RU2257515C2 - Газотурбогенератор - Google Patents

Газотурбогенератор Download PDF

Info

Publication number
RU2257515C2
RU2257515C2 RU2003115075/06A RU2003115075A RU2257515C2 RU 2257515 C2 RU2257515 C2 RU 2257515C2 RU 2003115075/06 A RU2003115075/06 A RU 2003115075/06A RU 2003115075 A RU2003115075 A RU 2003115075A RU 2257515 C2 RU2257515 C2 RU 2257515C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
energy
electric machine
turbine
switch
Prior art date
Application number
RU2003115075/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003115075A (ru
Inventor
Н.И. Богатырев (RU)
Н.И. Богатырев
В.Н. Темников (RU)
В.Н. Темников
Н.Н. Курзин (RU)
Н.Н. Курзин
В.В. Пушкарский (RU)
В.В. Пушкарский
О.В. Григораш (RU)
О.В. Григораш
С.В. Оськин (RU)
С.В. Оськин
Original Assignee
Кубанский государственный аграрный университет
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 Кубанский государственный аграрный университет filed Critical Кубанский государственный аграрный университет
Priority to RU2003115075/06A priority Critical patent/RU2257515C2/ru
Publication of RU2003115075A publication Critical patent/RU2003115075A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2257515C2 publication Critical patent/RU2257515C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области устройств для понижения давления в магистральных газопроводах и может использоваться для утилизации избыточной энергии газа. Для повышения надежности и энергетических показателей в качестве электрической машины использован многополюсный асинхронный электродвигатель в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть, причем турбина, электрическая машина и датчик скорости расположены в герметической камере, содержащей проходные изоляторы, соединенные с одной стороны с электрической машиной и датчиком скорости, а с другой стороны через коммутатор с питающей сетью. Изобретение позволяет повысить надежность и энергетические показатели газотурбогенератора. 2 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для понижения давления в магистральных газопроводах и может использоваться для утилизации избыточной энергии газа.
Известно техническое решение (см. журнал ИР №1, 1984 г., ИР №11, 1985 г., стр.12-13), где предусмотрено использовать вместо редукционных клапанов газовые турбины - детендеры, сочлененные с электрическим генератором. При этом имеется возможность получения электрической энергии за счет перепада давления в газопроводе.
Сложность решения задачи заключается в герметизации машин и регулировании скорости турбины для получения стабильной частоты тока. Вопрос герметизации машин частично решен в газотурбогенераторе по а.с. №422924, F 25 В 11/00 от 1974 г. Известный газотурбогенератор содержит расширительную и электрическую машины, валы которых соединены между собой муфтой, расположенной в герметической оболочке, соединяющей корпуса машин. Недостатки известного устройства заключаются в том, что необходимо выполнять герметичными обе машины, а это сложно. С другой стороны, сложность регулирования частоты генератора при работе его на промышленную сеть.
Наиболее близким по техническому решению является изобретение (см. патент RU 2151971, МКП F 25 В 11/00 от 30.10.00), взятое авторами за прототип.
Известный газотурбогенератор, преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расширительную (например, турбину) и электрическую машины, валы которых соединены между собой муфтой, а в качестве электрической машины использована асинхронная машина в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть, при этом турбина и электрическая машина расположены в герметической камере, содержащей проходные изоляторы, соединенные с одной стороны с электрической машиной, а с другой стороны с питающей сетью.
Недостатком известного технического решения являются низкие энергетические показатели в большом диапазоне изменения скорости вращения турбины. Это следует из формулы потерь в асинхронном двигателе:
ΔРэл2=М(ω0-ω)=Мω0s,
где ΔРэл2 - электрические потери в роторе, Вт;
М - вращающий момент, Н·м;
ω0=2πf/р - скорость вращения магнитного поля, с-1;
f - частота питающего тока, Гц;
р - число пар полюсов, р=1, 2, 3...n;
ω - скорость вращения ротора асинхронного двигателя, с-1;
s - скольжение, о.е.
Таким образом, при высокой номинальной скорости вращения ω0 и больших перепадах скорости вращения ротора ω (т.е. большом скольжения s) будут и большие потери энергии в роторе электрической машины.
Техническим решением поставленной задачи является повышение надежности и энергетических показателей.
Поставленная задача достигается тем, что газотурбогенератор, преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержит расширительную камеру, например турбину, и асинхронную машину в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть, расположенные в герметической камере с проходными изоляторами, соединенные с одной стороны с асинхронной машиной, а с другой – с питающей сетью, дополнительно содержит коммутатор и датчик скорости, расположенный в герметической камере, обмотки асинхронной машины соединены с сетью, а датчик скорости - с коммутатором через проходные изоляторы, при этом асинхронная машина выполнена многополюсной.
Новизна заявляемого технического решения обусловлена использованием многополюсной асинхронной машины, работающей в режиме рекуперативного торможения с отдачей энергии в питающую сеть, дополнительно введенных коммутатора и датчика скорости, расположенного в герметической камере, при этом обмотки асинхронной машины соединены с сетью, а датчик скорости - с коммутатором через проходные изоляторы.
По данным научно-технической и патентной литературы авторам неизвестна заявляемая совокупность признаков, направленная на достижение поставленной задачи, и это решение не вытекает с очевидностью из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии решения уровню изобретения. Предлагаемое техническое решение промышленно применимо.
Принцип действия газотурбогенератора поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена конструкция устройства, а на фиг.2 - электрическая схема соединений.
Герметическая камера 1 имеет входной 2 и выходной 3 патрубки. Расширительная машина (турбина) 4 с выходным валом 5 через муфту 6 соединена с валом 7 многополюсного асинхронного двигателя (асинхронной машины) 8, который посредством стоек 9 крепится к корпусу герметической камеры 1. Проходные изоляторы 10 с одной стороны соединены с обмотками многополюсного асинхронного двигателя 8, датчиком скорости 11, с другой стороны - с коммутатором 12 и сетью 13 (А, В, С) фиг.2.
Газотурбогенератор работает следующим образом. Газ высокого давления поступает во входной патрубок 2 герметической камеры 1, проходит через турбину 4, создавая при этом вращающий момент и снижая давление. Газ низкого давления проходит в пространстве между корпусом герметической камеры 1 и корпусом многополюсного асинхронного двигателя 8, поступает к выходным патрубкам 3 и далее в газопровод.
Допустим, в начальный момент времени коммутатор 12 находится в положении, показанном на фиг.2, т.е. три нижних контакта замкнуты, а верхние разомкнуты. В таком положении обмотки многополюсного асинхронного двигателя 8 включены на низкую скорость вращения, например 1500 мин-1 (р=2). При увеличении скорости вращения турбины 4 и многополюсного асинхронного двигателя 8 выше скорости вращения магнитного поля (n1>n01) многополюсный асинхронный двигатель переходит в режим генераторного торможения с отдачей активной мощности в сеть: А, В, С.
При увеличении расхода газа увеличивается скорость вращения турбины, растут активные потери в роторе многополюсного асинхронного двигателя.
При достижении скорости вращения n2>n02, например 3100 мин-1, датчик скорости 11 подает сигнал, и коммутатор 12 переключается. Верхние по схеме контакты замыкаются (фиг.2), а нижние размыкаются. Обмотки многополюсного асинхронного двигателя 8 переключаются на другое число пар полюсов (р=1). Скорость вращения магнитного поля становится 3000 мин-1, скольжение снижается, снижаются потери в роторе, активная мощность отдается в сеть с высокими энергетическими показателями.
В качестве многополюсного асинхронного двигателя могут использоваться двух-, трех-, четырехскоростные асинхронные машины. Чем больше полюсов у асинхронной машины, тем выше эффективность газотурбогенератора. Причем механические характеристики двигателей могут быть различны, в зависимости от механической характеристики турбины (с постоянным моментом, с постоянной мощностью, вентиляторная и т.д.).
Предлагаемый газотурбогенератор имеет следующие преимущества:
1. Можно изготовлять газотурбогенератор на большой диапазон мощностей.
2. Имеет простое устройство, высокую надежность и эффективность за счет многополюсного асинхронного двигателя.
3. Многополюсный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором отдает в сеть активную мощность, при неизменной частоте тока, в широком диапазоне изменения скорости вращения, например 750/1000/1500/3000 мин-1, что дает возможность согласовать этот турбогенератор с питающей сетью.
4. Газ, выходящий из турбины, охлаждает электрическую машину, что также повышает КПД системы.

Claims (1)

  1. Газотурбогенератор, преимущественно для утилизации избыточной энергии газа, содержащий расположенные в герметической камере турбину и асинхронную машину в генераторном режиме с рекуперацией энергии в питающую сеть и проходные изоляторы, соединенные с обмотками асинхронной машины, отличающийся тем, что содержит коммутатор и датчик скорости, расположенные в герметической камере, асинхронная машина выполнена многополюсной, проходные изоляторы, соединенные с обмотками асинхронной машины, соединены через контакты коммутатора с питающей сетью, а датчик скорости соединен с коммутатором также через проходные изоляторы.
RU2003115075/06A 2003-05-20 2003-05-20 Газотурбогенератор RU2257515C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115075/06A RU2257515C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Газотурбогенератор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003115075/06A RU2257515C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Газотурбогенератор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003115075A RU2003115075A (ru) 2004-11-20
RU2257515C2 true RU2257515C2 (ru) 2005-07-27

Family

ID=35843727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003115075/06A RU2257515C2 (ru) 2003-05-20 2003-05-20 Газотурбогенератор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2257515C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566197C1 (ru) * 2014-06-11 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Газотурбогенератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2566197C1 (ru) * 2014-06-11 2015-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Газотурбогенератор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rahman et al. Super high speed electrical machines-summary
US8739538B2 (en) Generating energy from fluid expansion
CN101220754B (zh) 发电装置
JP3368536B1 (ja) 流体発電装置
CN100447388C (zh) 喷气发动机或涡轮发动机
US8400005B2 (en) Generating energy from fluid expansion
JP2007536457A (ja) Orc設備の誘導発電機を送電線網と同期させる方法
US8823334B2 (en) Method for starting an electric motor
JP2009180223A (ja) 発電用タービンシステム
JP2011229221A (ja) 密閉形電動圧縮機,冷凍サイクル装置
JP2009180226A (ja) 発電用タービンシステム
US2576284A (en) Vapor electricity generator set
JP2009180227A (ja) 発電用タービンシステム
RU2257515C2 (ru) Газотурбогенератор
JP2009216083A (ja) 発電用タービンシステム
RU2323344C1 (ru) Турбогенератор
JPH0211815A (ja) タービン発電機
JP2012120268A (ja) 真空ポンプ
RU2151971C1 (ru) Газотурбогенератор
JPH04241704A (ja) 回転流体機械
CN208416623U (zh) 一种径向透平高速发电机组
CN205013330U (zh) 一种直冷火电厂用外转子永磁风机系统
JPS57304A (en) Motive power generation engine
KR101412693B1 (ko) 두 개의 역방향 회전자 발전기를 갖는 초임계 브레이튼 사이클 시스템
CN104863877A (zh) 一种直冷火电厂用外转子永磁风机系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050521