RU2580577C1 - Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами - Google Patents

Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами Download PDF

Info

Publication number
RU2580577C1
RU2580577C1 RU2014144654/02A RU2014144654A RU2580577C1 RU 2580577 C1 RU2580577 C1 RU 2580577C1 RU 2014144654/02 A RU2014144654/02 A RU 2014144654/02A RU 2014144654 A RU2014144654 A RU 2014144654A RU 2580577 C1 RU2580577 C1 RU 2580577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
electric
power
gas turbine
turbine
Prior art date
Application number
RU2014144654/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Субботин
Владимир Александрович Грабовец
Владимир Львович Фиников
Константин Юрьевич Шабанов
Леонид Павлович Шелудько
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Самара"
Priority to RU2014144654/02A priority Critical patent/RU2580577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580577C1 publication Critical patent/RU2580577C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Control Of Multiple Motors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области транспорта газа по магистральным газопроводам, к способам управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами, снабженной по меньшей мере одной энергетической газотурбинной установкой с силовой газовой турбиной и электрогенератором, электрически связанным через выключатели с понижающими трансформаторами внешней электрической сети и с электродвигателями газоперекачивающих агрегатов, питаемыми из внешней электрической сети или от электрогенератора энергетической газотурбинной установки. Способ включает частотное регулирование электродвигателей газоперекачивающих агрегатов при запуске неработающих газоперекачивающих агрегатов и при изменении расхода газа через магистральный газопровод путем изменения оборотов электрогенератора энергетической газотурбинной установки, а при значительном уменьшении расхода газа через магистральный газопровод - остановку электродвигателей части газоперекачивающих агрегатов и подачу избыточной электрической энергии, вырабатываемой электрогенератором энергетической газотурбинной установки, во внешнюю высоковольтную электрическую сеть. Повышение экономичности процесса перекачки газа при снижении расхода в магистральном газопроводе обеспечивается за счет того, что используют энергетическую газотурбинную установку, имеющую дополнительную систему регулирования, состоящую из двух взаимосвязанных ступеней, первую из которых включают при номинальной нагрузке энергетической газотурбинной установки и обеспечивают поддержание постоянного числа оборотов ее силовой газовой турбины и частоты электрического тока электрогенератора, синхронизированного с внешней электрической сетью, а вторую ступень включают при уменьшении расхода газа, компримируемого газоперекачивающими агрегатами, после чего регулируют мощность и число оборотов силовой газовой турбины и электрогенератора энергетической газотурбинной установки, при этом производят частотное регулирование оборотов и мощности электродвигателя газоперекачивающего агрегата. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области транспорта газа по магистральным газопроводам.
Для электроприводных газоперекачивающих агрегатов по сравнению с газотурбинными характерны высокая надежность, менее дорогое техническое и ремонтное обслуживание. Но из-за высокой стоимости электроэнергии, поставляемой из внешних высоковольтных электрических сетей, они имеют более высокую себестоимость транспорта газа по сравнению с агрегатами с газотурбинным приводом.
При работе электроприводных газоперекачивающих агрегатов не изменяются число оборотов и электрическая мощность электродвигателей. Регулирование нагрузки этих агрегатов производят путем дросселирования сжимаемого газа, что приводит к перерасходу потребляемой электроэнергии.
Известен способ частотного регулирования оборотов электродвигателей газоперекачивающих агрегатов с применением частотных преобразователей. При пониженных нагрузках газопроводов частотное регулирование обеспечивает уменьшение числа оборотов, мощности электродвигателей и расхода потребляемой электроэнергии (полезная модель RU №126803).
Недостатком этого способа является необходимость оснащения электроприводных газоперекачивающих агрегатов дорогими и сложными частотными преобразователями.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами (патент RU №2272937, F04D 25/00).
Согласно этому способу электроснабжение электроприводных газоперекачивающих агрегатов может осуществляться как из внешних электрических сетей, так и от установленных на компрессорной станции дополнительных энергетических газотурбинных установок. В случаях подключения электрогенераторов энергетических газотурбинных установок к электродвигателям газоперекачивающих агрегатов предусмотрена возможность их пуска и частотного регулирования электродвигателей работающих газоперекачивающих агрегатов путем изменения оборотов электрогенераторов дополнительных энергетических газотурбинных установок. При значительном уменьшении расхода газа в магистральном газопроводе на компрессорной станции останавливают часть работающих электроприводных газоперекачивающих агрегатов, причем избыточную электрическую энергию, вырабатываемую электрогенераторами работающих энергетических газотурбинных установок, подают во внешнюю высоковольтную электрическую сеть.
Недостатком описанного в прототипе способа является необходимость регулирования мощности и числа оборотов силовой газовой турбины и электрогенератора энергетической газотурбинной установки с обеспечением на различных режимах ее работы как постоянной, так и переменной частоты электрического тока, генерируемого электрогенератором.
Технической задачей предлагаемого изобретения является разработка способа управления компрессорной станцией магистрального газопровода с оперативным переключением систем регулирования энергетических газотурбинных установок для обеспечения работы как с постоянной, так и с переменной частотой электрического тока электродвигателей электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами, снабженной по меньшей мере одной энергетической газотурбинной установкой с силовой газовой турбиной и электрогенератором, электрически связанным через выключатели с понижающими трансформаторами внешней электрической сети и с электродвигателями газоперекачивающих агрегатов, питаемыми из внешней электрической сети или от электрогенератора энергетической газотурбинной установки, включающем частотное регулирование электродвигателей газоперекачивающих агрегатов при запуске неработающих газоперекачивающих агрегатов и при изменении расхода газа через магистральный газопровод путем изменения оборотов электрогенератора энергетической газотурбинной установки, а при значительном уменьшении расхода газа через магистральный газопровод - остановку электродвигателей части газоперекачивающих агрегатов и подачу избыточной электрической энергии, вырабатываемой электрогенератором энергетической газотурбинной установки, во внешнюю высоковольтную электрическую сеть, согласно изобретению используют энергетическую газотурбинную установку, имеющую дополнительную систему регулирования, состоящую из двух взаимосвязанных ступеней, первую из которых включают при номинальной нагрузке энергетической газотурбинной установки и обеспечивают поддержание постоянного числа оборотов ее силовой газовой турбины и частоты электрического тока электрогенератора, синхронизированного с внешней электрической сетью, а вторую ступень включают при уменьшении расхода газа, компримируемого газоперекачивающими агрегатами, после чего регулируют мощность и число оборотов силовой газовой турбины и электрогенератора энергетической газотурбинной установки, при этом производят частотное регулирование оборотов и мощности электродвигателя газоперекачивающего агрегата. Номинальная электрическая мощность энергетической газотурбинной установки соответствует суммарной мощности двух электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
На Фиг. 1 изображена принципиальная схема КС магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами для осуществления предлагаемого способа. Она включает внешнюю высоковольтную электрическую сеть 1, понижающие трансформаторы 2, электрические выключатели 3 и 4, шинопроводы 5, электрические выключатели 6 и 7, электрические выключатели на шинопроводах 8 и 9, электродвигатели ГПА 10 и 11, электроприводные ГПА 12 и 13, магистральный газопровод 14, электрогенератор энергетической газотурбинной установки 15, энергетическую газотурбинную установку 16, электрические выключатели системы регулирования газовой турбины 17 и 18, первый 20 блок системы регулирования, второй блок 19 системы регулирования, линию управления системой регулирования 21.
Предлагаемый способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами осуществляют следующим образом. Электроэнергию из высоковольтной электрической сети 1 подводят к синхронным электродвигателям ГПА 10 и 11, приводящим во вращение электроприводные ГПА 12 и 13, через понижающие трансформаторы 2, электрические выключатели 3 и 4, шинопроводы 5, электрические выключатели 6 и 7, электрические выключатели на шинопроводах 8 и 9.
Предлагаемый способ позволяет осуществлять управление компрессорной станцией в нескольких режимах:
1. С электроснабжением электродвигателей ГПА из внешней электрической сети и от электрогенератора дополнительной энергетической газотурбинной установки. В этом режиме работы КС электроэнергию из внешней высоковольтной электрической сети 1 подают через понижающие трансформаторы 2, включенные электрические выключатели 3 и 4, через шинопроводы 5 и включенные электрические выключатели на шинопроводах 8 и 9 к электродвигателям ГПА 10 и 11 работающих электроприводных ГПА 12 и 13. При этом включают электрические выключатели 6 и 7 и по сигналу линии управления системы регулирования 21 включают первый блок 20 системы регулирования энергетической газотурбинной установки 16 и электрические выключатели системы регулирования газовой турбины 17 и 18. В этом режиме система регулирования энергетической газотурбинной установки 16 обеспечивает установление постоянных оборотов электрогенератора и постоянной частоты 50 Гц электроэнергии, подаваемой для питания синхронных электродвигателей 10 и 11 электроприводных ГПА 12 и 13.
2. При пуске одного из неработающих ГПА с отключенным, например, ГПА 12 и выключенными электрическими выключателями 3 и 8 включают электрический выключатель 7. По сигналу линии управления системы регулирования 21 включают первый блок 20 и второй блок 19 системы регулирования энергетической газотурбинной установки 16, отключают электрический выключатель 18 системы регулирования газовой турбины 16. Изменяют число оборотов энергетической газотурбинной установки 16 и производят регулирование частоты электрического тока, вырабатываемого электрогенератором 15, и производят пуск электроприводного ГПА 12.
3. При уменьшении расхода газа через магистральный газопровод 14 и всех работающих ГПА компрессорной станции уменьшают производительность одного из ГПА, например ГПА 12. Для этого отключают электрические выключатели 3 и 6 и электрический выключатель 18 системы регулирования газовой турбины 16 и включают электрический выключатель 7. Блок 19 системы регулирования энергетической газотурбинной установки 16 обеспечивает изменение числа оборотов энергетической газотурбинной установки 16 и частоты электрического тока, вырабатываемого электрогенератором 15. За счет этого изменяют обороты синхронного электродвигателя 10 и уменьшают нагрузку электроприводного ГПА 12.
Предлагаемое применение в энергетической газотурбинной установке системы регулирования, состоящей из двух взаимосвязанных ступеней, позволяет эксплуатировать энергетические газотурбинные установки как при номинальных нагрузках магистральных газопроводов при работе электроприводных газоперекачивающих агрегатов с постоянной частотой электрического тока, так и с обеспечением частотного регулирования их электродвигателей при уменьшении расхода газа через магистральный газопровод и нагрузки газоперекачивающих агрегатов в режимах частотного пуска электродвигателей газоперекачивающих агрегатов.
Соответствие номинальной мощности каждой из устанавливаемых на компрессорной стации энергетической газотурбинной установки величине мощности двух электроприводных газоперекачивающих агрегатов позволяет осуществлять частотное регулирование этих агрегатов и снижение их нагрузки при незначительном уменьшении коэффициента полезного действия энергетической газотурбинной установки.

Claims (2)

1. Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами, снабженной по меньшей мере одной энергетической газотурбинной установкой с силовой газовой турбиной и электрогенератором, электрически связанным через выключатели с понижающими трансформаторами внешней электрической сети и с электродвигателями газоперекачивающих агрегатов, питаемыми из внешней электрической сети или от электрогенератора энергетической газотурбинной установки, включающий частотное регулирование электродвигателей газоперекачивающих агрегатов при запуске неработающих газоперекачивающих агрегатов и при изменении расхода газа через магистральный газопровод путем изменения оборотов электрогенератора энергетической газотурбинной установки, а при значительном уменьшении расхода газа через магистральный газопровод - остановку электродвигателей части газоперекачивающих агрегатов и подачу избыточной электрической энергии, вырабатываемой электрогенератором энергетической газотурбинной установки, во внешнюю высоковольтную электрическую сеть, отличающийся тем, что используют энергетическую газотурбинную установку, имеющую дополнительную систему регулирования, состоящую из двух взаимосвязанных ступеней, первую из которых включают при номинальной нагрузке энергетической газотурбинной установки и обеспечивают поддержание постоянного числа оборотов ее силовой газовой турбины и частоты электрического тока электрогенератора, синхронизированного с внешней электрической сетью, а вторую ступень включают при уменьшении расхода газа, компримируемого газоперекачивающими агрегатами, после чего регулируют мощность и число оборотов силовой газовой турбины и электрогенератора энергетической газотурбинной установки, при этом производят частотное регулирование оборотов и мощности электродвигателя газоперекачивающего агрегата.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что номинальная электрическая мощность энергетической газотурбинной установки соответствует суммарной мощности двух электроприводных газоперекачивающих агрегатов.
RU2014144654/02A 2014-11-05 2014-11-05 Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами RU2580577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144654/02A RU2580577C1 (ru) 2014-11-05 2014-11-05 Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014144654/02A RU2580577C1 (ru) 2014-11-05 2014-11-05 Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580577C1 true RU2580577C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014144654/02A RU2580577C1 (ru) 2014-11-05 2014-11-05 Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580577C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688640C1 (ru) * 2018-06-15 2019-05-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами
RU2726450C2 (ru) * 2018-05-25 2020-07-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы нефтеперекачивающей станции магистральных нефтепроводов и установка для его реализации
RU2801441C2 (ru) * 2022-01-11 2023-08-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы компрессорной станции магистрального газопровода

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4523896A (en) * 1982-06-04 1985-06-18 Creusot-Loire Centrifugal compressor
SU1539396A1 (ru) * 1987-01-15 1990-01-30 Сургутское Производственное Объединение По Транспортировке И Поставке Газа "Сургуттрансгаз" Способ работы компрессорной станции магистрального газопровода
SU1816896A1 (en) * 1990-06-18 1993-05-23 Vsesoyuznyj Ni I Pi Transportu Method of operation of gas-turbine plant of gas-transfer unit
RU2272937C1 (ru) * 2005-03-10 2006-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" Способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4523896A (en) * 1982-06-04 1985-06-18 Creusot-Loire Centrifugal compressor
SU1539396A1 (ru) * 1987-01-15 1990-01-30 Сургутское Производственное Объединение По Транспортировке И Поставке Газа "Сургуттрансгаз" Способ работы компрессорной станции магистрального газопровода
SU1816896A1 (en) * 1990-06-18 1993-05-23 Vsesoyuznyj Ni I Pi Transportu Method of operation of gas-turbine plant of gas-transfer unit
RU2272937C1 (ru) * 2005-03-10 2006-03-27 Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" Способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726450C2 (ru) * 2018-05-25 2020-07-14 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы нефтеперекачивающей станции магистральных нефтепроводов и установка для его реализации
RU2688640C1 (ru) * 2018-06-15 2019-05-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами
RU2801441C2 (ru) * 2022-01-11 2023-08-08 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" Способ работы компрессорной станции магистрального газопровода
RU2820147C1 (ru) * 2023-12-01 2024-05-30 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск" (ООО "Газпром трансгаз Томск") Способ работы электроприводного газоперекачивающего агрегата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101159423B (zh) 无电力网供电的风力涡轮启动和操作的方法、设备和产品
CN106208071B (zh) 混合式ac及dc分配系统和使用方法
JP2010503791A (ja) 電動装置の起動及び運転方法およびそのシステム
WO2014098104A1 (ja) 異種発電装置間の並列運転制御方法および制御システム
MX2013003433A (es) Arranque de turbina de gas con convertidor de frecuencia.
US9923431B2 (en) Variable speed drive arrangement
JP2016103968A (ja) 送電網損失ライドスルー機能を有する誘導発電機システム
RU2010104871A (ru) Способ бесперебойной работы установки сжижения газа
CN102570934A (zh) 抽水蓄能机组静止变频器工况励磁系统启动控制方法
RU2012138140A (ru) Способ эксплуатации комбинированной электростанции
RU2580577C1 (ru) Способ управления компрессорной станцией с электроприводными газоперекачивающими агрегатами
JP2013017343A (ja) 可変速発電電動機の運転制御装置および運転制御方法
CN104505859A (zh) 水电站孤网运行联动并网发电时调速器的使用方法
Borkowski Small hydropower plant as a supplier for the primary energy consumer
CN104377730A (zh) 用于变速恒频双馈风力发电系统的储能式励磁变频器
RU2272938C1 (ru) Компрессорная станция магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами
RU2272937C1 (ru) Способ работы компрессорной станции магистральных газопроводов с электроприводными газоперекачивающими агрегатами
JP2012500608A5 (ru)
CN103633667B (zh) 一种基于igbt控制的抽水功率调节系统及方法
JP2012500608A (ja) 異なる回路網周波数を有する電力回路網において選択的に運転するための発電所設備
CN204967284U (zh) 设有直流变频器和直流变频电动机的厂用电系统
JPWO2019058764A1 (ja) 水力発電系統連系システム
RU2419957C1 (ru) Электроэнергетическая установка
RU53081U1 (ru) Система энергоснабжения
RU181759U1 (ru) Индукторный привод вспомогательных машин тягового подвижного состава