RU2608793C2 - Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины - Google Patents

Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2608793C2
RU2608793C2 RU2015113045A RU2015113045A RU2608793C2 RU 2608793 C2 RU2608793 C2 RU 2608793C2 RU 2015113045 A RU2015113045 A RU 2015113045A RU 2015113045 A RU2015113045 A RU 2015113045A RU 2608793 C2 RU2608793 C2 RU 2608793C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
angle
blades
power
output
Prior art date
Application number
RU2015113045A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015113045A (ru
Inventor
Олег Ильич Башнин
Original Assignee
ООО "Ракурс-Инжиниринг"
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 ООО "Ракурс-Инжиниринг" filed Critical ООО "Ракурс-Инжиниринг"
Priority to RU2015113045A priority Critical patent/RU2608793C2/ru
Publication of RU2015113045A publication Critical patent/RU2015113045A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608793C2 publication Critical patent/RU2608793C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B15/00Controlling
    • F03B15/02Controlling by varying liquid flow
    • F03B15/04Controlling by varying liquid flow of turbines
    • F03B15/06Regulating, i.e. acting automatically
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03BMACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
    • F03B3/00Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto
    • F03B3/04Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines
    • F03B3/06Machines or engines of reaction type; Parts or details peculiar thereto with substantially axial flow throughout rotors, e.g. propeller turbines with adjustable blades, e.g. Kaplan turbines
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Control Of Water Turbines (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидроэнергетики и может быть использовано в системах управления гидроагрегатов для коррекции угла установки лопастей рабочего колеса путем корректировки сигнала измеренного напора. Способ коррекции угла установки лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной турбины, сформированного на основе сигналов датчика 1 открытия направляющего аппарата и комбинаторного механизма датчика 2 напора, включает измерение сигналов датчиков угла установки лопастей и активной мощности генератора 5.1 и 5.2. По сигналам датчиков открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей 1 и 5.1 на основе заводской характеристики формируют сигнал эталонной мощности, который сравнивают с сигналом активной мощности генератора. Если результат сравнения отличен от нуля, то корректируют сигнал датчика напора, поступающий на комбинаторный механизм для изменения угла установки 2 лопастей до тех пор, пока активная мощность генератора не станет равной эталонной мощности. Изобретение направлено на повышение точности установки угла лопастей рабочего колеса, увеличение КПД турбины и повышение надежности системы управления. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области гидроэнергетики и может быть использовано в системах управления гидроагрегатов, установленных на равнинных реках при малых перепадах уровней, а именно поворотно-лопастных, капсульных и диагональных гидроагрегатов для увеличения годовой выработки энергии и повышения надежности.
Для использования энергетических ресурсов равнинных рек, несущих большое количество воды при малых напорах (перепадах уровней), применяются поворотно-лопастные и капсульные агрегаты. Характерной особенностью турбин этих типов является наличие двух регулирующих органов: лопаток направляющего аппарата, предназначенных для регулирования расхода и закрутки потока перед входом на рабочее колесо (ротор) и расположенных на рабочем колесе лопастей, угол установки которых может изменяться для обеспечения плавного (безударного) входа потока на них и (безвихревого) выхода потока из турбины с минимальной окружной составляющей скорости. Даже незначительные отклонения потока воды в турбине от идеальной траектории и связанные с этим потери в скорости, а следовательно, и напора, могут составлять ощутимую долю от низкого, действующего на ГЭС напора, и приводить к существенному снижению коэффициента полезного действия. Поэтому геометрической организации (взаимному положению лопаток направляющего аппарата и углу установки лопастей) потока при эксплуатации поворотно-лопастных и капсульных турбин уделяется большое внимание. Оптимальное сочетание величины открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей рабочего колеса зависит от основного параметра: действующего на агрегат напора нетто, под которым понимается разность полных удельных энергий воды на входе в турбину и выходе из нее [Кривченко Г.И. Гидравлические машины: Турбины и насосы. Изд-во «Энергия», Москва, 1978 г., стр.16]. Обеспечивающая достижение максимального КПД турбины зависимость угла разворота лопастей от открытия направляющего аппарата и напора называется комбинаторной зависимостью. Эта зависимость входит в проектную документацию на турбину и снимается на гидравлическом стенде завода-изготовителя турбины при испытаниях модели турбины [Кривченко Г.И. Гидравлические машины: Турбины и насосы. Изд-во «Энергия», Москва, 1978 г., стр.29, 120-123].
В состав документации по комбинаторной зависимости завод включает также величины мощности, развиваемые турбиной в комбинаторных точках, найденных во время испытаний модели.
Таким образом, существует две исходных зависимости, каждая из которых может быть положена в основу создания, реализующего их комбинаторного механизма.
Во-первых, зависимость угла установки лопастей от величины открытия направляющего аппарата и напора нетто. Эта характеристика задается заводом как однопараметрическое семейство зависимостей угла установки лопастей от открытия при постоянном напоре, который и является параметром.
Известны способы управления лопастями рабочего колеса гидротурбины, при котором угол установки лопастей рабочего колеса определяют как значение нелинейной функции двух переменных от аргументов: величины открытия направляющего аппарата (или положения сервомотора привода лопаток направляющего аппарата) и действующего на турбину напора воды. Этот наиболее распространенный способ управления лопастями рабочего колеса описан во всех учебниках по регулированию гидравлических турбин [Кривченко Г.И. Гидравлические машины: Турбины и насосы. Изд-во «Энергия», Москва, 1978 г., стр.164].
Способ отличается простотой реализации: угол разворота лопастей определяется положением копира, перемещающегося перпендикулярно поверхности конического пространственного кулачка, угол поворота которого задается открытием направляющего аппарата, а перемещение кулачка перпендикулярно плоскости копира осуществляется электродвигателем следящей системы, задающим сигналом для положения вала которой служит электрический сигнал датчика напора. Так как один из параметров настройки – напор не зависит от режима работы турбины, то угол поворота лопастей в динамике определяется только движением направляющего аппарата и настройки привода лопастей, т.е. проектировщиком системы. Особенности динамических характеристик турбины не влияют на поведение комбинаторного механизма, а он, в свою очередь, и не вносит изменений в динамические характеристики турбины как объекта управления мощностью. К недостаткам описанного комбинаторного механизма относится низкая точность установки лопастей, что связано, прежде всего, со сложностями измерения напора нетто на низконапорных станциях. Суммарная погрешность, может составить для низконапорных (напор от 3-25 м) гидроэлектростанций – (-3.8 ± 7.8)%, или в среднем (-5.8)%. [СО 34.21.564-00 (РД 153-34.2-21.564-00) - см., например, http://www.law.rufox.ru/view/energetika/101200032464.htm]
Указанные погрешности измерения напора нетто приводят к нарушению строгого соответствия между открытием направляющего аппарата и углом установки лопастей. Как известно, неточность установки лопастей рабочего колеса сопряжена со снижением коэффициента полезного действия турбины и при приведенной средней величине ошибки это снижение может составить от 0,6% (мощность больше 80% от номинальной) до 1% (мощность 30% - 80% от номинальной).
Подавляющее большинство патентов и авторских свидетельств защищают различные способы электронного формирования комбинаторных зависимостей, использующих задание их как однопараметрическое семейство функциональных зависимостей угла установки лопастей от открытия с параметром «напор нетто».
Во вторых, в основу разработки комбинаторного механизма может быть положена зависимость мощности турбины от открытия направляющего аппарата, при постоянных углах установки лопастей при условии, что регулирующие органы установлены в соответствии с комбинаторной зависимостью, т.е. их взаимное положение обеспечивает достижение максимального КПД. Эта зависимость может быть построена аналогично предыдущей по данным завода как однопараметрическое семейство зависимостей мощности от открытия при постоянном угле установки лопастей, который является параметром. Значение мощности, соответствующее находящимся в комбинаторной связи открытию направляющего аппарата и углу установки лопастей в дальнейшем называется комбинаторной или эталонной мощностью.
Известно техническое решение, описанное в [АС СССР №291583, кл. F03B 15/06, 1977]. В соответствии с описанным способом установку угла лопастей осуществляют по суммарному импульсу от мощности гидроагрегата и открытия направляющего аппарата.
Управление по открытию направляющего аппарата происходит с помощью передачи импульса от сервомотора направляющего аппарата к валу пространственного конического кулачка комбинатора, а управление по мощности - с помощью устройства, замеряющего мощность на шинах генератора и преобразующего электрический сигнал в механическое перемещение кулачка, перпендикулярно его оси вращения.
Серьезными недостатками этого способа управления лопастями по открытию направляющего аппарата и активной мощности генератора являются наличие положительной обратной связи в контуре комбинаторного механизма, обусловленной тем, что мгновенная мощность агрегата зависит от положения лопастей, а их положение, в свою очередь, определяется текущей мощностью, а также потеря устойчивости системы регулирования при отработке больших возмущений. Эти свойства делают применение упомянутого способа управления неприемлемым для практического использования, несмотря на гарантированный выигрыш в годовой выработке энергии агрегатом.
Задачей предлагаемого изобретения является создание способа коррекции характеристики комбинаторного механизма, управляющего углом установки лопастей рабочего колеса и осуществляющего его установку на основе использования сигналов, пропорциональных открытию направляющего аппарата и величине напора нетто, путем корректировки сигнала измеренного напора с целью повышения точности установки угла лопастей рабочего колеса и увеличения тем самым КПД турбины и повышения надежности системы управления.
Другой задачей предлагаемого изобретения является создание устройства, обеспечивающего повышения точности управления углом установки лопастей рабочего колеса регуляторами поворотно-лопастных турбин с комбинаторными механизмами, управляющими углом установки лопастей по величине открытия направляющего аппарата и напору нетто, путем корректировки сигнала напора в зависимости от эталонной мощности турбины и активной электрической мощности генератора.
Поставленная задача решается тем, что в способе управления углом установки лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной турбины, включающем использование сигналов датчиков напора и открытия направляющего аппарата, а также использующее эти сигналы средство формирования на основе заводской комбинаторной характеристики задания угла установки лопастей дополнительно используются сигналы датчиков электрической активной мощности генератора и угла установки лопастей, средство формирования сигнала эталонной (комбинаторной) мощности на основе сигналов открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей в соответствии с заводской характеристикой, и, если сигнал эталонной мощности отличается от сигнала активной мощности, корректируют измеренный сигнал напора, поступающий на формирователь комбинаторной зависимости, до тех пора, пока мощность турбины не станет равной эталонной мощности.
Вторая задача решается тем, что в состав комбинаторного механизма с входами, соединенными с выходами датчика (или устройством задания) открытия направляющего аппарата и датчика напора, и подключенного выходом к входу привода изменения угла установки лопастей, дополнительно включено устройство коррекции угла установки лопастей рабочего колеса, содержащее датчик угла установки лопастей рабочего колеса, датчик активной мощности генератора, преобразователь, формирующий сигнал эталонной мощности, элемент сравнения, интегратор с системой управления интегрированием, сумматор и двухпозиционный перекидной переключатель, при этом выходы датчика (или устройства задания) открытия направляющего аппарата и датчика угла установки лопастей связаны с входами преобразователя, формирующего сигнал эталонной мощности, а его выход и выход датчика активной мощности подключены на входы элемента сравнения, выход которого через интегратор связан с одним из входов сумматора, на второй вход которого подключен выход датчика напора, а выход сумматора связан с контактом перекидного переключателя, другой контакт которого соединен с датчиком напора, а общий контакт подключен к входу комбинаторного механизма вместо выхода датчика напора.
Ниже изобретение иллюстрируется чертежами, на которых:
Фиг.1 изображает структурную схему устройства, реализующего предлагаемый способ повышения точности управления углом установки лопастей рабочего колеса путем коррекции сигнала датчика напора, в соответствии с изобретением;
Фиг.2. изображает комбинаторные зависимости, используемые в регуляторах гидравлических турбин;
Фиг.3. изображает графики зависимости эталонной мощности
Figure 00000001
(ось ординат) от величины открытия направляющего аппарата
Figure 00000002
для постоянных углов установки лопастей рабочего колеса
Figure 00000003
.
Фиг.4. изображает графики зависимости относительного приведенного момента
Figure 00000004
(ось ординат) от отклонений
Figure 00000005
напора и
Figure 00000006
частоты вращения от номинальных значений.
Как показано на чертеже, комбинаторный механизм 3, формирующий величину угла установки лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной турбины по величине открытия направляющего аппарата и напору, состоит из датчика (или задатчика) 1 величины открытия направляющего аппарата, датчика 2 напора и собственно формирователя 3 комбинаторной зависимости, выход его подключен к входу привода 4 изменения угла установки лопастей. Выход датчика 2 напора может быть подключен к входу
Figure 00000007
формирователя комбинаторной зависимости либо непосредственно: переключатель на входе в положении КО-
Figure 00000007
(корректор отключен), либо через сумматор 5.7 устройства коррекции 5, если переключатель находится в положении КВ-
Figure 00000007
(корректор включен). При этом второй вход сумматора подключен к выходу интегратора 5,6, на вход которого подается выход элемента сравнения 5.5 текущей мощности агрегата с выхода датчика мощности 5.2 и эталонной мощности с выхода преобразователя 5.3, формирующего значение ее в соответствии с сигналами датчика (задатчика) 1 положения направляющего аппарата и датчика 5.1 угла установки лопастей. В обоих случаях штатный комбинаторный механизм 3 выходом подключен к приводу изменения угла установки лопастей 4.
В дальнейшем изложении и на представленных рисунках обозначены:
максимальная величина открытия направляющего аппарата
Figure 00000008
в мм;
максимальное изменение угла установки лопастей
Figure 00000009
в (°);
номинальный напор нетто
Figure 00000010
в м.
Если
Figure 00000011
,
Figure 00000012
и
Figure 00000013
- текущие значения перечисленных выше параметров режима турбины, то под относительными их значениями будем считать:
Figure 00000014
,
Figure 00000015
и
Figure 00000016
.
Работа устройства, реализующего предлагаемый способ, описана ниже. Для пояснения механизма действия способа используются типичные характеристики, представляемые заводом изготовителем турбины.
На фиг.2 показаны комбинаторные зависимости, характерные для поворотно-лопастных гидравлических турбин. По оси абцисс откладывается величина открытия направляющего аппарата в относительных единицах
Figure 00000017
, по оси ординат относительный угол установки лопастей
Figure 00000003
. Каждая из кривых верна для постоянного напора нетто, изменяющегося от 11,6 м до 20,4 м, при номинальном значении его 17 м.
На фиг.3 представлены графики эталонной мощности
Figure 00000018
(ось ординат) от величины открытия направляющего аппарата
Figure 00000019
. Каждой кривой соответствует постоянный угол установки лопастей
Figure 00000020
. Отметим, что при уменьшении открытия направляющего аппарата
Figure 00000021
вдоль линии постоянного угла установки лопастей мощность агрегата возрастает, это говорит о том, что уменьшению
Figure 00000022
в этом случае соответствует увеличение напора.
На фиг.4 представлены графики зависимости относительного приведенного момента
Figure 00000023
(ось ординат) от приведенной относительной частоты вращения
Figure 00000024
(
Figure 00000025
относительное отклонение частоты вращения от номинального значения - 50 Гц). Все семейство графиков построено для постоянного угла разворота лопастей, а каждая из кривых для постоянной величины открытия направляющего аппарата
Figure 00000026
. Если агрегат находится в сети, то его частота вращения постоянна, следовательно
Figure 00000027
. Номинальным значениям частоты вращения и напора на оси абсцисс соответствует точка
Figure 00000028
. При фиксированных
Figure 00000029
и
Figure 00000030
и изменении напора на величину
Figure 00000005
движущий момент турбины может быть подсчитан по формуле:
Figure 00000031
(1)
Следует обратить внимание на тот факт, что при
Figure 00000032
и турбинном режиме колеса разность
Figure 00000033
будет также как и
Figure 00000034
положительна, так как увеличению напора соответствует уменьшение
Figure 00000035
величины
Figure 00000036
и увеличение значения приведенного момента. При уменьшении напора уменьшается приведенный и относительный моменты. Это важное свойство для понимания работы устройства.
Пусть, для определенности, сигнал датчика 5.2 активной мощности генератора больше, чем величина эталонной мощности, сформированная преобразователем 5.3 по величине открытия направляющего аппарата и углу установки лопастей с учетом экспериментальной характеристики заводских исследований.
Это означает, что действующий на агрегат напор выше, чем показывает датчик 2 напора, и комбинатор 3 неправильно установил угол разворота лопастей. Известно, что с ростом напора при одном и том же открытии для получения оптимального значения КПД угол установки лопастей
Figure 00000037
надо увеличивать (фиг.2). Так как отклонение мощности от сформированной уставки положительно, то величина отклонения на выходе элемента сравнения 5.5 будет положительна, а значит и сигнал интегратора 5.6 будет возрастать и примет положительное значение. На выходе сумматора 5.7 сигнал напора нетто будет расти. Угол установки лопастей будет увеличиваться в соответствии с комбинаторными кривыми фиг.2. Заметим, что мощность, формируемая в блоке 5.5, будет расти быстрее, чем мощность турбины. Это следует из свойства моментных характеристик, даваемого формулой (1). Действительно, приращение мощности от увеличения угла разворота лопастей при постоянном действующем напоре (реальная ситуация) будет меньше, чем приращение формируемой в блоке 5.5 мощности, потому что блок 5.5 учитывает рост напора, соответствующего новому взаимному положению регулирующих органов. Хотя на самом деле напор остается постоянным. Поэтому найдется такое значение суммы сигнала датчика 2 напора и интегратора 5.6, при котором мощность
Figure 00000038
агрегата станет равной мощности
Figure 00000039
. Процесс коррекции прекратится и будет достигнут режим, в котором КПД агрегата будет максимальным для действующего напора нетто. Если выходной сигнал элемента сравнения мощностей будет отрицательным, то интегратор будет корректировать величину напора в сторону уменьшения.
Строгое соблюдение комбинаторной зависимости уменьшает пульсации давления в вихревом шнуре на выходе из турбины и ведет к уменьшению амплитуды вибрации агрегата, что уменьшает износ его узлов и повышает надежность работы. Временный отказ системы измерения напора не влияет на точность работы комбинаторного механизма, так как предлагаемое устройство выполняет функции коррекции напора и может выполнить ее не только при ошибках датчика, но и при ручном задании величины напора. Т.е. устройство обладает свойством резервирования системы измерения напора, что повышает надежность системы управления в целом.
Благодаря тому, что способ и реализующее его устройство учитывают как заводские характеристики для выработки сигнала эталонной мощности, так и значение активной мощности, обеспечивается корректировка значения напора до полного совпадения измеренного значения мощности (активной мощности) и эталонной мощности, что гарантирует достижение сочетания режимных параметров, обеспечивающих максимальный КПД.

Claims (2)

1. Способ повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины, формируемым на основе сигналов датчика открытия направляющего аппарата и комбинаторного механизма датчика напора, отличающийся тем, что дополнительно измеряют сигналы датчиков угла установки лопастей и активной мощности генератора, по сигналам датчиков открытия направляющего аппарата и угла установки лопастей на основе заводской характеристики формируют сигнал эталонной мощности, который сравнивают с сигналом активной мощности генератора и, если результат сравнения отличен от нуля, то корректируют сигнал датчика напора, поступающий на комбинаторный механизм для изменения угла установки лопастей до тех пор, пока активная мощность генератора не станет равной эталонной мощности.
2. Устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины, формируемым на основе сигналов датчика открытия направляющего аппарата и комбинаторного механизма датчика напора с входами, соединенными с выходами датчика открытия направляющего аппарата и датчика напора, и подключенного выходом к входу привода изменения угла установки лопастей, отличающееся тем, что указанное устройство содержит датчик угла установки лопастей рабочего колеса, датчик активной мощности генератора, преобразователь, формирующий сигнал эталонной мощности, элемент сравнения, интегратор с системой управления интегрированием, сумматор и двухпозиционный перекидной переключатель (КО-КВ), при этом выходы датчика открытия направляющего аппарата и датчика угла установки лопастей связаны с входами преобразователя, формирующего сигнал эталонной мощности, а его выход и выход датчика активной мощности подключены на входы элемента сравнения, выход которого через интегратор связан с одним из входов сумматора, на второй вход которого подключен выход датчика напора, а выход сумматора связан с одним из контактов переключателя, другой контакт КО которого соединен с датчиком напора, а общий контакт подключен к входу комбинаторного механизма.
RU2015113045A 2015-04-09 2015-04-09 Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины RU2608793C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113045A RU2608793C2 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113045A RU2608793C2 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015113045A RU2015113045A (ru) 2016-10-27
RU2608793C2 true RU2608793C2 (ru) 2017-01-24

Family

ID=57216108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113045A RU2608793C2 (ru) 2015-04-09 2015-04-09 Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608793C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636603C1 (ru) * 2017-02-16 2017-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Ракурс-инжиниринг" Способ управления мощностью реактивных гидравлических турбин
RU2674375C2 (ru) * 2017-06-02 2018-12-07 Общество с ограниченной ответственностью "Ракурс-инжиниринг" Способ управления лопастями рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины
RU2743704C1 (ru) * 2020-07-13 2021-02-24 ООО «Ракурс-инжиниринг» Способ определения координат точки комбинаторной зависимости поворотно-лопастной гидравлической турбины

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114810468B (zh) * 2020-12-07 2023-06-13 中国长江电力股份有限公司 导叶开度模拟量闭环和分段开环控制相结合的控制系统
CN117685871B (zh) * 2024-02-04 2024-04-16 东方电气集团东方电机有限公司 导叶开口监测方法、监测装置及计算机可读存储介质

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU291583A1 (ru) * 1969-08-21 1977-11-05 Grigorev V I Способ управлени лопаст ми рабочего колеса гидротурбин
SU589456A1 (ru) * 1976-08-01 1978-01-25 Предприятие П/Я Р-6794 Способ регулировани поворотнолопастной гидротурбины
SU659780A1 (ru) * 1977-12-26 1979-04-30 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им. С.Я.Жука Способ регулировани поворотнолопастной гидротурбины
WO2010132956A1 (en) * 2009-05-22 2010-11-25 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Improvements to control of underwater turbine
US20120114483A1 (en) * 2009-12-30 2012-05-10 Fred Carr Microprocessor system for controlling rotor pitch

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU291583A1 (ru) * 1969-08-21 1977-11-05 Grigorev V I Способ управлени лопаст ми рабочего колеса гидротурбин
SU589456A1 (ru) * 1976-08-01 1978-01-25 Предприятие П/Я Р-6794 Способ регулировани поворотнолопастной гидротурбины
SU659780A1 (ru) * 1977-12-26 1979-04-30 Научно-Исследовательский Сектор Всесоюзного Ордена Ленина Проектно-Изыскательского И Научно-Исследовательского Института "Гидропроект" Им. С.Я.Жука Способ регулировани поворотнолопастной гидротурбины
WO2010132956A1 (en) * 2009-05-22 2010-11-25 Atlantis Resources Corporation Pte Limited Improvements to control of underwater turbine
US20120114483A1 (en) * 2009-12-30 2012-05-10 Fred Carr Microprocessor system for controlling rotor pitch

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2636603C1 (ru) * 2017-02-16 2017-11-24 Общество с ограниченной ответственностью "Ракурс-инжиниринг" Способ управления мощностью реактивных гидравлических турбин
RU2674375C2 (ru) * 2017-06-02 2018-12-07 Общество с ограниченной ответственностью "Ракурс-инжиниринг" Способ управления лопастями рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины
RU2743704C1 (ru) * 2020-07-13 2021-02-24 ООО «Ракурс-инжиниринг» Способ определения координат точки комбинаторной зависимости поворотно-лопастной гидравлической турбины

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015113045A (ru) 2016-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608793C2 (ru) Способ и устройство повышения точности управления углом установки лопастей поворотно-лопастной турбины
CN101900080B (zh) 采用变结构pid变桨控制的风机控制系统
AU2010207633B2 (en) Wave power capture system and method
CN105041569B (zh) 风力涡轮机惯量控制系统
CN105068424B (zh) 一种适用于电力系统分析的转桨式水轮机调节系统动态模型
CN110778519B (zh) 一种并联压缩机机组的控制系统
Brezovec et al. Nonlinear digital simulation model of hydroelectric power unit with Kaplan turbine
CN203175626U (zh) 一种火电机组功频调节系统
CN105449722A (zh) 一种风力发电机组限功率控制方法
CN105649875A (zh) 风力发电机组的变桨控制方法及装置
EP2981710A1 (en) Method for controlling thrust load on a wind turbine
CN112651180B (zh) 一种一管多机水电机组调节系统微分方程计算方法
CN106795853B (zh) 用于稳定带有s形特性曲线的水力机械的旋转速度的方法和用于将水力能转换成电能的装置
CN103590973B (zh) 一种应用于风力发电机组大风工况下的变桨控制方法
CN103942355A (zh) 一种模拟水轮发电机组电液随动系统的建模方法
JP2016098782A (ja) 小水力発電システム
CN105484940A (zh) 最大功率点跟踪控制方法及风力发电系统
JP6586828B2 (ja) 水車加速抑制方法とその装置
CN104500338A (zh) 一种风力发电主动偏航变转速失速控制系统
CN113236488B (zh) 一种基于发电机转速裕量的变桨控制方法、系统和设备
RU2715465C2 (ru) Способ стабилизации скорости вращения гидравлической машины и установка, содержащая гидравлическую машину
CN101393423B (zh) 直流电机角位移pid控制的参数调节系统的调节方法
US11873789B2 (en) Method for starting a turbine in a pump mode
RU2674375C2 (ru) Способ управления лопастями рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины
RU129162U1 (ru) Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском