KR20140085691A - 가스 터빈의 자동 튜닝 장치 및 방법 - Google Patents

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Abstract

가스 터빈의 자동 튜닝 장치 및 방법이 제공된다. 가스 터빈의 자동 튜닝 장치는, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 진동 측정부; 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 주파수 분석부; 및 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제어부를 포함함으로써, 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.

Description

가스 터빈의 자동 튜닝 장치 및 방법{APPARATUS AND METHOD OF TUNING GAS TURBINE}
본 발명은 가스 터빈의 자동 튜닝에 관한 것이다.
일반적으로, LNG 가스터빈은 액화천연가스(Liquefied Natural Gas, LNG)를 연료로 사용하여 연소시킨 고온·고압의 연소가스로 터빈을 가동시키는 회전형 열기관이다
특히, 가스 터빈에 사용되는 연소기는, DLN(Dry Low NOx)으로, 연소불안정시 높은 연소진동과 함께 Nox 배출량이 증가하며 대기온도 변화, 열량변화에 따라 연소진동의 크기가 증가하는 특징을 가진 설비이다.
즉, 가스터빈의 연소 모드 절환 중에 대기온도의 변화, 열량변화 등에 따라 연소진동의 크기가 증가하며, 저 Nox 연소설비 특성상 연소튜닝이 이루어 지지 않은 경우에는 연소 불안정에 의한 높은 연소진동 발생과 Nox 배출량이 높아지는 경향이 있다.
따라서, 현장에서는 기술자가 연소진동을 측정한 후 기술자의 판단에 의해 수동으로 연소기 튜닝을 수행하고 있으나, 상술한 수동 방식에 의해서는 운전 중 연소 불안정으로 발생하는 연소진동을 최소값으로 유지하기가 사실상 어렵다는 문제점이 있다.
본 발명의 일 실시 형태에 의하면, 가스 터빈의 연소 진동을 자동으로 최소화할 수 있는 가스 터빈의 자동 튜닝 장치 및 방법을 제공한다.
본 발명의 제1 실시 형태에 의하면, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 진동 측정부; 상기 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 주파수 분석부; 및 상기 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제어부를 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 장치를 제공한다.
본 발명의 실시 형태에 의하면, 상기 주파수 대역은, 1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함할 수 있다.
본 발명이 실시 형태에 의하면, 상기 제어부는, 상기 공기의 유량을 기준으로 상기 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 상기 연료의 양을 기준으로 상기 공기의 유량을 단계적으로 감소시킬 수 있다.
본 발명의 제2 실시 형태에 의하면, 진동 측정부에서, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 제1 단계; 주파수 분석부에서, 상기 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 제2 단계; 및 제어부에서, 상기 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제3 단계를 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 방법을 제공한다.
본 발명의 실시 형태에 의하면, 상기 주파수 대역은, 1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 방법.
본 발명의 실시 형태에 의하면, 상기 제3 단계는, 상기 공기의 유량을 기준으로 상기 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 상기 연료의 양을 기준으로 상기 공기의 유량을 단계적으로 감소시킬 수 있다.
본 발명의 일 실시 형태에 의하면, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값의 주파수 분석을 수행한 후, 주파수 분석을 통해 얻은 주파수 대역별 연소 진동값이 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어함으로써, 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 장치의 블록도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝을 설명하는 흐름도이다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시형태를 설명한다. 그러나 본 발명의 실시형태는 여러 가지의 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 이하 설명하는 실시형태로만 한정되는 것은 아니다. 도면에서의 요소들의 형상 및 크기 등은 보다 명확한 설명을 위해 과장될 수 있으며, 도면상의 동일한 부호로 표시되는 요소는 동일한 요소이다.
도 1은 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 장치의 블록도이다. 본 발명의 제1 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 장치는, 운전중인 가스 터빈의 연소기(102)에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 진동 측정부(110)와, 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 주파수 분석부(123)와, 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제어부(130)를 포함할 수 있다.
이하, 도 1을 참조하여 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 장치를 상세하게 설명한다.
도 1을 참조하면, 우선 본 발명이 적용되는 가스 터빈 시스템은 공기 밸브(101a)의 개폐량에 따라 주입된 공기를 압축하여 연소기(102)에 공급하는 압축기(101)와, 압축기(101)로부터 공급된 압축 공기와 연료 밸브(102a)의 개폐량에 따라 주입된 연료를 연소시키는 연소기(102)를 포함하며, 연소기(102)에 의해 연소된 연소 가스에 의해 가스 터빈(103)이 회전하면서 전력을 생산하게 된다.
한편, 진동 측정부(110)는, 운전중인 가스 터빈의 연소기(102)에서 발생하는 연소 진동값을 측정할 수 있다. 상술한 진동 측정부(110)는 연소기(102)에 부착되어 연료와 압축공기의 불완전 연소로 인한 연소기(102)의 기계적인 진동을 전기적인 신호로 변환시킬 수 있으며, 예를 들면 피에조 소자(piezo element)를 포함할 수 있다. 진동 측정부(110)에 의해 측정된 연소 진동값은 신호 처리부(120)로 전달될 수 있다.
한편, 신호 처리부(120)는 증폭부(121), A/D 변환부(122) 및 주파수 분석부(123)를 포함할 수 있다.
구체적으로, 신호 처리부(120) 중 증폭부(121)는 진동 측정부(110)로부터 전달된 연소 진동값을 소정의 증폭비로 증폭한 후 이를 A/D 변환부(122)로 전달할 수 있다.
신호 처리부(120) 중 A/D 변환부(122)는 증폭부(121)로부터 전달받은 연소 진동값을 디지털 값으로 변환한 후, 이를 주파수 분석부(123)로 전달할 수 있다.
한편, 신호 처리부(120) 중 주파수 분석부(123)는 A/D 변환부(122)로부터 전달받은 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻을 수 있다.
여기서, 주파수 대역은 1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함할 수 있다.
마지막으로, 제어부(130)는, 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어할 수 있다.
구체적으로, 제어부(130)는, 공기의 유량을 기준으로 연료 밸브(102a)의 개폐량을 제어하여 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 연료의 양을 기준으로 공기 밸브(101a)의 개폐량을 제어하여 공기의 유량을 단계적으로 감소시킴으로써, 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 제어하여 연소기(102)의 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시 형태에 의하면, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값의 주파수 분석을 수행한 후, 주파수 분석을 통해 얻은 주파수 대역별 연소 진동값이 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어함으로써, 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.
한편, 도 2는 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 방법을 설명하는 흐름도이다.
이하에서는, 본 발명의 일 실시 형태에 따른 가스 터빈의 자동 튜닝 방법을 설명한다. 다만, 발명의 간명화를 위해 도 1과 관련하여 중복된 부분에 대한 설명은 생략한다.
도 2에 도시된 바와 같이, 우선 진동 측정부(110)는, 운전중인 가스 터빈의 연소기(102)에서 발생하는 연소 진동값을 측정할 수 있다(S201). 상술한 진동 측정부(110)는 연소기(102)에 부착되어 연료와 압축공기의 불완전 연소로 인한 연소기(102)의 기계적인 진동을 전기적인 신호로 변환시킬 수 있으며, 예를 들면 피에조 소자(piezo element)를 포함할 수 있다. 진동 측정부(110)에 의해 측정된 연소 진동값은 신호 처리부(120)로 전달될 수 있다.
다음, 신호 처리부(120) 중 주파수 분석부(123)는, 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻을 수 있다(S202). 얻어진 주파수 대역별 연소 진동값은 제어부(130)로 전달될 수 있다. 실시 형태에 따라서는 도 1에 도시된 바와 같이 진동 측정부(110)로부터 전달된 연소 진동값을 소정의 증폭비로 증폭하는 증폭부(121)와, 증폭된 연소 진동값을 디지털 값으로 변환하기 위한 A/D 변환부(122)를 더 포함할 수 있음은 상술한 바와 같다.
여기서, 주파수 대역은 1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함할 수 있다.
마지막으로, 제어부(130)는, 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어할 수 있다(S203).
구체적으로, 제어부(130)는, 공기의 유량을 기준으로 연료 밸브(102a)의 개폐량을 제어하여 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 연료의 양을 기준으로 공기 밸브(101a)의 개폐량을 제어하여 공기의 유량을 단계적으로 감소시킴으로써, 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 제어함으로써, 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 일 실시 형태에 의하면, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값의 주파수 분석을 수행한 후, 주파수 분석을 통해 얻은 주파수 대역별 연소 진동값이 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어함으로써, 연소진동을 최소값으로 유지할 수 있다.
본 발명은 상술한 실시형태 및 첨부된 도면에 의해 한정되지 아니한다. 첨부된 청구범위에 의해 권리범위를 한정하고자 하며, 청구범위에 기재된 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 형태의 치환, 변형 및 변경할 수 있다는 것은 당 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것이다.
101: 압축기 101a: 공기 밸브
102: 연소기 102: 연료 밸브
103: 가스 터빈 120: 신호 처리부
121: 증폭부 122: A/D 변환부
123: 주파수 분석부 130: 제어부

Claims (6)

  1. 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 진동 측정부;
    상기 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 주파수 분석부; 및
    상기 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제어부를 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 주파수 대역은,
    1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제어부는,
    상기 공기의 유량을 기준으로 상기 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 상기 연료의 양을 기준으로 상기 공기의 유량을 단계적으로 감소시키는 가스 터빈의 자동 튜닝 장치.
  4. 진동 측정부에서, 운전중인 가스 터빈의 연소기에서 발생하는 연소 진동값을 측정하는 제1 단계;
    주파수 분석부에서, 상기 측정된 연소 진동값의 주파수 분석을 통해 주파수 대역별로 연소 진동값을 얻는 제2 단계; 및
    제어부에서, 상기 주파수 대역별 연소 진동값이 각 주파수 대역별로 최소값을 가지도록 공기 및 연료의 유량 중 적어도 하나를 제어하는 제3 단계를 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 주파수 대역은,
    1Hz ~ 50Hz의 제1 주파수 대역, 50Hz ~ 140Hz의 제2 주파수 대역, 140Hz ~ 500Hz의 제3 주파수 대역, 500Hz ~ 1.5KHz의 제4 주파수 대역, 1.5KHz ~ 5KHz의 제5 주파수 대역을 포함하는 가스 터빈의 자동 튜닝 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제3 단계는,
    상기 제어부에서, 상기 공기의 유량을 기준으로 상기 연료의 양을 단계적으로 감소시키거나 또는 상기 연료의 양을 기준으로 상기 공기의 유량을 단계적으로 감소시키는 가스 터빈의 자동 튜닝 방법.
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