RU2408790C2 - Способ управления газотурбинной электростанцией - Google Patents

Способ управления газотурбинной электростанцией Download PDF

Info

Publication number
RU2408790C2
RU2408790C2 RU2009103600/06A RU2009103600A RU2408790C2 RU 2408790 C2 RU2408790 C2 RU 2408790C2 RU 2009103600/06 A RU2009103600/06 A RU 2009103600/06A RU 2009103600 A RU2009103600 A RU 2009103600A RU 2408790 C2 RU2408790 C2 RU 2408790C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
gtu
gas turbine
value
gas
Prior art date
Application number
RU2009103600/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009103600A (ru
Inventor
Валерий Владимирович Бурдин (RU)
Валерий Владимирович Бурдин
Виктор Александрович Гладких (RU)
Виктор Александрович Гладких
Original Assignee
Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис"
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 Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" filed Critical Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис"
Priority to RU2009103600/06A priority Critical patent/RU2408790C2/ru
Publication of RU2009103600A publication Critical patent/RU2009103600A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2408790C2 publication Critical patent/RU2408790C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями (ГТД) со свободной турбиной, применяемыми в составе газотурбинных установок (ГТУ) для привода электрогенераторов (ЭГ) газотурбинных электростанций (ГТЭС). Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно после включения ЭГ на нагрузку измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками последних ступеней компрессора, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора компрессора ГТУ, измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками турбины газогенератора ГТУ, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора турбины газогенератора ГТУ. Технический результат изобретения - повышение экономичности работы ГТУ за счет повышения качества управления ГТУ, обеспечивающего активное управление радиальными зазорами в проточной части компрессора и турбины двигателя. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах автоматического управления (САУ) газотурбинными двигателями (ГТД) со свободной турбиной, применяемыми в составе газотурбинных установок (ГТУ) для привода электрогенераторов (ЭГ) газотурбинных электростанций (ГТЭС).
Известен способ ручного управления ГТЭС, Константинов В.Н. «Системы судовых электроэнергетических систем», Л.: Судостроение, 1972 г.
Недостатком известного способа является его низкая эффективность.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности является способ управления ГТЭС, заключающийся в том, что измеряют частоту вращения свободной турбины, сравнивают заданное и измеренное значения частоты вращения свободной турбины, в зависимости от рассогласования между заданным и измеренным значениями частоты вращения свободной турбины управляют расходом топлива в камеру сгорания ГТУ, ЭГ включают после выхода ГТУ на режим холостого хода. Техническое задание «Система автоматического управления, регулирования, защиты, контроля и диагностики (САУ ГТУ) газотурбинной установки ГТУ-6/8РМ» 8Т1.000.014 ТЗ., ОАО «НПО «Сатурн», г.Рыбинск, 2001 г.
Известный способ управления ГТЭС имеет следующий недостаток. Технология изготовления и сборки ГТУ не обеспечивает оптимального значения некоторых геометрических характеристик узлов двигателя, что может оказывать существенное влияние на основные характеристики ГТУ. Так, например, наложение допусков при изготовлении и сборки узла турбины двигателя может чувствительно увеличить величину радиального зазора между кожухом турбины и венцом рабочих лопаток первой ступени. А увеличение зазора, например, на 1% приводит к снижению КПД ГТУ на базе двигателя Д90-ГП на 2,5%. Известный способ управления ГТЭС не дает возможность компенсировать эти недостатки технологии. Это приводит в конечном итоге к снижению экономичности работы ГТУ.
Целью изобретения является повышение экономичности работы ГТУ за счет повышения качества управления ГТУ, обеспечивающего активное управление радиальными зазорами в проточной части компрессора и турбины двигателя.
Поставленная цель достигается тем, что в способе управления газотурбинной электростанцией, заключающемся в том, что измеряют частоту вращения свободной турбины, сравнивают заданное и измеренное значения частоты вращения свободной турбины, в зависимости от рассогласования между заданным и измеренным значениями частоты вращения свободной турбины управляют расходом топлива в камеру сгорания ГТУ, электрогенератор (ЭГ) включают после выхода ГТУ на режим холостого хода, дополнительно после включения ЭГ на нагрузку измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками последних ступеней компрессора, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора компрессора ГТУ, измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками турбины газогенератора ГТУ, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора турбины газогенератора ГТУ.
На чертеже представлена схема устройства, реализующая заявляемый способ.
Устройство содержит электронный регулятор (ЭР) 1, подключенный к блоку 2 датчиков (БД) и пульту оператора (ПО) 3, выход ЭР 1 через блок электрогидропреобразователей (ЭПТ) 4 подключен к дозатору 5 топлива, заслонке 6 подачи воздуха на охлаждение корпуса статора последних ступеней компрессора, заслонке 7 подачи воздуха на охлаждение корпуса статора турбины газогенератора и системе 8 регулирования возбуждения ЭГ.
ЭР 1 представляет собой специализированную цифровую вычислительную машину (ЦВМ), содержащую процессорный блок, постоянное (ПЗУ), перепрограммируемое (ППЗУ) и оперативное (ОЗУ) запоминающие устройства и оснащенную устройствами ввода/вывода.
Устройство работает следующим образом.
В зависимости от рассогласования между заданным оператором и измеренным в БД 2 значениями частоты вращения свободной турбины ЭР 1 с помощью ЭГП 4 и дозатора 5 обеспечивает требуемое изменение расхода топлива в камеру сгорания. При включении ГТЭС в сеть неограниченной мощности внешняя команда от оператора ГТЭС или АСУ ТП «Включение в сеть» через ПО 3 поступает в ЭР 1. По этой команде ЭР 1 выдает в систему 8 сигнал, по которому производится включение ЭГ.
После этого измеряют величину радиального зазора между корпусом и рабочими лопатками последних ступеней компрессора, между корпусом и рабочими лопатками турбины газогенератора. Измерение производится с помощью БД 2. Подробное описание процедуры и средств измерения приведено в статье С.Ю.Боровик, Ю.Н.Секисов «Средства измерения и мониторинга радиальных зазоров в проточной части газотурбинного привода в процессе эксплуатации ГТД», журнал «Газотурбинные технологии», декабрь 2008 г., №10 (71), с.24-28.
Далее в ЭР 1 измеренную величину сравнивают с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний. Эту величину определяют путем статистической обработки результатов замеров зазоров на конкретном ГТУ в течение определенных отрезков времени после выключения двигателя. Для ГТУ-12П, созданной на базе двигателя ПС-90ГП1, и входящей в состав газотурбинной электростанции ЭГЭС-12, эти замеры производят через 5, 30, 45, 60 мин после окончания выбега, а заданная величина зазора для компрессора составляет от 1,8 мм до 2,5 мм, для турбины газогенератора - от 3,94 мм до 4,7 мм, в зависимости от конкретного двигателя.
По величине рассогласования ЭР 1 формирует управляющие воздействия на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпусов статора последних ступеней компрессора и турбины газогенератора ГТУ. Управление заслонками 6 и 7, положение которых определяет расход охлаждающего воздуха, производится с помощью блока ЭГП 4.
Заслонка 6 подает воздух на охлаждение корпуса статора последних ступеней компрессора. Для двигателя ПС-90ГП1 - это 14-16 ступени компрессора высокого давления (КВД). Охлаждающий воздух отбирается из-за 5 ступени КВД.
Заслонка 7 подает воздух на охлаждение корпуса статора турбины высокого давления (ТВД) (для двигателя ПС-90ГП1 - из-за 13 ступени КВД).
За счет правильного выбора места отбора охлаждающего воздуха обеспечивается требуемый температурный перепад между охлаждающим воздухом и корпусом статора: воздух обеспечивает снижение температуры корпуса, но без заброса температурных напряжений в металле корпуса.
При охлаждении корпуса статора диаметр статора уменьшается, радиальный зазор между корпусом статора и рабочими лопатками уменьшается, КПД последних ступеней компрессора и турбины газогенератора растет (см., например, книгу Шляхтенко С.М. «Теория авиационных ВРД», М., «Машиностроение», 1975 г.). Т.к. расход топлива при этом остается неизменным, начинается рост измеренной (фактической) частоты вращения свободной турбины ГТУ, а заданная частота вращения свободной турбины остается неизменной.
ЭР 1 для поддержания заданной частоты вращения свободной турбины начинает снижать расход топлива до тех пор, пока измеренная частота вращения не станет равной заданной.
За счет этого обеспечивается снижение расхода топлива, а значит повышение экономичности ГТУ.

Claims (1)

  1. Способ управления газотурбинной электростанцией (ГТЭС), заключающийся в том, что измеряют частоту вращения свободной турбины, сравнивают заданное и измеренное значения частоты вращения свободной турбины, в зависимости от рассогласования между заданным и измеренным значениями частоты вращения свободной турбины управляют расходом топлива в камеру сгорания газотурбинной установки (ГТУ), электрогенератор (ЭГ) включают после выхода ГТУ на режим холостого хода, отличающийся тем, что дополнительно после включения ЭГ на нагрузку измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками последних ступеней компрессора, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора компрессора ГТУ, измеряют величину радиального зазора между корпусом статора и рабочими лопатками турбины газогенератора ГТУ, сравнивают измеренную величину с наперед заданной, определяемой расчетно-экспериментальным путем для каждого ГТУ в процессе его сдаточных испытаний, по величине рассогласования формируют управляющее воздействие на расход воздуха, подаваемого на охлаждение корпуса статора турбины газогенератора ГТУ.
RU2009103600/06A 2009-02-03 2009-02-03 Способ управления газотурбинной электростанцией RU2408790C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103600/06A RU2408790C2 (ru) 2009-02-03 2009-02-03 Способ управления газотурбинной электростанцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009103600/06A RU2408790C2 (ru) 2009-02-03 2009-02-03 Способ управления газотурбинной электростанцией

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009103600A RU2009103600A (ru) 2010-08-10
RU2408790C2 true RU2408790C2 (ru) 2011-01-10

Family

ID=42698735

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009103600/06A RU2408790C2 (ru) 2009-02-03 2009-02-03 Способ управления газотурбинной электростанцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2408790C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537646C1 (ru) * 2013-12-30 2015-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ регулирования радиального зазора в турбине газотурбинного двигателя

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2537646C1 (ru) * 2013-12-30 2015-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") Способ регулирования радиального зазора в турбине газотурбинного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009103600A (ru) 2010-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2531488C2 (ru) Система управления угловым положением лопаток и способ оптимизации упомянутого углового положения
US9593591B2 (en) Engine health monitoring and power allocation control for a turbine engine using electric generators
RU2478807C2 (ru) Системы и способы использования алгоритма регулировки динамики горения с помощью камеры сгорания с множеством индивидуальных отсеков
US9932850B2 (en) Correction system and method for gas turbine proportional droop governor
US10890083B2 (en) Turbine tip clearance
EP3409927B1 (en) Transient control to extend part life in gas turbine engine
KR20160091416A (ko) 가스 터빈의 제어 장치, 가스 터빈, 및 가스 터빈의 제어 방법
US11149654B2 (en) Systems, program products, and methods for adjusting operating limit (OL) threshold for compressors of gas turbine systems based on mass flow loss
US20180284748A1 (en) Control systems and methods for controlling power systems based on operational reliabilities and operational anomalies
KR101893689B1 (ko) 가스터빈 시스템 및 제어 방법
CN109670244B (zh) 一种涡轴发动机翻修后燃气涡轮导向器面积调整方法
EP2647811B1 (en) Gas turbine control device and power generation system
RU2451921C1 (ru) Способ контроля технического состояния газотурбинной установки
US9500136B2 (en) Systems and methods for generating variable ramp rates for turbomachinery
RU2408790C2 (ru) Способ управления газотурбинной электростанцией
US20170089268A1 (en) Gas turbine combustion control device and combustion control method and program therefor
CN114088409B (zh) 一种燃气-蒸汽联合循环单轴机组部分负荷性能试验方法
RU2431753C1 (ru) Способ управления газотурбинной установкой
CN114941578A (zh) 燃气轮机的运行控制装置和运行控制方法
RU2351787C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем
CN113544373A (zh) 用于调节涡轮机排气温度的方法
RU2453980C1 (ru) Способ управления газотурбинной электростанцией
RU2425997C1 (ru) Способ управления газотурбинной электростанцией
RU2435970C1 (ru) Способ управления газотурбинной установкой
RU2422657C1 (ru) Способ управления газотурбинной электростанцией

Legal Events

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

Effective date: 20150204