance being predominantly non-mechanical
    • F01D17/24Devices dealing with sensing elements or final actuators or transmitting means between them, e.g. power-assisted the operation or power assistance being predominantly non-mechanical electrical
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/28Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/05Purpose of the control system to affect the output of the engine
    • F05D2270/053Explicitly mentioned power
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/06Purpose of the control system to match engine to driven device
    • F05D2270/061Purpose of the control system to match engine to driven device in particular the electrical frequency of driven generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/09Purpose of the control system to cope with emergencies
    • F05D2270/091Purpose of the control system to cope with emergencies in particular sudden load loss

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

본 발명은 가스 터빈(12), 샤프트(14)에 의해서 상기 가스 터빈(12)에 의하여 직접 구동되고 전자 분리 장치(15)를 통해서 그리드 주파수(FG)를 갖는 배전망(17)에 연결되는 발전기(13) 및 승압 변압기(16)를 포함하는 화력 발전소(10)의 작동 방법에 관한 것이다.
합성 관성 응답은 상기 그리드 주파수(FG)를 감지하는 단계;
상기 그리드 주파수(FG)의 이탈(excursion)의 경우에 추가 타력이 필요한지의 여부를 검출하는 단계;
타력이 필요하면, 상기 추가 타력의 크기 및 지속기간을 계산하는 단계; 그리고
상기 전자 분리 장치(15)를 통해서 상기 계산들에 따라서 추가 타력을 상기 배전망(17)으로 릴리스(release)하는 단계를 포함하는, 상기 방법에 의해서 달성된다.

Description

화력 발전소의 작동 방법{METHOD FOR OPERATING A THERMAL POWER PLANT}
본 발명은 화력 발전소에 관한 것이다. 본 발명은 청구항 1의 서두에 따른 화력 발전소의 작동 방법에 관련된다.
도 1에 따른 화력 발전소(10)는 대형(heavy duty) 가스 터빈(12), 샤프트(14)를 매개로 상기 가스 터빈에 의하여 직접 구동되고 전자 분리 장치(15)를 통해서 배전망(17)에 연결되는 발전기(13) 및 종래 승압 변압기(16)를 포함한다.
전자 분리 장치(15)에서, 발전기(13)의 주파수는 가스 터빈(12) 및 발전기(13)의 작동 특성 및 서비스 수명을 개선하기 위하여 배전망(17)의 그리드 주파수(FG)와 상이할 수 있다.
상기 그리드 주파수로부터의 분리는 결과적으로 동기성 발전기들을 포함하는 종래 발전소에서의 그리드 주파수 교란 이벤트에 응답하여 본질적으로 타력(inertial power)을 제공할 수 없는 특정 유형의 발전소(10)가 되게 한다. 타력의 결핍의 영향은 배전망에서 불안정성을 증가시키는 것에 기여할 수 있고 전동 코드에 명시된 그리드 요구조건을 충족시킬 수 없다.
문헌 US 2010/0031667 A1은 터빈 샤프팅을 갖는 파워 스테이션을 작동시키기 위한 방법을 개시하고 있고, 상기 파워 스테이션은 가스 터빈 및 상기 가스 터빈에 의해서 직접 구동되고 작동 주파수를 갖는 교류 전류를 발생시키는 발전기를 포함한다. 상기 발전기의 출력은 주어진 그리드 주파수를 갖는 배전망에 연결된다. 전자 분리 장치 또는 가변 전자 기어박스는 발전기 및 그리드 사이에 배열되고, 상기 분리 장치는 작동 주파수를 그리드 주파수로부터 분리시킨다. 그리드 주파수에서의 변화들을 더욱 오래 지속시킬 때, 가스 터빈의 기계적 또는 유체동력학적 회전 속도는 일정하게 유지되고 상기 가스 터빈의 출력은 지체 없이 조정된다는 점에서 상기 스테이션의 서비스 수명의 증가 및 감소된 방출물들이 달성된다.
문헌 US 2010/0032964 A1은 터빈 샤프팅을 갖는 파워 스테이션을 작동시키기 위한 방법을 개시하고 있고, 상기 파워 스테이션은 가스 터빈 및 상기 가스 터빈에 의해서 직접 구동되고 작동 주파수를 갖는 교류 전류를 발생시키는 발전기를 포함한다. 상기 발전기의 출력은 주어진 그리드 주파수를 갖는 배전망에 연결된다. 전자 분리 장치 또는 가변 전자 기어박스는 발전기 및 그리드 사이에 배열된다. 상기 분리 장치는 작동 주파수를 그리드 주파수로부터 분리시킨다. 배전망에서 임시 주파수 초과 또는 주파수 미만의 경우에, 가스 터빈의 기계적 회전 속도는 배전망의 주파수 미만 이벤트 중에 그리드 주파수 보다 더욱 많이 감소하고 상기 배전망의 주파수 초과 이벤트 중에 그리드 주파수 보다 더욱 많이 증가한다.
양자의 경우에, 관성은 임의의 역할을 하지 않는다.
본 발명의 목적은 관성 응답 문제의 결핍을 극복하고 전동 코드 그리드 요구조건들을 충족시킬 수 있는, 화력 발전소의 작동 방법을 제공하는 것이다.
이 목적은 청구항 1에 따른 방법에 의해서 달성된다.
본 발명에 따른 방법은 가스 터빈, 샤프트에 의해서 상기 가스 터빈에 의하여 직접 구동되고 전자 분리 장치를 통해서 그리드 주파수를 갖는 배전망에 연결되는 발전기 및 승압 변압기를 포함하는 화력 발전소에 대해서 제공된다.
상기 방법은:
상기 그리드 주파수를 감지하는 단계;
상기 그리드 주파수의 이탈(excursion)의 경우에 추가 타력이 필요한지의 여부를 검출하는 단계;
타력이 필요하면, 상기 추가 타력의 크기 및 지속기간을 계산하는 단계; 그리고
상기 전자 분리 장치를 통해서 상기 계산들에 따라서 추가 타력을 상기 배전망으로 릴리스(release)하는 단계를 포함한다.
본 발명의 실시예에 따라서, 상기 검출 단계는 상기 그리드 주파수의 사전규정된 변화 속도 및 상기 그리드 주파수의 소정 주파수 임계값에 기초한다.
본 발명의 다른 실시예에 따라서, 상기 전자 분리 장치는 단-기간 캐패시티를 가지며, 그리고 상기 계산 단계 내에서 상기 전자 분리 장치의 단-기간 캐패시티 및/또는 상기 그리드 주파수 이탈의 개시에서 상기 화력 발전소의 초기 작동 조건들이 고려된다.
본 발명의 또다른 실시예에 따라서, 상기 전력 릴리스 단계에 대한 세팅 지점들이 능동 타력 및 또한 무효 전력(reactive power)을 상기 배전망에 릴리스하도록 상기 전자 분리 장치에 제공된다.
구체적으로, 상기 가스 터빈의 터빈 속도 또는 상기 그리드 주파수에 대한 상부 및 하부 임계값들이 규정되고, 상기 추가 타력은 상기 상부 및 하부 임계값들 사이에 있는 상기 그리드 주파수 또는 터빈 속도를 위하여 릴리스된다.
더욱 구체적으로, 상기 추가 타력의 릴리스는 상기 가스 터빈의 속도 초과 또는 속도 미만을 회피하기 위하여 상기 임계값들이 초과되는 즉시 정지된다.
더욱 구체적으로, 상기 추가 타력의 릴리스를 정지시킨 후에, 상기 가스 터빈은 정격 속도 또는 사전-규정된 속도 초과로 복귀하고, 기본 전력 또는 그 이상을 제공한다.
본 발명의 또다른 실시예에 따라서, 상기 전자 분리 장치는 DC 링크 없는 매트릭스 컨버터이다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 상이한 실시예들에 의해서 더욱 근접하게 설명될 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 방법에 대해서 사용될 수 있는, 전자 분리 장치 및 가스 터빈을 갖는 발전소의 개략도.
도 2는 고유의 관성 응답(inertial response)들을 갖는 통상적인 종래 화력 발전소를 위한 배전망 주파수(FG)(곡선 A1)에서의 변화의 결과로서 추가 타력(△P)(곡선 B1)를 도시하는 도면.
도 3은 관성 응답을 갖지 않는 도 1에 따른 비종래 발전소를 위한 배전망 주파수(FG)(곡선 A2)에서의 변화의 결과로서 추가 타력(△P)(곡선 B2)를 도시하는 도면.
도 4는 본 발명에 따른 일 실시예에 따른 관성 응답 모드에서 작동할 때, 도 1에 따른 비종래 발전소를 위한 배전망 주파수(FG)(곡선 A3)에서의 변화의 결과로서 추가 타력(△P)(곡선 B3)를 도시하는 도면.
도 1에는, 가스 터빈(12), 전자 분리 장치(15) 및 발전기 승압 변압기(16)를 갖는 화력 발전소(10)가 도시되며 본 발명에 따른 방법을 실행하기에 적합한 구성과 유사하다.
발전소(10)는 가스 터빈(12)[샤프트(14)]에 직접 연결된 발전기(13)를 포함한다. 따라서, 발전기(13)는 가스 터빈(12)과 동일한 회전 속도로 회전한다. 그러나, 발전기(13)의 출력 및 배전망(17) 사이에는, 발전기 전기 작동 주파수를 배전망 작동 주파수(FG)로부터 분리하는 전자 분리 장치(15)가 있다. 상기 전자 분리 장치(15)는 전형적이고, 반드시는 아니지만 DC 링크가 없는 매트릭스 컨버터이다. 이러한 매트릭스 컨버터의 구성 및 기능은 예로서 문헌 EP 1 199 794 A2에 기재되어 있다.
상기 배전망 주파수(FG)로부터 발전기 전기 주파수를 분리하면, 결과적으로 상기 유형의 발전소는 본질적으로 종래 발전소와 같이 그리드 주파수 교란 이벤트에 응답하여 타력을 제공할 수 없다. 관성 응답의 부족의 영향은 배전망의 불안정성들을 증가시키고 전동 모드에 규정된 그리드 요구조건들을 충족시킬 수 없다.
도 2에는, 고유의 관성 응답을 갖는 통상적인 종래 화력 발전소를 위한 배전망 주파수(FG)에서의 변화의 결과로서 추가 타력이 도시된다. 그리드 주파수(FG)가 t=0에서 (일정한 경사도를 갖는 곡선 A1)로 가파르게 감소될 때, (동기성) 발전기는 고유 관성으로 인하여 점진적으로 감쇠되는 상당한 양의 추가 타력(△P)(곡선 B1)을 즉시 공급한다. 이 타력(△P)은 주요 전력 시스템 상태에 의존하는 주어진 시간 범위 동안 그리드 주파수(FG)에서의 감소를 저지하고 반전시키는데 기여할 것이다.
도 3에는, 관성 응답을 갖지 않는 도 1에 따른 비종래 발전소를 위한 도 2와 유사한 배전망 주파수 (곡선 A2)에서의 변화의 결과로서 추가 타력 △P(곡선 B2)이 점선 곡선으로 도시되어 있다.
본 발명에 기재된 작동 방법은 도 1에 따른 비종래 유형의 화력 발전소(10)를 위한 관성 응답의 부족에 대한 해결방안을 제공한다. 이 방법은 그리드 안정성을 지지하도록 주요 그리드 주파수 편차들 중에 추가 타력을 제공하기 위하여 합성 관성(synthetic inertia)의 개념을 제공한다. 이 방법에서, 그리드 주파수(FG)는 제어 유닛(11)에 연결되는 적당한 감지 수단(18)에 의해서 모니터되거나 또는 감지된다. 제어 유닛(11)은 전자 분리 장치(15) 및 가스 터빈(12)의 동작을 제어한다.
본 방법은 하기 스테이지 또는 단계들을 포함한다:
● 검출 국면(phase) - 타력이 필요한 지의 여부가 자동으로 검출된다. 검출은 그리드 주파수의 사전규정된 변화 속도 및 주파수 임계값에 기초한다.
● 타력 결정 국면 - 결정 국면 중에, 필요한 추가 타력(△P)의 크기 및 지속기간이 결정될 것이다. 고려될 필요가 있는 플랜트 변수는 전자 분리 장치(15)의 단-기간 캐패시티 및 그리드 주파수 이탈의 개시에서 발전소(10)의 초기 작동 조건들이다(도 2 내지 도 4에서 t=0).
● 타력 릴리스 국면 - 전자 분리 장치(15)에는 능동 타력 및 또한 무효 전력을 배전망(17)에 릴리스하는 세팅 지점들이 주어진다.
도 4에는, 기술된 방법에 따른 관성 응답 모드에서 작동할 때, 도시된 도 1의 비종래 발전소(10)를 위한 배전망 주파수(FG)에서의 변화의 결과로서 추가 타력 (△P)에 대한 예가 도시된다.
타력의 제어 능력으로 인하여, 본 발명의 방법은 그리드 주파수 또는 터빈 속도에 대한 상부 및 하부 임계값들을 추가로 규정할 수 있다. 상기 임계값들 사이에 있는 관성 응답이 기술된 바와 같이 제공된다. 그러나, 중요 임계값들이 초과되는 즉시, 발전소는 터빈의 속도 초과 또는 속도 미만을 회피하기 위하여 타력의 전달을 중지시킬 수 있다.
종래의 발전소는 보호 기능들에 의해서 전기차단(trip)되고 그에 따라 그리드로부터 분리되며, 이는 잠재적으로 블랙-아웃에 기여할 수 있다. 본 발명에 기재된 비종래의 화력 발전소는 넓은 그리드 주파수 범위에서 연결상태로 유지될 수 있고 주어진 주파수 및 속도에서 설비에 의해서 허용되는 많은 전력을 전달할 수 있다.
관성 응답을 정지시킨 후에, 터빈은 정격 속도 또는 사전-규정된 속도 초과로 복귀할 수 있고 기본 전력 또는 그 이상을 제공할 수 있으며, 여기서 종래의 화력 발전소는 이미 분리된다. 이는 이러한 종류의 발전소에 의해서 공급되는 아일랜드 그리드에서 전력을 균형을 맞추고 그에 따라 전체적인 블랙-아웃을 회피하는 더욱 많은 시간을 그리드 작업자에게 제공한다.
따라서, 이러한 신규 작동 방법들의 장점들은 다음과 같다:
● 추가 타력(△P)은 주요 주파수 편차들에 대해서만 제공된다.
미소한 주파수 변화량은 관성 응답 동작 모드를 작동시키지 않으며, 이는 발전수의 서비스 수명을 보강하는 것을 돕는다.
● 추가 타력(△P)의 크기 및 지속기간은 그리드 전동 코드에 규정된 요구조건들을 충족시키기 위하여 전자 분리 장치(15)에 기초하여 제어될 수 있다.
● 컨버터[전자 분리 장치(15)]를 적절하게 치수화하고 타력의 크기 및 지속기간을 제어하는 가요성을 가진 상태에서, 전동 그리드에 보소 서비스로서 관성 응답을 제공할 수 있다.
● 상술한 방법에 따라 작동되는 화력 발전소는 종래 발전소들의 보호 제한 밖에서 작동할 수 있고 상당한 양의 전력을 전달할 수 있다.
10: 발전소
11: 제어 유닛
12: 가스 터빈
13: 발전기
14: 샤프트
15: 전자 분리 장치
16: 발전기 승압 변압기
17: 그리드
18: 감지 수단
△P: 추가 타력
t: 시간
A1 내지 A3: 곡선
B1 내지 B3: 곡선
FG: 그리드 주파수

Claims (8)

  1. 가스 터빈(12), 샤프트(14)를 매개로 상기 가스 터빈(12)에 의하여 직접 구동되고 전자 분리 장치(15)를 통해서 그리드 주파수(FG)를 갖는 배전망(17)에 연결되는 발전기(13) 및 승압 변압기(16)를 포함하는 화력 발전소(10)의 작동 방법으로서,
    상기 그리드 주파수(FG)를 감지하는 단계;
    상기 그리드 주파수(FG)의 이탈(excursion)의 경우에 추가 타력(△P)이 필요한지의 여부를 검출하는 단계;
    타력(△P)이 필요하면, 상기 추가 타력(△P)의 크기 및 지속기간을 계산하는 단계; 그리고
    상기 전자 분리 장치(15)를 통해서 상기 계산들에 따라서 추가 타력(△P)을 상기 배전망(17)으로 릴리스(release)하는 단계를 포함하는 화력 발전소의 작동 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 검출 단계는 상기 그리드 주파수(FG)의 사전규정된 변화 속도 및 상기 그리드 주파수(FG)의 소정 주파수 임계값에 기초하는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 전자 분리 장치(15)는 단-기간 캐패시티를 가지며, 그리고 상기 계산 단계 내에서 상기 전자 분리 장치(15)의 단-기간 캐패시티 및/또는 상기 그리드 주파수 이탈의 개시에서 상기 화력 발전소의 초기 작동 조건들이 고려되는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 전력 릴리스 단계에 대한 세팅 지점들이 능동 타력 및 또한 무효 전력(reactive power)을 상기 배전망(17)에 릴리스하도록 상기 전자 분리 장치(15)에 제공되는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 가스 터빈(12)의 터빈 속도 또는 상기 그리드 주파수(FG)에 대한 상부 및 하부 임계값들이 규정되고, 상기 추가 타력(△P)은 상기 상부 및 하부 임계값들 사이에 있는 상기 그리드 주파수(FG) 또는 터빈 속도를 위하여 릴리스되는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 추가 타력(△P)의 릴리스는 상기 가스 터빈(12)의 속도 초과 또는 속도 미만을 회피하기 위하여 상기 임계값들이 초과되는 즉시 정지되는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 추가 타력(△P)의 릴리스를 정지시킨 후에, 상기 가스 터빈은 정격 속도 또는 사전-규정된 속도 초과로 복귀하고, 기본 전력 또는 그 이상을 제공하는 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
  8. 제 1 항 내지 제 7 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 전자 분리 장치(15)는 DC 링크 없는 매트릭스 컨버터인 것을 특징으로 하는 화력 발전소의 작동 방법.
KR1020130108871A 2012-09-12 2013-09-11 화력 발전소의 작동 방법 KR101605681B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12184075.5A EP2708737B1 (en) 2012-09-12 2012-09-12 Method for operating a thermal power plant
EP12184075.5 2012-09-12

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20140034701A true KR20140034701A (ko) 2014-03-20
KR101605681B1 KR101605681B1 (ko) 2016-03-23

Family

ID=46888930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020130108871A KR101605681B1 (ko) 2012-09-12 2013-09-11 화력 발전소의 작동 방법

Country Status (7)

Country Link
US (1) US9316160B2 (ko)
EP (1) EP2708737B1 (ko)
JP (1) JP5808782B2 (ko)
KR (1) KR101605681B1 (ko)
BR (1) BR102013023152A8 (ko)
CA (1) CA2826353A1 (ko)
MX (1) MX336441B (ko)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3208936A1 (en) * 2016-02-16 2017-08-23 General Electric Technology GmbH A generator control device and method
CN105781746B (zh) * 2016-05-09 2017-11-10 兰州大学 一种自适应惯性粒子分离器
US11056885B2 (en) 2016-10-21 2021-07-06 Abb Power Grids Switzerland Ag Method of providing power support to an electrical power grid
CN108197755B (zh) * 2018-01-25 2021-09-07 国网江苏省电力有限公司 考虑一次调频性能的日前机组组合优化调度方法
CN108397347B (zh) * 2018-01-30 2019-12-24 浙江运达风电股份有限公司 一种保证大型风电机组惯量响应控制稳定的转速控制方法
IT202100004130A1 (it) * 2021-02-23 2022-08-23 Nuovo Pignone Tecnologie Srl System and method of operating an industrial gas turbine for supplying synthetic inertia to an electrical power grid

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3999115A (en) * 1974-05-02 1976-12-21 Westinghouse Electric Corporation Dynamic stabilizer for synchronous machines having torsional oscillations and method
US4051427A (en) * 1974-10-29 1977-09-27 Westinghouse Electric Corporation Supervisory system for detecting torsional oscillation in the shaft of a rotating electro-mechanical system
DE10051222A1 (de) 2000-10-16 2002-04-25 Alstom Switzerland Ltd Verfahren zum Betrieb eines Matrixkonverters sowie Matrixkonverter zur Durchführung des Verfahrens
ES2189664B1 (es) * 2001-09-13 2004-10-16 Made Tecnologias Renovables, S.A. Sistema de aprovechamiento de la energia almacenada en la inercia mecanica del rotor de una turbina eolica.
US7233129B2 (en) * 2003-05-07 2007-06-19 Clipper Windpower Technology, Inc. Generator with utility fault ride-through capability
US7423411B2 (en) * 2006-05-05 2008-09-09 General Electric Company Resistive torsional mode damping system and method
DE102007007913A1 (de) 2007-02-14 2008-08-21 Alstom Technology Ltd. Verfahren zum Betrieb einer Kraftwerksanlage
EP2115274B1 (de) 2007-02-14 2010-04-28 ALSTOM Technology Ltd Verfahren zum betrieb einer kraftwerksanlage
US20100038907A1 (en) * 2008-08-14 2010-02-18 EncoGen LLC Power Generation
CH699321A1 (de) * 2008-08-15 2010-02-15 Alstom Technology Ltd Kraftwerksanlage zum wahlweisen betrieb in stromnetzen mit unterschiedlicher netzfrequenz.
EP2200144A1 (en) 2008-12-19 2010-06-23 Siemens Aktiengesellschaft Arrangement to stabilise an electric power grid
WO2010085988A2 (en) * 2009-01-30 2010-08-05 Dewind, Inc. Wind turbine with lvrt capabilities
US7936078B2 (en) * 2009-03-11 2011-05-03 Pavlak Alexander J Variable speed wind turbine having a constant speed generator
JP5550283B2 (ja) * 2009-08-06 2014-07-16 三菱重工業株式会社 風力発電装置、風力発電装置の制御方法、風力発電システム及び風力発電システムの制御方法
DE102009039340A1 (de) * 2009-08-29 2011-03-03 Robert Bosch Gmbh Betriebsführungssystem einer Windenergieanlage und Verfahren unter Verwendung des Betriebsführungssystems
US8227929B2 (en) * 2009-09-25 2012-07-24 General Electric Company Multi-use energy storage for renewable sources
US8018082B2 (en) * 2009-11-25 2011-09-13 General Electric Company Method and apparatus for controlling a wind turbine
EP2375529B1 (en) * 2010-04-06 2013-08-14 Converteam Technology Ltd Power transmission system comprising a plurality of renewable-energy turbines
US8018083B2 (en) * 2010-08-05 2011-09-13 General Electric Company HVDC connection of wind turbine
US20120104753A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Control system of wind power generator, wind farm, and method for controlling wind power generator
US10110010B2 (en) * 2011-04-15 2018-10-23 Deka Products Limited Partnership Modular power conversion system
US10122178B2 (en) * 2011-04-15 2018-11-06 Deka Products Limited Partnership Modular power conversion system
US20140091622A1 (en) * 2011-04-15 2014-04-03 Deka Products Limited Partnership Modular Power Conversion System
US8896261B2 (en) * 2012-03-15 2014-11-25 Hitachi, Ltd. Doubly-fed generator and doubly-fed electric machine

Also Published As

Publication number Publication date
EP2708737B1 (en) 2020-10-28
EP2708737A1 (en) 2014-03-19
US9316160B2 (en) 2016-04-19
JP2014057510A (ja) 2014-03-27
BR102013023152A2 (pt) 2014-11-11
CA2826353A1 (en) 2014-03-12
JP5808782B2 (ja) 2015-11-10
BR102013023152A8 (pt) 2016-11-01
MX336441B (es) 2016-01-19
KR101605681B1 (ko) 2016-03-23
US20140069104A1 (en) 2014-03-13
MX2013010106A (es) 2014-04-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20140034701A (ko) 화력 발전소의 작동 방법
EP2532888B2 (en) Arrangement for generating a control signal for controlling a power output of a power generation system
Gowaid et al. Improved inertia and frequency support from grid-connected DFIG wind farms
EP3371882B1 (en) Balancing reactive current between a dfig stator and a grid-side inverter
EP2405134B1 (en) Generator torque control method
EP2859638A2 (en) Wind-power-plant control upon low-voltage grid faults
JP6800240B2 (ja) 電力供給方法および電力供給用風力タービン
KR101546096B1 (ko) 비동기 발전기 작동 방법 및 전기 발전 시스템
US10855082B2 (en) Operating a wind turbine generator during an abnormal grid event
KR20190064645A (ko) 풍력 발전 설비를 작동하기 위한 방법
EP3396156B1 (en) Control method for a wind farm and wind farm
EP3566277A1 (en) Power grid stabilising system
Vidyanandan et al. Issues in the grid frequency regulation with increased penetration of wind energy systems
KR20180041235A (ko) 전력 공급 방법
Attya et al. Provision of Ancillary Services by Wind Power Generators
Eckl et al. The impact of load-shedding reaction time on power system stability
Wang et al. Assessment of system frequency support effect of PMSG-WTG using torque-limit-based inertial control
Banham-Hall et al. Investigating the limits to inertial emulation with large-scale wind turbines with direct-drive permanent magnet generators
Bevrani Investigating the Impacts of Wind Power Contribution on the Short-Term Frequency Performance
Zhu et al. Investigation for the optimized active power control of Direct Drive Permanent Magnet Wind Turbine Generators

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant