RU2479909C1 - Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций - Google Patents

Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций Download PDF

Info

Publication number
RU2479909C1
RU2479909C1 RU2011140658/07A RU2011140658A RU2479909C1 RU 2479909 C1 RU2479909 C1 RU 2479909C1 RU 2011140658/07 A RU2011140658/07 A RU 2011140658/07A RU 2011140658 A RU2011140658 A RU 2011140658A RU 2479909 C1 RU2479909 C1 RU 2479909C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
turbine power
gtapp
power
frequency
Prior art date
Application number
RU2011140658/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Бурдин
Виктор Александрович Гладких
Роальд Симонович Динабург
Original Assignee
Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "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 "Газ-Система-Сервис" filed Critical Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис"
Priority to RU2011140658/07A priority Critical patent/RU2479909C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479909C1 publication Critical patent/RU2479909C1/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Использование: в автоматизированных системах управления (АСУ) газотурбинных (ГТЭС) электростанций собственных нужд (ЭСН) компрессорных станций магистральных трубопроводов и небольших предприятий. Технический результат - повышение эксплуатационной надежности работы ГТЭС. Способ заключается в том, что у первой ГТЭС заданная активная мощность корректируется по интегралу от рассогласования между фактическими мощностями ГТЭС, у второй ГТЭС, только в автономной сети, заданная активная мощность корректируется по интегралу от отклонения частоты сети от номинальной, откорректированные таким образом заданные мощности умножаются на коэффициент статизма и прибавляются соответственно первая - к уставке регулятора частоты вращения первой ГТЭС, а вторая - к уставке регулятора частоты вращения второй ГТЭС. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области газотурбинного двигателестроения и может быть использовано в автоматизированных системах управления (АСУ) электростанций собственных нужд (ЭСН) компрессорных станций магистральных трубопроводов и небольших предприятий.
Известен способ ручного управления газотурбинной установкой (ГТУ), Константинов В.Н. Системы судовых электроэнергетических систем. Л.: Судостроение, 1972 г., с.33-34.
Недостатком известного способа является его низкая эффективность.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности является способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций (ГТЭС) путем задания активной мощности обоим ГТЭС, Лукьянов Т.П., Егоров Е.П. «Техническая эксплуатация электроустановок промышленных предприятий». - М.: «Энергоатомиздат», 1985 г., с.111-113.
Известный способ реализуется в АСУ ЭСН компрессорных станций магистральных трубопроводов и небольших предприятий. На таких ЭСН, как правило, имеются по две секции шин, работающие изолированно, чтобы ответственные потребители имели двухстороннее питание. На каждой секции имеется по две параллельно работающих ГТЭС и ввод от сети неограниченной мощности, который подключается в случае необходимости. Таким образом, здесь возможны режимы и параллельной работы двух ГТЭС на автономную нагрузку, и параллельной работы обоих ГТЭС с сетью неограниченной мощности. В каждой ГТЭС ее режим поддерживается регулятором частоты вращения газотурбинного двигателя, приводящего во вращение ротор генератора, в регуляторах имеется в том или ином виде отрицательная обратная связь по активной мощности генератора, без которой устойчивая параллельная работа невозможна. АСУ воздействует на уставки регуляторов частоты вращения ГТЭС командами «Увеличить частоту», «Уменьшить частоту» или передачей заданных значений мощности по цифровым каналам. Недостатком известных способов управления параллельной работой газотурбинных электростанций на общую автономную нагрузку и способов управления параллельной работой ГТЭС с сетью неограниченной мощности является их отличие, что не позволяет одними и теми же средствами обеспечивать параллельную работу ГТЭС в любой сети
Так, при параллельной работе с сетью неограниченной мощности набор нагрузки может осуществляться непосредственным заданием величины мощности для каждой ГТЭС, при этом постоянство частоты обеспечивается сетью. При параллельной работе в автономной сети распределение имеющейся нагрузки осуществляется путем изменения уставок регуляторов частоты вращения ГТЭС относительно друг друга командами «Увеличить частоту», «Уменьшить частоту», но при этом изменяется и частота в автономной сети, что требует для ее восстановления дополнительной подстройки уставок обоих регуляторов частоты вращения.
Это снижает эксплуатационную надежность работы ГТЭС.
Целью изобретения является повышение эксплуатационной надежности работы ГТЭС за счет обеспечения равномерного распределения нагрузки и постоянства частоты при параллельной работе двух ГТЭС в любой сети.
Поставленная цель достигается тем, что в способе управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций путем задания активной мощности обоим ГТЭС дополнительно у первой ГТЭС заданная активная мощности корректируется по интегралу от рассогласования между фактическими мощностями ГТЭС, у второй ГТЭС, только в автономной сети, заданная активная мощности корректируется по интегралу от отклонения частоты сети от номинальной, откорректированные таким образом заданные мощности умножаются на коэффициент статизма и прибавляются соответственно первая - к уставке регулятора частоты вращения первой ГТЭС, а вторая - к уставке регулятора частоты вращения второй ГТЭС.
На чертеже показана схема устройства, реализующего заявляемый способ управления.
Устройство содержит 1 и 2 - регуляторы частоты вращения соответственно первой и второй ГТЭС, 3 - блок задания мощности, 4 и 6, 8 и 9 - блоки вычитания, 5 и 7 - сумматоры, 10 и 11 - блоки умножения, 12 и 13 - интеграторы, 14 - ключ, 15 - сигнализатор, 16 и 17 - блоки умножения.
Блок 3 через блок 4, корректор 16 и сумматор 5 подключен к регулятору 1, через блок 6, корректор 17 и сумматор 7 - к регулятору 2, блок 8 через блок 10 и интегратор 12 подключен ко второму входу блока 4, блок 9 - через блок 11, ключ 14, интегратор 13 - ко второму входу блока 6, на управляемый вход ключа подключен сигнализатор 15.
Устройство работает следующим образом.
Блок 3 формирует заданную активную мощность обоим ГТЭС. Дополнительно у первой ГТЭС заданная активная мощности корректируется в блоке 4 по интегралу (формируется в интеграторе 12) от рассогласования между фактическими мощностями ГТЭС (рассогласование формируется в блоке 8 и «приводится» в блоке 10). У второй ГТЭС при ее работе только в автономной сети заданная активная мощности корректируется в блоке 6 по интегралу (формируется в интеграторе 13) от отклонения частоты сети от номинальной (рассогласование формируется в блоке 9 и «приводится» в блоке 11).
Откорректированные таким образом заданные мощности умножаются на коэффициент статизма (для первой ГТЭС - в блоке 16, для второй ГТЭС - в блоке 17) и прибавляются соответственно первая - к уставке регулятора частоты вращения первой ГТЭС (в сумматоре 5), а вторая - к уставке регулятора частоты вращения второй ГТЭС (в сумматоре 7).
Интегратор 12 будет снижать или увеличивать в блоке 4 заданную мощность для первой ГТЭС до тех пор, пока их фактические мощности первой и второй ГТЭС не станут одинаковыми. Интегратор 13 будет снижать или увеличивать в блоке 6 заданную мощность второй ГТЭС до тех пор, пока частота сети не вернется к номинальной. Изменение мощности второй ГТЭС будет нарушать равное распределение нагрузки, что будет одновременно устраняться соответствующим изменением заданной мощности для первой ГТЭС интегратором 12.
При работе обоих ГТЭС в сети неограниченной мощности при включении высоковольтного выключателя ввода (на чертеже не показан) от внешней энергосистемы команда от его сигнализатора 15 разомкнет ключ 14 и интегратор 13 заблокируется. Коррекция частоты здесь не требуется, ее поддерживает сама сеть, а равномерное распределение нагрузки будет обеспечиваться по-прежнему изменением заданной мощности для первой ГТЭС.
Таким образом, обеспечивается повышение качества работы САУ за счет того, что
- у обоих ГТЭС к уставкам частоты прибавляется разность между заданной и фактической мощностью, умноженная на коэффициент статизма (коэффициент снижения заданной частоты по набранной мощности). Заданная мощность, одинаковая для обоих ГТЭС, при работе в автономной сети первоначально (по начальным условиям) устанавливается ориентировочно равной 50% от общей нагрузки (это не принципиально), а при работе с сетью неограниченной мощности - с учетом передачи избыточной мощности в указанную сеть;
- у одной из параллельно работающих ГТЭС из заданной мощности вычитается умноженная на некоторый коэффициент (коэффициент коррекции распределения мощности) разность между ее фактической мощностью и фактической мощностью другой ГТЭС. Благодаря этому равное распределение мощности будет сохраняться независимо от величины нагрузки. (В автономной сети она отдаст часть своей нагрузки другой, если у нее ее больше, или наоборот, заберет у другой, если у нее ее меньше. В сети неограниченной мощности будет генерировать столько же, как другая);
- у другой ГТЭС из заданной мощности вычитается умноженная на некоторый коэффициент (коэффициент коррекции частоты) разность между фактической частотой сети и ее номинальным значением. Благодаря этому частота в автономной сети будет сохраняться при изменении нагрузки, уменьшение ее по статизму будет компенсироваться. В сети неограниченной мощности постоянство частоты обеспечивается самой сетью.
За счет этого повышается эксплуатационная надежность работы ГТЭС.

Claims (1)

  1. Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций (ГТЭС) путем задания активной мощности обеим ГТЭС, отличающийся тем, что дополнительно у первой ГТЭС заданная активная мощность корректируется по интегралу от рассогласования между фактическими мощностями ГТЭС, у второй ГТЭС, только в автономной сети, заданная активная мощность корректируется по интегралу от отклонения частоты сети от номинальной, откорректированные таким образом заданные мощности умножаются на коэффициент статизма и прибавляются соответственно первая - к уставке регулятора частоты вращения первой ГТЭС, а вторая - к уставке регулятора частоты вращения второй ГТЭС.
RU2011140658/07A 2011-10-06 2011-10-06 Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций RU2479909C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140658/07A RU2479909C1 (ru) 2011-10-06 2011-10-06 Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140658/07A RU2479909C1 (ru) 2011-10-06 2011-10-06 Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479909C1 true RU2479909C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140658/07A RU2479909C1 (ru) 2011-10-06 2011-10-06 Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479909C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1471243A3 (en) * 2003-04-24 2007-09-05 General Electric Company Rotating pulse detonation system for a gas turbine engine
RU75178U1 (ru) * 2008-02-27 2008-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Система автоматизированного управления двигатель-генератором электростанции
RU2416730C1 (ru) * 2009-10-26 2011-04-20 Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" Способ управления газотурбинной электростанцией
RU2425997C1 (ru) * 2009-12-30 2011-08-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной электростанцией

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1471243A3 (en) * 2003-04-24 2007-09-05 General Electric Company Rotating pulse detonation system for a gas turbine engine
RU75178U1 (ru) * 2008-02-27 2008-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н.А. Семихатова" Система автоматизированного управления двигатель-генератором электростанции
RU2416730C1 (ru) * 2009-10-26 2011-04-20 Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" Способ управления газотурбинной электростанцией
RU2425997C1 (ru) * 2009-12-30 2011-08-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной электростанцией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102646980B (zh) 单元火力发电机组一次调频补偿控制方法
EP3068007B1 (en) System and method for improved reactive power speed-of-response for a wind farm
CN105180135B (zh) 单元机组协调控制方法及系统
DK178459B1 (en) System og fremgangsmåde til spændingsstyring af vindgeneratorer
CN102619580B (zh) 一次调频控制方法及系统
US8532834B2 (en) Method for integrating controls for captive power generation facilities with controls for metallurgical facilities
CN105391078A (zh) 发电机组一次调频闭环控制方法
KR20180093873A (ko) 마이크로 그리드 동적 안정성 제어 시스템 및 마이크로 그리드 동적 안정성 제어 방법
CN108011378B (zh) 受端分层接入特高压直流低负荷无功控制方法及控制装置
US7600369B2 (en) Gas turbine load control device
US20170163158A1 (en) Direct current transmission inverter side frequency control method
CN105135415A (zh) 一种超临界机组干湿态自动转换控制方法
CN104635486A (zh) 燃气轮机闭环pid控制器的参数整定方法及装置
WO2013013656A3 (de) Verfahren zur adaptiven regelung der versorgungsspannung in ortsnetzen
CN112531769A (zh) 一种火力发电厂一次调频控制方法
CN104578084A (zh) 一种动态无功补偿装置与avc相结合的控制系统
CN102361324A (zh) 双馈风电机组无功支撑的机端电压调节方法及其系统
CN110120676B (zh) 基于模拟同步电机特性的mmc-hvdc换流站功率控制方法及系统
CN107528349B (zh) 基于新能源负荷的火力发电机组变速调节控制方法及系统
WO2020121436A1 (ja) 制御装置、制御方法、およびプログラム
RU2479909C1 (ru) Способ управления параллельной работой двух газотурбинных электростанций
JP2015021407A (ja) 調節弁の制御方法及び制御装置、これらを使用した発電プラント
CN102622037A (zh) 一种并联pfc整流模块和均流控制方法
CN104410312A (zh) 一种光伏逆变器并联均流控制方法
CN109634106B (zh) 一种火电机组主蒸汽压力设定优化方法

Legal Events

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

Effective date: 20151007