RU2508454C2 - Энергоустановка с перегрузочным регулирующим клапаном - Google Patents

Энергоустановка с перегрузочным регулирующим клапаном Download PDF

Info

Publication number
RU2508454C2
RU2508454C2 RU2012116067/06A RU2012116067A RU2508454C2 RU 2508454 C2 RU2508454 C2 RU 2508454C2 RU 2012116067/06 A RU2012116067/06 A RU 2012116067/06A RU 2012116067 A RU2012116067 A RU 2012116067A RU 2508454 C2 RU2508454 C2 RU 2508454C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
control valve
overload
bypass
pressure
Prior art date
Application number
RU2012116067/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012116067A (ru
Inventor
Мартин БЕННАУЭР
Эдвин ГОБРЕХТ
Карстен ПЕТЕРС
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=42753010&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2508454(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2012116067A publication Critical patent/RU2012116067A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2508454C2 publication Critical patent/RU2508454C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/22Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbines having inter-stage steam heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/16Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type
    • F01K7/18Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being only of turbine type the turbine being of multiple-inlet-pressure type
    • F01K7/20Control means specially adapted therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49229Prime mover or fluid pump making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Энергоустановка, содержащая перегрузочный паропровод, в котором расположен перегрузочный регулирующий клапан, управляемый регулятором давления, причем перегрузочный регулирующий клапан открывается прежде, чем откроется обводной регулирующий клапан, который образует байпас между паровпуском и паровыпуском высокого давления, как только будет превышено заданное значение. Также представлен способ эксплуатации энергоустановки. Изобретение позволяет уменьшить потери мощности. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к энергоустановке с парогенератором и паровой турбиной в соответствии с ограничительной частью п.1, а также к способу эксплуатации энергоустановки в соответствии с ограничительной частью п.5 формулы изобретения.
Как правило, энергоустановки содержат парогенератор и паровую турбину, выполненные таким образом, что внутренняя энергия водяного пара преобразуется в механическую энергию вращения. Приводимые в действие такими паровыми турбинами генераторы эксплуатируются, как правило, с частотой 50 Гц для европейского рынка и 60 Гц для рынка США. В современные паровые турбины подается водяной пар, который может иметь давление до 350 бар и температуру до 700°С. Этот необходимый в паровой турбине пар вырабатывается парогенератором, причем это является вызовом для материалов и компонентов парогенератора. Особенно важными компонентами являются регуляторы мощности, давления и частоты вращения. Чтобы необходимые 50 или 60 Гц можно было поддерживать в течение длительного необходимого промежутка времени, к регуляторам предъявляются высокие требования. Обычно энергоустановки необходимы для режима основной нагрузки, а это приводит к тому, что вся установка постоянно нагружена в течение длительного промежутка времени. В непрерывном режиме частота вращения вала паровой турбины и количество подаваемого к ней пара, в основном, постоянные. Однако, тем не менее, может случаться так, что в случае внезапного изменения нагрузки в электросети потребителя изменяется прикладываемая к генератору передача крутящего момента, а это приводит к тому, что мощность паровой турбины может резко измениться, чему за счет регулирования следует воспрепятствовать. Внезапное изменение мощности паровой турбины возможно также из-за неполадки.
Как правило, энергоустановка эксплуатируется в режиме постоянного давления, скользящего давления или в мощностном режиме. В конкретном случае, когда нагрузка в сети потребителя внезапно уменьшилась, паровая турбина должна передавать на генератор меньший крутящий момент. Это можно реализовать за счет того, что расположенные для подачи в паровую турбину клапаны закрываются или парогенератор вырабатывает меньшее количество пара с меньшим давлением.
В современных энергоустановках регуляторы давления выполнены таким образом, что давление свежего пара в паровой системе высокого давления во время пуска паровой турбины доводится до постоянного значения. Как правило, обводной паропровод располагается таким образом, что паровпуск высокого давления паровой турбины соединяется с ее паровыпуском высокого давления.
Сбросы нагрузки до собственной потребности или до холостого хода с номинальной мощности называются сбоями. При этом регулирующий клапан свежего пара и улавливающий регулирующий клапан закрываются ускоренным ходом. Поскольку, однако, парогенератор не может так же быстро снизить мощность, избыточный пар должен направляться мимо паровой турбины. Для этого открывается расположенный в обводном паропроводе обводной регулирующий клапан, в результате чего избыточный пар направляется мимо паровой турбины. Если давление при полной нагрузке превышает заданное значение, то открывается перегрузочный регулирующий клапан, прежде чем откроются обводные регулирующие клапаны. Однако направленный мимо паровой турбины избыточный пар не расширяется, совершая работу, из-за чего в целом уменьшается КПД энергоустановки. Обводной регулирующий клапан работает так, что заданное значение давления в обводном паропроводе становится выше характеристики скользящего давления. При возрастании давления за пределы выбранного расстояния обводной регулирующий клапан открывается, ограничивая давление вверх, что приводит к потере мощности.
Задачей изобретения является усовершенствование энергоустановки таким образом, чтобы уменьшить потерю мощности.
Для этого, согласно изобретению, предусмотрены перегрузочный паропровод, который образует гидродинамическое соединение между парогенератором и ступенью перегрузки паровой турбины, и расположенный в перегрузочном паропроводе перегрузочный регулирующий клапан, управляемый посредством регулятора давления.
Преимущество изобретения состоит также в том, что при регулировании давления и полной нагрузке избыточный пар больше не приходится направлять по обводному паропроводу мимо паровой турбины, а он вводится по перегрузочному паропроводу в паровую турбину, правда, к ее перегрузочной ступени. После нее этот введенный пар, расширяясь, преобразуется в энергию вращения. Это достигается за счет того, что, когда давление при полной нагрузке возрастает выше заданного значения, перегрузочный регулирующий клапан открывается, прежде чем откроется обводной регулирующий клапан в обводном паропроводе. Таким образом, перегрузочный паропровод действует по типу обводной станции, в результате чего пар вводится в паровую турбину вместо того, чтобы его бесполезно направить мимо нее.
Предпочтительные варианты осуществления изобретения охарактеризованы в зависимых пунктах формулы изобретения. В одном варианте паровая турбина выполнена таким образом, что перегрузочная ступень, гидродинамически соединяемая с перегрузочным паропроводом, выполнена, в свою очередь, таким образом, что подаваемый пар преобразуется, совершая работу. Следовательно, тепловая энергия пара оптимально используется для повышения за счет этого КПД энергоустановки.
Задача изобретения в части способа решается по п.5 формулы изобретения. Существенным признаком предложенного способа является то, что регулятор давления, управляющий перегрузочным регулирующим клапаном, выполняется таким образом, что можно установить заданное значение, и при превышении этого заданного значения обводной регулирующий клапан открывается только тогда, когда перегрузочный регулирующий клапан уже открыт.
Предпочтительным образом перегрузочный регулирующий клапан открывается при частичной и/или полной нагрузке.
Благодаря предложенным энергоустановке и способу ее эксплуатации всю электростанцию можно эксплуатировать более гибко, поскольку как в режиме регулирования мощности, так и в режиме предварительного давления перегрузочным регулирующим клапаном можно управлять при любой мощности. Другое преимущество в том, что пусковые потери и потери мощности меньше, поскольку перегрузочный регулирующий клапан направляет пар в паровую турбину вместо того, чтобы бесполезно направить его мимо паровой турбины в конденсатор.
Изобретение более подробно поясняется ниже на примере его осуществления со ссылкой на чертежи, на которых изображено:
фиг.1 - принципиальная схема энергоустановки;
фиг.2 - диаграмма.
Энергоустановка 1 на фиг.1 включает в себя паровую турбину 2, причем она состоит из секции 2а высокого давления, секции 2b среднего давления и секции 2с низкого давления. Посредством парогенератора 3 свежий пар поступает по паропроводу 4 и через регулирующий клапан 5 в паровпуск 6 высокого давления секции 2а. Дополнительно к паропроводу 4 для свежего пара энергоустановка 1 включает в себя обводной паропровод 7, который гидродинамически соединяет паропровод 4 с паровыпуском 8 высокого давления секции 2а. В обводном паропроводе 7 расположен обводной регулирующий клапан 9.
Кроме того, энергоустановка 1 включает в себя перегрузочный паропровод 10, который гидродинамически соединяет парогенератор 3 с перегрузочной ступенью 11 секции 2а высокого давления. В перегрузочном паропроводе 10 расположен перегрузочный регулирующий клапан 12.
Как правило, перегрузочный 12 и обводной 9 регулирующие клапаны закрыты, причем регулирующий клапан 5 свежего пара открыт и управляется регулятором давления или мощности (не показан).
Выходящий из секции 2а пар называется холодным паром промежуточного перегревателя и снова нагревается в промежуточном перегревателе 13. Выходящий из промежуточного перегревателя 13 пар называется горячим, промежуточно перегретым паром 14. Он течет через регулирующий клапан 15 среднего давления в секцию 2b среднего давления и расширяется там, совершая работу. Выходящий из секции 2b пар гидродинамически соединяется через выходные паропроводы 16 среднего давления с паровпуском 17 низкого давления секции 2с низкого давления. Выходящий из секции 2с пар направляется по выходному паропроводу 18 низкого давления в конденсатор 19, преобразуется там в воду и, наконец, направляется насосом 20 питательной воды к парогенератору 3, в результате чего контур водяного пара замкнут. Преобразованный из тепловой энергии в энергию вращения пар приводит вал 21, который, в свою очередь, приводит генератор 22, вырабатывающий, наконец, электрическую энергию.
Регулирующие клапаны 5, 12, 9 также присоединены к собственным отдельным регуляторам давления. При этом регулятор давления для перегрузочного регулирующего клапана 12 выполнен таким образом, что может быть установлено заданное значение, при превышении которого он открывается, прежде чем откроется обводной регулирующий клапан 9. Клапан 12 открывается, как правило, при полной нагрузке.
Поступающий через перегрузочную ступень 11 пар преобразуется в работу, вместо того чтобы бесполезно направлять его по обводному паропроводу 7 мимо секции 2а высокого давления. За счет этого дополнительно повышается КПД энергоустановки.
Для регулирования между характеристикой скользящего давления секции 2а и обводной характеристикой высокого давления нанесена новая характеристика давления для клапана 12. Если давление свежего пара возрастает выше этой новой характеристики давления, то открывается клапан 12, а не клапан 9. Клапан 12 регулирует затем давление, заданное его новой характеристикой. За счет этого свежий пар через клапан 12 используется в секции 2а, а не направляется бесполезно в конденсатор 19 мимо паровой турбины 2.
Существуют два режима, в которых паровая турбина не может полностью использовать выработанный парогенератором свежий пар. Во-первых, это происходит при запуске электростанции от остановки до номинальной мощности или частоты вращения, а, во-вторых, когда в номинальном режиме осуществляется частичное или полное отключение нагрузки. В этом случае турбокомплект так быстро, насколько это возможно, будет приспосабливаться к новым требованиям, причем парогенератор может следовать, однако, лишь с задержкой. В течение этого времени пар будет продолжать вырабатываться котлом до тех пор, пока регулятор давления пара не будет снова контролировать весь процесс его выработки. Непоглощенные количества пара могут быть либо выпущены в атмосферу, либо существует возможность разобщения пара от паровой турбины за счет быстро реагирующих обводных станций и его подачи в конденсатор. Таким образом, получают замкнутый парорегулирующий контур, из которого больше не теряются никакие количества пара.
На фиг.2 характеристики давления показаны в зависимости от массового потока пара. На оси Y нанесено давление 26 свежего пара, а на оси Х - массовый поток 25 из парогенератора. Характеристика 27 скользящего давления обозначает обычный режим. Когда клапаны турбины полностью открыты, массовый поток пара при номинальном давлении полностью поглощается турбиной.
Характеристика 28 заданного значения обводной станции проходит с разностью ΔР давлений выше характеристики 27 скользящего давления. Вследствие этого обводная станция не открывается слишком рано. Только когда рабочее давление возросло на разность давлений, открываются обводные клапаны.
Согласно изобретению между характеристиками 27, 28 нанесена дополнительная характеристика 29 управления перегрузочным клапаном. Она лежит выше характеристики 27 и ниже характеристики 28. Когда давление 26 свежего пара возрастает при работе выше скользящего давления в соответствии с характеристикой 27, сначала открывается клапан 12 и только затем клапан 9.

Claims (6)

1. Энергоустановка (1), содержащая парогенератор (3), паровую турбину (2), паропровод (4) для подачи свежего пара в паровую турбину (2), перегрузочный паропровод (10), который образует гидродинамическое соединение между парогенератором (3) и перегрузочной ступенью (11) паровой турбины (2), причем в перегрузочном паропроводе (10) расположен перегрузочный регулирующий клапан (12), причем предусмотрен регулятор давления, который образован для управления перегрузочным регулирующим клапаном (12), отличающаяся тем, что содержит обводной паропровод (7), который гидродинамически соединяет паровпуск (6) высокого давления с паровыпуском (8) высокого давления паровой турбины (2), причем обводной паропровод (7) включает в себя обводной регулирующий клапан (9), а регулятор давления выполнен так, что может устанавливаться заданное значение и при превышении этого заданного значения открывает обводной регулирующий клапан (9) только тогда, когда перегрузочный регулирующий клапан (12) уже открыт.
2. Установка по п.1, причем паровая турбина (2) включает в себя секцию (2a) высокого давления, а перегрузочный паропровод (10) гидродинамически соединен с подающей ступенью (11) секции (2a) высокого давления.
3. Установка по п.1, причем подающая ступень (11) выполнена с возможностью преобразования паровой турбиной (2) подаваемого по перегрузочному паропроводу (10) пара в работу.
4. Способ эксплуатации энергоустановки (1), причем энергоустановка (1) содержит паровую турбину (2), паропровод (4) для подачи свежего пара в паровую турбину (2) и перегрузочный паропровод (10), который образует гидродинамическое соединение между парогенератором (3) и перегрузочной ступенью (11) паровой турбины (2), причем в перегрузочном паропроводе (10) располагают перегрузочный регулирующий клапан (12), причем располагают регулятор давления у перегрузочного регулирующего клапана (12), выполненный для управления перегрузочным регулирующим клапаном (12), отличающийся тем, что предусматривают обводной паропровод (7), который гидродинамически соединяет паровпуск (6) высокого давления с паровыпуском (8) высокого давления, причем располагают обводной регулирующий клапан (9) и выполняют регулятор давления так, что заданное значение может устанавливаться и открывает обводной регулирующий клапан (9) при превышении этого заданного значения только тогда, когда перегрузочный регулирующий клапан (12) уже открыт.
5. Способ по п.4, причем перегрузочный регулирующий клапан (12) открывают при частичной и/или полной нагрузке.
6. Способ по п.4, причем поступающий по перегрузочному паропроводу (10) в паровую турбину (2) пар расширяют с совершением работы.
RU2012116067/06A 2009-09-22 2010-09-21 Энергоустановка с перегрузочным регулирующим клапаном RU2508454C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09012048A EP2299068A1 (de) 2009-09-22 2009-09-22 Kraftwerksanlage mit Überlast-Regelventil
EP09012048.6 2009-09-22
PCT/EP2010/063846 WO2011036136A1 (de) 2009-09-22 2010-09-21 Kraftwerksanlage mit überlast-regelventil

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012116067A RU2012116067A (ru) 2013-10-27
RU2508454C2 true RU2508454C2 (ru) 2014-02-27

Family

ID=42753010

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012116067/06A RU2508454C2 (ru) 2009-09-22 2010-09-21 Энергоустановка с перегрузочным регулирующим клапаном

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20120174584A1 (ru)
EP (2) EP2299068A1 (ru)
JP (1) JP5539521B2 (ru)
KR (1) KR101445179B1 (ru)
CN (1) CN102575530B (ru)
PL (1) PL2480762T3 (ru)
RU (1) RU2508454C2 (ru)
WO (1) WO2011036136A1 (ru)

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5596631B2 (ja) * 2011-06-30 2014-09-24 株式会社神戸製鋼所 バイナリ発電装置
EP2546476A1 (de) 2011-07-14 2013-01-16 Siemens Aktiengesellschaft Dampfturbinenanlage und Verfahren zum Betreiben der Dampfturbinenanlage
JP5823302B2 (ja) 2012-01-17 2015-11-25 株式会社東芝 蒸気タービン制御装置
JP5738227B2 (ja) * 2012-03-23 2015-06-17 三菱日立パワーシステムズ株式会社 蒸気タービン設備
EP2685055A1 (de) * 2012-07-12 2014-01-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Stützung einer Netzfrequenz
WO2015024886A1 (de) * 2013-08-22 2015-02-26 Siemens Aktiengesellschaft Dampfkraftwerk und verfahren zum betrieb eines dampfkraftwerks
JP6203600B2 (ja) * 2013-10-23 2017-09-27 三菱日立パワーシステムズ株式会社 コンバインドサイクルプラント
CN104076801B (zh) * 2014-07-10 2017-02-15 大唐阳城发电有限责任公司 一种超高压远距离输电线路故障自动甩负荷系统及方法
CN104989463A (zh) * 2015-06-15 2015-10-21 江曼 一种发电站内的发电系统
EP3128136A1 (de) * 2015-08-07 2017-02-08 Siemens Aktiengesellschaft Überlasteinleitung in eine dampfturbine
CN105134313B (zh) * 2015-08-14 2016-09-14 江苏永钢集团有限公司 汽轮机上抽汽阀的控制装置
US10871072B2 (en) * 2017-05-01 2020-12-22 General Electric Company Systems and methods for dynamic balancing of steam turbine rotor thrust
IT201800006187A1 (it) * 2018-06-11 2019-12-11 System for recovering waste heat and method thereof/sistema per recuperare calore residuo e relativo metodo
JP7137398B2 (ja) * 2018-08-08 2022-09-14 川崎重工業株式会社 コンバインドサイクル発電プラント

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1551235A1 (de) * 1967-01-27 1970-04-02 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und Einrichtung zur Deckung von Spitzenlast oder einer raschen Lastaenderung in einer Dampfturbinenanlage
EP0092551A1 (en) * 1981-11-02 1983-11-02 Gen Electric METHOD FOR OPERATING A STEAM TURBINE BY MEANS OF AN OVERFLOW VALVE.
SU1813885A1 (ru) * 1991-04-15 1993-05-07 Sev Zap Otdel Vsesoyuznogo Ni Способ работы парогазовой установки
RU2110022C1 (ru) * 1996-04-29 1998-04-27 Леонид Иванович Архипов Система регулирования турбодетандера
RU2144994C1 (ru) * 1997-12-09 2000-01-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Парогазовая установка
US6572328B2 (en) * 2000-08-29 2003-06-03 Alstom (Switzerland) Ltd. Steam turbine and method of feeding bypass steam

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH405359A (de) * 1963-12-13 1966-01-15 Bbc Brown Boveri & Cie Einrichtung zur Verhinderung des Druckanstieges im Zwischenüberhitzer einer Dampfturbinenanlage
CH449792A (de) * 1967-01-05 1968-01-15 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und Einrichtung zur Deckung von Spitzenlast oder einer raschen Laständerung in einer Dampfturbinenanlage
SE395930B (sv) * 1975-12-19 1977-08-29 Stal Laval Turbin Ab Reglersystem for angturbinanleggning
JPS5970003U (ja) * 1982-11-01 1984-05-12 三菱重工業株式会社 蒸気タ−ビン
JPS63143305A (ja) * 1986-12-08 1988-06-15 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd タ−ビン過負荷防止方法
JPH02308904A (ja) * 1989-05-24 1990-12-21 Hitachi Ltd 蒸気タービン装置及びその制御方法及び制御装置
JPH03134203A (ja) * 1989-10-18 1991-06-07 Toshiba Corp 再熱式抽気タービン
JP4509759B2 (ja) * 2004-12-08 2010-07-21 株式会社東芝 蒸気タービンの過負荷運転装置および蒸気タービンの過負荷運転方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1551235A1 (de) * 1967-01-27 1970-04-02 Bbc Brown Boveri & Cie Verfahren und Einrichtung zur Deckung von Spitzenlast oder einer raschen Lastaenderung in einer Dampfturbinenanlage
EP0092551A1 (en) * 1981-11-02 1983-11-02 Gen Electric METHOD FOR OPERATING A STEAM TURBINE BY MEANS OF AN OVERFLOW VALVE.
SU1813885A1 (ru) * 1991-04-15 1993-05-07 Sev Zap Otdel Vsesoyuznogo Ni Способ работы парогазовой установки
RU2110022C1 (ru) * 1996-04-29 1998-04-27 Леонид Иванович Архипов Система регулирования турбодетандера
RU2144994C1 (ru) * 1997-12-09 2000-01-27 Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" Парогазовая установка
US6572328B2 (en) * 2000-08-29 2003-06-03 Alstom (Switzerland) Ltd. Steam turbine and method of feeding bypass steam

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012116067A (ru) 2013-10-27
KR20120068946A (ko) 2012-06-27
EP2480762A1 (de) 2012-08-01
PL2480762T3 (pl) 2015-02-27
JP2013502538A (ja) 2013-01-24
JP5539521B2 (ja) 2014-07-02
EP2299068A1 (de) 2011-03-23
WO2011036136A1 (de) 2011-03-31
CN102575530A (zh) 2012-07-11
KR101445179B1 (ko) 2014-09-29
EP2480762B1 (de) 2014-08-13
CN102575530B (zh) 2014-11-12
US20120174584A1 (en) 2012-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508454C2 (ru) Энергоустановка с перегрузочным регулирующим клапаном
US8739509B2 (en) Single shaft combined cycle power plant start-up method and single shaft combined cycle power plant
RU2506440C2 (ru) Устройство для запуска паровой турбины под номинальным давлением
US9353650B2 (en) Steam turbine plant and driving method thereof, including superheater, reheater, high-pressure turbine, intermediate-pressure turbine, low-pressure turbine, condenser, high-pressure turbine bypass pipe, low-pressure turbine bypass pipe, and branch pipe
JP5604074B2 (ja) 給水ポンプサイズを縮小するために燃料ガス加熱器の排水を使用する蒸気温度調節用装置
CA1241244A (en) Apparatus and method for fluidly connecting a boiler into a pressurized steam feed line and combined- cycle steam generator power plant embodying the same
US4274256A (en) Turbine power plant with back pressure turbine
US5435138A (en) Reduction in turbine/boiler thermal stress during bypass operation
EP2770172B1 (en) Method for providing a frequency response for a combined cycle power plant
JP4503995B2 (ja) 再熱蒸気タービンプラントおよびその運転方法
JP4913087B2 (ja) 複合発電プラントの制御装置
JPS6211164B2 (ru)
JP2012102711A (ja) 減温器蒸気熱回収設備
JP2019027339A (ja) コンバインドサイクル発電プラントとその運転方法
JP5251311B2 (ja) 発電システム
JPS61101608A (ja) 複合サイクル発電プラントにおける蒸気タービンの負荷制御
US20160208656A1 (en) Operating method for an externally heated forced-flow steam generator
JPH10292902A (ja) 主蒸気温度制御装置
KR20190007301A (ko) 스팀의 생성과 발전이 연계된 엔진 시스템
CN113431639A (zh) 一种新型给水泵调速装置及方法
JP2006063886A (ja) 火力発電プラント
JP2005214047A (ja) コンバインドサイクル発電プラントおよびその運転方法
JP2019173696A (ja) コンバインドサイクル発電プラント、およびその運転方法
CN109196189B (zh) 用于加热阀的方法
JPH0330687B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20211201