RU2631194C1 - Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки - Google Patents

Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2631194C1
RU2631194C1 RU2016114775A RU2016114775A RU2631194C1 RU 2631194 C1 RU2631194 C1 RU 2631194C1 RU 2016114775 A RU2016114775 A RU 2016114775A RU 2016114775 A RU2016114775 A RU 2016114775A RU 2631194 C1 RU2631194 C1 RU 2631194C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
steam turbine
gas turbine
protection
limit value
Prior art date
Application number
RU2016114775A
Other languages
English (en)
Inventor
Мартин ОФЕЙ
Мартин БЕННАУЭР
Торстен ЭНГЛЕР
Сюзанне ХАС
Андреас Паль
Мариан-Петер ПИКЦИК
Мартин ШТАППЕР
Давид ФЕЛЬТМАНН
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
Application filed by Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Application granted granted Critical
Publication of RU2631194C1 publication Critical patent/RU2631194C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/02Shutting-down responsive to overspeed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/12Combinations with mechanical gearing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D21/00Shutting-down of machines or engines, e.g. in emergency; Regulating, controlling, or safety means not otherwise provided for
    • F01D21/003Arrangements for testing or measuring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D5/00Blades; Blade-carrying members; Heating, heat-insulating, cooling or antivibration means on the blades or the members
    • F01D5/02Blade-carrying members, e.g. rotors
    • 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
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/12Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/14Testing gas-turbine engines or jet-propulsion engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/31Application in turbines in steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2240/00Components
    • F05D2240/60Shafts
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/83Testing, e.g. methods, components or tools therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки, содержащей газовую турбину, генератор и паровую турбину, включающему в себя следующие этапы: а) эксплуатацию одновальной установки при ее номинальной частоте вращения и под подключенной к генератору электрической нагрузкой, причем нагрузка выбирается такой низкой, чтобы после ее сброса частота вращения одновальной установки возросла таким образом, чтобы частота вращения оставалась ниже предельного значения частоты вращения паровой турбины, которая ниже предельного значения частоты вращения газовой турбины, причем защитное устройство выполнено таким образом, что первая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения паровой турбины, а вторая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения газовой турбины; б) сброс нагрузки; в) повышение массового потока подаваемого в паровую турбину пара и/или подаваемого в газовую турбину топлива таким образом, чтобы частота вращения паровой турбины достигла своего предельного значения; г) контроль срабатывания первой защиты. Технический результат – увеличение срока службы данной установки. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способу контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки.
В одновальной установке для производства электрической энергии газовая турбина, паровая турбина и генератор расположены в одну общую нитку. В нормальном режиме работы одновальной установки электрическая энергия подается в электрическую сеть, и нитка вращается с частотой вращения, соответствующей номинальной частоте вращения одновальной установки, например 50 или 60 Гц. В случае неполадки, в частности при падении подключенной к генератору электрической нагрузки, частота вращения может возрасти до значений выше номинальной частоты вращения. Если частота вращения достигает критического значения, то одновальная установка механически и термически чрезмерно нагружается, следствием чего является сокращение ее срока службы.
По достижению предельного значения частоты вращения в действие вступает защитное устройство, которое препятствует дальнейшему возрастанию частоты вращения, причем предельное значение частоты вращения обычно выбирается таким образом, чтобы оно лежало между номинальной и критической частотами вращения. Обычно защитное устройство проверяется за счет того, что одновальная установка эксплуатируется в тестовом режиме, в котором предельное значение частоты вращения в нормальном режиме снижается, чтобы за счет этого в тестовом режиме избежать чрезмерной нагрузки одновальной установки.
Однако в тестовом режиме желательно было бы использовать такое же предельное значение частоты вращения, что и в нормальном режиме. К тому же такой тест обязателен в некоторых странах, например в Южной Корее.
Задачей изобретения является создание способа контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки, причем способ не приводит к чрезмерной нагрузке одновальной установки.
Предложенный способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки, содержащей газовую турбину, генератор и паровую турбину, включает в себя следующие этапы:
а) эксплуатацию одновальной установки при ее номинальной частоте вращения и под подключенной к генератору электрической нагрузкой, причем нагрузка выбирается настолько низкой, что после сброса нагрузки частота вращения одновальной установки возросла таким образом, чтобы оставаться ниже предельного значения частоты вращения паровой турбины, которая ниже предельного значения частоты вращения газовой турбины, причем защитное устройство выполнено таким образом, что первая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения паровой турбины, а вторая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения газовой турбины;
б) сброс нагрузки;
в) повышение массового потока подаваемого в паровую турбину пара и/или подаваемого в газовую турбину топлива таким образом, чтобы частота вращения паровой турбины достигла своего предельного значения;
г) контроль срабатывания первой защиты.
За счет того, что предельное значение частоты вращения паровой турбины достигается повышением массового потока топлива и/или пара, а не, например, сбросом нагрузки, предельное значение частоты вращения паровой турбины может достигаться предпочтительно медленно, а критической частоты вращения одновальной установки можно предпочтительно избежать. За счет этого можно избежать чрезмерных механической и термической нагрузок одновальной установки во время контроля защитного устройства, благодаря чему одновальная установка имеет длительный срок службы. Чрезмерной нагрузки можно избежать предложенным способом даже тогда, когда для предельных значений частот вращения газовой и паровой турбин используются такие же предельные значения частот вращения, что и в нормальном режиме работы одновальной установки.
Паровая турбина присоединена к одновальной установке предпочтительно посредством муфты, причем муфта зацепляется в случае обгона газовой турбины паровой турбиной, и расцепляется, когда частота вращения паровой турбины ниже частоты вращения газовой турбины, причем этап в) осуществляют таким образом, что паровую турбину ускоряют быстрее, чем газовую турбину, в результате чего муфта остается зацепленной. В случае, если момент инерции масс газовой турбины меньше момента инерции масс паровой турбины, газовая турбина ускоряется после сброса нагрузки быстрее чем паровая турбина, что может привести к расцеплению муфты. За счет того, что муфта остается зацепленной, газовая и паровая турбины вращаются с одинаковой частотой вращения, тогда как паровая турбина ускоряется до своего предельного значения, благодаря чему предпочтительно гарантировано, что частота вращения газовой турбины не достигнет критического значения.
Способ включает в себя предпочтительно этап д): прерывание массового потока подаваемого в паровую турбину пара в случае срабатывания первой защиты. Прерывание массового потока пара приведет к тому, что муфта расцепится, а паровая турбина будет вращаться, тем самым, независимо от газовой турбины и генератора.
Предпочтительно способ включает в себя этапы е): повышение массового потока топлива таким образом, что частота вращения газовой турбины достигает предельного значения, и ж): контроль срабатывания второй защиты. За счет того, что предельное значение частоты вращения газовой турбины выше предельного значения частоты вращения паровой турбины, контроль второй защиты можно осуществлять, таким образом, после контроля первой защиты и независимо от этого контроля.
Предложенный способ более подробно поясняется ниже с помощью прилагаемого чертежа. На нем изображен схематичный вид одновальной установки.
Одновальная установка 1 содержит газовую турбину 2, паровую турбину 3 и электрический генератор 4. Газовая 2 и паровая 3 турбины служат для вырабатывания энергии вращения, причем энергия вращения преобразуется в генераторе 4 в электрическую энергию. Генератор 4 расположен между газовой 2 и паровой 3 турбинами. Газовая турбина 2 содержит вал 5, а паровая турбина 3 - вал 6. Генератор 4 и газовая турбина 2 расположены сообща на валу 6 паровой турбины. Однако можно также предусмотреть для генератора 4 отдельный вал, присоединенный к валу 5 газовой турбины посредством муфты.
Вал 6 паровой турбины соединен с валом 5 газовой турбины посредством муфты 7. Муфта 7 выполнена таким образом, что она зацепляется в случае обгона газовой турбины 2 паровой турбиной 3, т.е. когда частота вращения паровой турбины 3 выше частоты вращения газовой турбины 2. Когда муфта 7 зацеплена, газовая 2 и паровая 3 турбины вращаются с одинаковой частотой вращения. Кроме того, муфта 7 выполнена таким образом, что она расцепляется, когда паровая турбина 3 вращается медленнее газовой турбины 2. Муфтой 7 может быть, например, SSS-муфта (синхронная самоуправляемая муфта).
При пуске одновальной установки 1 сначала ускоряется газовая турбина 2, причем муфта 7 расцеплена. Затем за счет замыкания выключателя 9 к электрическому выводу 8 генератора 4 подключается электрический потребитель 10. Отходящее тепло газовой турбины 2 используется для вырабатывания пара и привода паровой турбины 3. Как только паровая турбина 3 также ускорится, муфта 7 зацепляется. Расход тока потребителем 10 соответствует подключенной к генератору 4 электрической нагрузке. При падении подключенной к генератору 4 нагрузки без снижения массовых потоков подаваемого в паровую турбину 3 пара и/или подаваемого в газовую турбину 2 топлива это приводит к возрастанию частоты вращения одновальной установки 1.
Во избежание возрастания частоты вращения одновальной установки 1 до критического значения одновальная установка 1 содержит устройство защиты от превышения частоты вращения. При этом защитное устройство выполнено таким образом, что срабатывает первая защита, как только своего предельного значения достигнет частота вращения паровой турбины 3, а вторая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения газовой турбины 2. При срабатывании первой защиты может быть прерван, например, массовый поток пара. При срабатывании второй защиты может быть прерван также массовый поток топлива.
Предложенный способ более подробно поясняется ниже на примере.
Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки 1, содержащей газовую турбину 2, генератор 4 и паровую турбину 3, причем паровая турбина 3 присоединена к одновальной установке 1 посредством муфты 7, причем муфта 7 зацепляется, когда паровая турбина 3 обгоняет газовую турбину 2, и расцепляется, когда частота вращения паровой турбины 3 ниже частоты вращения газовой турбины 2, осуществляется следующими этапами:
а) эксплуатация одновальной установки 1 при ее номинальной частоте вращения и под подключенной к генератору 4 электрической нагрузкой, причем нагрузка выбирается такой низкой, чтобы после ее сброса частота вращения одновальной установки 1 возросла таким образом, чтобы частота вращения оставалась ниже предельного значения частоты вращения паровой турбины, которая ниже предельного значения частоты вращения газовой турбины, причем защитное устройство выполнено таким образом, что первая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения паровой турбины 3, а вторая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения газовой турбины 2;
б) сброс нагрузки;
в) повышение массового потока подаваемого в паровую турбину 3 пара и/или подаваемого в газовую турбину 2 топлива таким образом, чтобы частота вращения паровой турбины 3 достигла своего предельного значения, причем паровая турбина 3 ускоряется быстрее чем газовая турбина 2, в результате чего муфта 7 остается зацепленной;
г) контроль срабатывания первой защиты;
д) прерывание массового потока подаваемого в паровую турбину 3 пара в случае срабатывания первой защиты;
е) повышение массового потока топлива таким образом, что частота вращения газовой турбины 2 достигает своего предельного значения;
ж) контроль срабатывания второй защиты.
При этом предельное значение частоты вращения паровой турбины может составлять, например, 106-108% номинальной частоты вращения, а предельное значение частоты вращения газовой турбины может быть выше предельного значения частоты вращения паровой турбины на 0,1-0,5%.
Хотя изобретение было подробно проиллюстрировано и описано предпочтительным примером его осуществления, оно не ограничено раскрытыми примерами, и специалист может вывести из них другие варианты, не выходя за объем охраны изобретения.

Claims (13)

1. Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки (1), содержащей газовую турбину (2), генератор (4) и паровую турбину (3), включающий в себя следующие этапы:
а) эксплуатацию одновальной установки (1) при ее номинальной частоте вращения и под подключенной к генератору (4) электрической нагрузкой, причем нагрузку выбирают такой низкой, чтобы после ее сброса частота вращения одновальной установки (1) возросла таким образом, чтобы частота вращения оставалась ниже предельного значения частоты вращения паровой турбины, которая ниже предельного значения частоты вращения газовой турбины, причем защитное устройство выполнено таким образом, что первая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения паровой турбины (3), а вторая защита срабатывает, как только своего предельного значения достигнет частота вращения газовой турбины (2);
б) сброс нагрузки;
в) повышение массового потока подаваемого в паровую турбину (3) пара и/или подаваемого в газовую турбину (2) топлива таким образом, чтобы частота вращения паровой турбины (3) достигла своего предельного значения;
г) контроль срабатывания первой защиты.
2. Способ по п. 1, причем паровая турбина (3) присоединена к одновальной установке (1) посредством муфты (7), причем муфта (7) зацепляется в случае обгона газовой турбины (2) паровой турбиной (3) и расцепляется, когда частота вращения паровой турбины (3) ниже частоты вращения газовой турбины (2), причем этап в) осуществляют таким образом, что паровую турбину (3) ускоряют быстрее, чем газовую турбину (2), в результате чего муфта (7) остается зацепленной.
3. Способ по п. 1 или 2, включающий в себя этап д) прерывание массового потока подаваемого в паровую турбину (3) пара в случае срабатывания первой защиты.
4. Способ по п. 1 или 2, включающий в себя следующие этапы:
е) повышение массового потока топлива таким образом, что частота вращения газовой турбины (2) достигает предельного значения;
ж) контроль срабатывания второй защиты.
5. Способ по п. 3, включающий в себя следующие этапы:
е) повышение массового потока топлива таким образом, что частота вращения газовой турбины (2) достигает предельного значения;
ж) контроль срабатывания второй защиты.
RU2016114775A 2013-09-17 2014-09-08 Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки RU2631194C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13184819.4 2013-09-17
EP13184819.4A EP2848773A1 (de) 2013-09-17 2013-09-17 Verfahren zum Prüfen einer Überdrehzahlschutzeinrichtung einer Einwellenanlage
PCT/EP2014/069066 WO2015039906A2 (de) 2013-09-17 2014-09-08 Verfahren zum prüfen einer überdrehzahlschutzeinrichtung einer einwellenanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2631194C1 true RU2631194C1 (ru) 2017-09-19

Family

ID=49182154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114775A RU2631194C1 (ru) 2013-09-17 2014-09-08 Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10036275B2 (ru)
EP (2) EP2848773A1 (ru)
JP (1) JP6262354B2 (ru)
KR (1) KR101834676B1 (ru)
CN (1) CN105556065B (ru)
PL (1) PL3017150T3 (ru)
RU (1) RU2631194C1 (ru)
WO (1) WO2015039906A2 (ru)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2811119A1 (de) * 2013-06-06 2014-12-10 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Testen eines Überdrehzahlschutzes einer GuD-Einwellenanlage
EP3232015A1 (de) * 2016-04-12 2017-10-18 Siemens Aktiengesellschaft Strömungsmaschinenstrang und verfahren zum kuppeln des strömungsmaschinenstrangs
CN107489530B (zh) * 2017-08-31 2019-05-07 中国航发湖南动力机械研究所 一种双通道超转保护停车系统及其停车方法
JP6944406B2 (ja) 2018-03-29 2021-10-06 三菱パワー株式会社 一軸コンバインドサイクルプラント、一軸コンバインドサイクルプラントの試験方法および一軸コンバインドサイクルプラントの制御装置
CN113719359B (zh) * 2021-09-28 2022-11-01 中国航发湖南动力机械研究所 一种预防航空涡轴发动机涡轮超转破裂的保护方法和系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5199256A (en) * 1989-01-26 1993-04-06 General Electric Company Overspeed protection for a gas turbine/steam turbine combined cycle
RU2376487C2 (ru) * 2008-01-09 2009-12-20 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Способ защиты газотурбинного двигателя
EP2372108A2 (en) * 2010-03-23 2011-10-05 General Electric Company Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant machine
RU2431051C1 (ru) * 2010-01-11 2011-10-10 Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" Способ управления газотурбинной установкой
RU2431753C1 (ru) * 2010-03-15 2011-10-20 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной установкой
EP2458180A1 (de) * 2010-11-30 2012-05-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine bei Lastabwurf, Vorrichtung zum Regeln des Betriebs einer Gasturbine sowie Kraftwerk

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE757455A (fr) * 1969-10-16 1971-03-16 Westinghouse Electric Corp Systeme anti-emballement pour
JP3930462B2 (ja) 2003-08-01 2007-06-13 株式会社日立製作所 一軸コンバインドサイクル発電設備及びその運転方法
US8370100B2 (en) * 2010-03-23 2013-02-05 General Electric Company Method for determining when to perform a test of an overspeed protection system of a powerplant machine
US8365583B2 (en) * 2010-03-23 2013-02-05 General Electric Company Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant machine
US8661880B2 (en) * 2010-03-23 2014-03-04 General Electric Company Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant
JP5889386B2 (ja) * 2014-11-25 2016-03-22 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービンの信頼性評価試験方法およびその装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5199256A (en) * 1989-01-26 1993-04-06 General Electric Company Overspeed protection for a gas turbine/steam turbine combined cycle
RU2376487C2 (ru) * 2008-01-09 2009-12-20 Государственное предприятие "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко" Способ защиты газотурбинного двигателя
RU2431051C1 (ru) * 2010-01-11 2011-10-10 Закрытое акционерное общество научно-производственная фирма ЗАО НПФ "ГАЗ-система-сервис" Способ управления газотурбинной установкой
RU2431753C1 (ru) * 2010-03-15 2011-10-20 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной установкой
EP2372108A2 (en) * 2010-03-23 2011-10-05 General Electric Company Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant machine
EP2458180A1 (de) * 2010-11-30 2012-05-30 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Gasturbine bei Lastabwurf, Vorrichtung zum Regeln des Betriebs einer Gasturbine sowie Kraftwerk

Also Published As

Publication number Publication date
CN105556065B (zh) 2017-03-01
CN105556065A (zh) 2016-05-04
PL3017150T3 (pl) 2017-11-30
JP6262354B2 (ja) 2018-01-17
WO2015039906A3 (de) 2015-05-28
JP2016532821A (ja) 2016-10-20
EP3017150A2 (de) 2016-05-11
EP2848773A1 (de) 2015-03-18
KR101834676B1 (ko) 2018-03-05
US20160201501A1 (en) 2016-07-14
US10036275B2 (en) 2018-07-31
EP3017150B1 (de) 2017-05-17
KR20160042447A (ko) 2016-04-19
WO2015039906A2 (de) 2015-03-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2631194C1 (ru) Способ контроля устройства защиты от превышения частоты вращения одновальной установки
RU2629854C2 (ru) Способ управления турбинным двигателем после погасания пламени
JP5815972B2 (ja) パワープラント機械の過速度保護システムの試験を行うときを決定する方法
EP2372482A2 (en) Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant machine
AU2010276473B2 (en) Device and method for controlling wind turbine
EP2369142B1 (en) Method and system for testing an overspeed protection system of a powerplant
EP2708737A1 (en) Method for operating a thermal power plant
JP6482926B2 (ja) 風力発電装置またはウィンドファーム
JP5194175B2 (ja) 火力発電所を制御する方法及びデバイス
KR101846639B1 (ko) 단축 복합 순환 설비의 과속 보호 메커니즘을 검사하기 위한 방법
KR20190126421A (ko) 전력망 분리 동안의 유압 기계에 대한 개선
JP5608698B2 (ja) 発電設備停止方法及び監視装置
KR101834098B1 (ko) 단축 시스템의 과속도 보호 장치의 검사 방법
KR101849864B1 (ko) 단축 시스템의 과속도 보호 장치의 검사 방법
KR101834099B1 (ko) 단축 시스템의 과속도 보호 장치의 검사 방법
CN114123890A (zh) 发电机组保护方法及发电机组保护装置
JP2012200049A (ja) 発電プラント及びその保護方法
CN115036980A (zh) 联合循环双压抽汽凝汽式汽轮机发电机并网控制方法
JP2014118927A (ja) ガスタービン発電設備
CN201985545U (zh) 螺杆膨胀动力发电机组并网的逻辑联锁系统