RU2460203C1 - Электроэнергетическая установка - Google Patents

Электроэнергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2460203C1
RU2460203C1 RU2010152657/07A RU2010152657A RU2460203C1 RU 2460203 C1 RU2460203 C1 RU 2460203C1 RU 2010152657/07 A RU2010152657/07 A RU 2010152657/07A RU 2010152657 A RU2010152657 A RU 2010152657A RU 2460203 C1 RU2460203 C1 RU 2460203C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
contactor
inverter
electric
output
Prior art date
Application number
RU2010152657/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010152657A (ru
Inventor
Николай Николаевич Лаптев (RU)
Николай Николаевич Лаптев
Александр Владимирович Левин (RU)
Александр Владимирович Левин
Владимир Маркович Довгалёнок (RU)
Владимир Маркович Довгалёнок
Дмитрий Викторович Левин (RU)
Дмитрий Викторович Левин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Николай Николаевич Лаптев
Александр Владимирович Левин
Владимир Маркович Довгалёнок
Дмитрий Викторович Левин
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 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь", Николай Николаевич Лаптев, Александр Владимирович Левин, Владимир Маркович Довгалёнок, Дмитрий Викторович Левин filed Critical Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Priority to RU2010152657/07A priority Critical patent/RU2460203C1/ru
Publication of RU2010152657A publication Critical patent/RU2010152657A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2460203C1 publication Critical patent/RU2460203C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для самообеспечения электроэнергией газоперекачивающей станции, составленной из газотурбинного двигателя и связанного с ним компрессора, повышающего давление в газопроводе. Технический результат заключается в увеличении мощности, отдаваемой электроэнергетической установкой, без существенного ее усложнения. Установка снабжена двумя электродвигателями, один из которых кинематически связан с компрессором, а другой, через коробку приводов, с газотурбинным двигателем. В отличие от известной электроэнергетической установки, в которой один из электродвигателей работает как генератор, а другой как стартер, предлагаемая установка обеспечивает, в режиме генерирования, использование суммарной мощности электрических машин. Это достигается введением в схему вспомогательного контактора и трех диодов, что позволяет получить существенную экономию средств на электрообеспечение. 1 ил.

Description

Предлагаемая электроэнергетическая установка относится к области электротехники и может быть использована для самообеспечения электроэнергией газоперекачивающей станции, составленной из газотурбинного двигателя и связанного с ним компрессора, повышающего давление в газопроводе.
Известна электроэнергетическая установка (1), в которой электрическая машина, соединенная с коробкой приводов турбины, при использовании одного преобразователя напряжения, составленного из звена постоянного тока и инвертора с системой контакторов, при одной электрической машине, обеспечивает как электрозапуск установки, так и генерирование электроэнергии.
Коробка приводов турбины ограничивает мощность системы генерирования на уровне 100-150 КВт при мощности турбины 10÷40 МГВт.
Для увеличения генерируемой мощности отбор мощности осуществляют от вала компрессора, повышающего давление в газопроводе, а не от компрессора турбины через коробку приводов. Известна электроэнергетическая установка (2), в которой, при использовании одного преобразователя, обеспечивается электрозапуск и генерирование электроэнергии повышенной мощности.
Эта электроэнергетическая установка является наиболее близкой к предлагаемой. Известная установка содержит две электрические машины, мощность одной из них используется при запуске, а мощность другой - при генерировании электроэнергии. Таким образом, имеет место недоиспользование установленных мощностей.
Цель предложения - увеличение мощности, отдаваемой электроэнергетической установкой, без существенного ее усложнения. В конечном итоге получается экономия средств на электроэнергии.
Это достигается тем, что электроэнергетическая установка газоперекачивающего агрегата, составленного из газотурбинного двигателя и связанного с ним через трансмиссию компрессора, повышающего давление в газопроводе, работает как электрогенерирующая система и как система электрозапуска агрегата, с использованием трехфазного мостового выпрямителя и трехфазного мостового инвертора на полупроводниковых ключах, управляемых от программируемой схемы, с присоединением выхода упомянутого инвертора через контактор, имеющий в каждой фазе по одной входной клемме, соединенной с выходом инвертора, и по двум выходным клеммам, первая из которых соединена с одной из обмоток статора электрической машины, ротор которой механически соединен с коробкой приводов газотурбинного двигателя, а вторая непосредственно или через фильтр к одной из фаз нагрузки, с использованием общепромышленной сети или любого иного источника электроэнергии, подключаемого на вход трехфазного мостового выпрямителя через пусковой контактор, и использованием дополнительного контактора, входная клемма каждой фазы которого соединена с одной из входных фаз указанного мостового выпрямителя, а первая из выходных клемм присоединена непосредственно к одной из фаз нагрузки, причем установка снабжена второй электрической машиной с ротором на постоянных магнитах, который механически связан с валом компрессора, а каждая фаза его статора соединена со второй выходной клеммой соответствующей фазы дополнительного контактора, причем каждая стойка трехфазного мостового выпрямителя снабжена третьим диодом, включенным последовательно со вторым диодом, общая точка которых соединена с входной клеммой соответствующей фазы вспомогательного контактора, тогда как анод третьего диода соединен с отрицательной силовой шиной инвертора, причем первая выходная клемма вспомогательного контактора соединена с одной из обмоток статора электрической машины, связанной механически с коробкой приводов газотурбинного двигателя, а каждая вторая выходная клемма соединена с отрицательной силовой шиной инвертора.
Схема предлагаемой электрической установки предоставлена на фигуре 1, где обозначено:
1 - газотурбинный двигатель с отбором мощности от коробки приводов;
2 - электрическая машина с ротором на постоянных магнитах;
3 - компрессор газоперекачивающей станции;
4 - электрогенератор;
51, 511, 5111 - диоды стойкие трехфазного мостового выпрямителя;
6 - инвертор;
7 - программируемая система управления инвертором;
8 - пусковой контактор;
9 - кнопки управления;
10 - блок питания системы управления;
11 - нагрузки;
12 - фильтр;
13 - выходной контактор;
14 - дополнительный контактор;
15 - вспомогательный контактор.
Схема работает следующим образом.
При положении контакторов, как это изображено на фигуре 1, энергетическая установка работает в режиме генерирования электроэнергии.
От газотурбинного двигателя 1 приводится во вращение ротор электрической машины 2, а от компрессора 3 приводится во вращение ротор электрогенератора 4.
В результате генерируются напряжения U1 и U2, которые через контактор 14 подводятся пофазно к общей точке диодов 51 и 511, а через контактор 15 к общей точке диодов 511 и 5111.
Мостовой выпрямитель 5 суммирует по амплитуде упомянутые напряжения и питает постоянным напряжением шины постоянного тока инвертора 6.
При этом мощность, поступающая в систему от генератора 4 и электрической машины 2, определяется соотношением U1 к U2. Система управления 7, питаемая от блока питания 10 и программируемая кнопками 9 (x), управляет полупроводниковыми ключами инвертора 6, обеспечивая регулирование выходного напряжения, формирование напряжения, близкого к синусоидальному, и стабильную частоту.
Выходное напряжение инвертора 6 через контактор 13 и фильтр 12 обеспечивает питание нагрузки стандартным напряжением 220/380 В 50 Гц.
При пуске или «прокрутках» система управления 7 переводится на новую программу, а контакторы 8; 13; 14; 15 переводятся в состояние, противоположное изображенному на фигуре 1.
В этом режиме электродвигатель 2 управляется по вектору поля и подключен на выход инвертора 6, управляемого системой управления 7 в режиме программой «Y», а в режиме прокрутки программой «Z».
В этих режимах питание осуществляется от промышленной сети через контактор 8 и мостовой трехфазный выпрямитель на диодах 51 и 511.
При этом три диода 5111 закорачиваются контактором 15, а питание электроэнергией нагрузки 11 осуществляется через контактор 14 от промышленной сети.
Таким образом, за счет введения одного контактора и трех диодов выходная мощность увеличивается в
Figure 00000001
раза, что обеспечивает существенное сбережение средств на электрообеспечение.
Источники информации
1. «Электроэнергетическая установка», Патент на изобретение №2363090. (51), МПК H02P 9/04, БИ №21, 2009 г.
2. «Электроэнергетическая установка», Патент на полезную модель №97227. (51), МПК H02P 9/04, БИ №24, 2010 г.

Claims (1)

  1. Электроэнергетическая установка газоперекачивающего агрегата, составленного из газотурбинного двигателя и связанного с ним через трансмиссию компрессора, повышающего давление в газопроводе, которая работает как электрогенерирующая система и как система электрозапуска агрегата, с использованием трехфазного мостового выпрямителя и трехфазного мостового инвертора на полупроводниковых ключах, управляемых от программируемой схемы, с присоединением выхода упомянутого инвертора через контактор, имеющий в каждой фазе по одной входной клемме, соединенной с выходом инвертора, и по двум выходным клеммам, первая из которых соединена с одной из обмоток статора электрической машины, ротор которой механически соединен с коробкой приводов газотурбинного двигателя, а вторая непосредственно или через фильтр - к одной из фаз нагрузки, с использованием общепромышленной сети или любого иного источника электроэнергии, подключаемого на вход трехфазного мостового выпрямителя через пусковой контактор, и использованием дополнительного контактора, входная клемма каждой фазы которого соединена с одной из входных фаз указанного мостового выпрямителя, а первая из выходных клемм присоединена непосредственно к одной из фаз нагрузки, причем установка снабжена второй электрической машиной с ротором на постоянных магнитах, который механически связан с валом компрессора, а каждая фаза его статора соединена со второй выходной клеммой соответствующей фазы дополнительного контактора, отличающаяся тем, что каждая стойка трехфазного мостового выпрямителя снабжена третьим диодом, включенным последовательно со вторым диодом, общая точка которых соединена с входной клеммой соответствующей фазы вспомогательного контактора, тогда как анод третьего диода соединен с отрицательной силовой шиной инвертора, причем первая выходная клемма вспомогательного контактора соединена с одной из обмоток статора электрической машины, связанной механически с коробкой приводов газотурбинного двигателя, а каждая вторая выходная клемма соединена с отрицательной силовой шиной инвертора.
RU2010152657/07A 2010-12-23 2010-12-23 Электроэнергетическая установка RU2460203C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152657/07A RU2460203C1 (ru) 2010-12-23 2010-12-23 Электроэнергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010152657/07A RU2460203C1 (ru) 2010-12-23 2010-12-23 Электроэнергетическая установка

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010152657A RU2010152657A (ru) 2012-06-27
RU2460203C1 true RU2460203C1 (ru) 2012-08-27

Family

ID=46681624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010152657/07A RU2460203C1 (ru) 2010-12-23 2010-12-23 Электроэнергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2460203C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2845930A1 (de) * 1978-10-21 1980-04-24 Siemens Ag Anordnung zur wandlung kinetischer in elektrische energie
RU2195763C2 (ru) * 1994-04-13 2002-12-27 Эропеен Газ Тюрбин С.А. Турбогенераторная установка
RU2363090C1 (ru) * 2008-01-21 2009-07-27 Николай Николаевич Лаптев Электроэнергетическая установка
RU95919U1 (ru) * 2010-01-29 2010-07-10 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Электроэнергетическая установка
RU97227U1 (ru) * 2010-06-09 2010-08-27 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Электроэнергетическая установка

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2845930A1 (de) * 1978-10-21 1980-04-24 Siemens Ag Anordnung zur wandlung kinetischer in elektrische energie
RU2195763C2 (ru) * 1994-04-13 2002-12-27 Эропеен Газ Тюрбин С.А. Турбогенераторная установка
RU2363090C1 (ru) * 2008-01-21 2009-07-27 Николай Николаевич Лаптев Электроэнергетическая установка
RU95919U1 (ru) * 2010-01-29 2010-07-10 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Электроэнергетическая установка
RU97227U1 (ru) * 2010-06-09 2010-08-27 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" Электроэнергетическая установка

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010152657A (ru) 2012-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2251953B1 (en) Genset system with energy storage for transient response
US6888263B2 (en) Gas turbine generator
US6750633B2 (en) Electrical circuit for generating a three-phase alternating current
US20030048651A1 (en) Systems and methods for boosting dc link voltage in turbine generators
CN106208071B (zh) 混合式ac及dc分配系统和使用方法
EP2060786A3 (en) Controlling the temperature of a wind turbine electric generator by varying the electrical power factor
CN102420560B (zh) 变频交流起动发电系统励磁结构及交、直流励磁控制方法
JP2002209400A (ja) マイクロタービン発電装置の始動システム及び方法
RU2509002C2 (ru) Электрическая передача мощности тягового транспортного средства на переменном токе
JP2015511108A (ja) 揚水発電所用電気ユニットの動作方法
US8432051B2 (en) Electric generator
Kumar et al. Grid interfaced solar PV powered brushless DC motor driven water pumping system
Mathivanan et al. Assessment of photovoltaic powered flywheel energy storage system for power generation and conditioning
US9628008B1 (en) Method and generator control unit for configuring an output from a generator
RU2363090C1 (ru) Электроэнергетическая установка
RU2460203C1 (ru) Электроэнергетическая установка
JP3712895B2 (ja) 太陽電池による機械動力発生システム
RU2419957C1 (ru) Электроэнергетическая установка
RU103259U1 (ru) Электроэнергетическая установка
RU97227U1 (ru) Электроэнергетическая установка
Igbinovia et al. Josef T systems
RU2306664C1 (ru) Турбогенераторная установка
RU95919U1 (ru) Электроэнергетическая установка
Chatterjee et al. Performance evaluation of single phase self excited wind generator using three phase machine
RU2304836C1 (ru) Устройство бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергетической системы, работающей на нестабильных источниках энергии

Legal Events

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

Effective date: 20171224