RU2661434C9 - Газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины - Google Patents

Газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины Download PDF

Info

Publication number
RU2661434C9
RU2661434C9 RU2017105390A RU2017105390A RU2661434C9 RU 2661434 C9 RU2661434 C9 RU 2661434C9 RU 2017105390 A RU2017105390 A RU 2017105390A RU 2017105390 A RU2017105390 A RU 2017105390A RU 2661434 C9 RU2661434 C9 RU 2661434C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control unit
control
guide vanes
opening
degree
Prior art date
Application number
RU2017105390A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2661434C1 (ru
Inventor
Цихиро МЙОРЕН
Кенджи НАНАТАКИ
Йасуо ТАКАХАСИ
Кота КАВАМУРА
Original Assignee
Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд.
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 Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд. filed Critical Мицубиси Хитачи Пауэр Системс, Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2661434C1 publication Critical patent/RU2661434C1/ru
Publication of RU2661434C9 publication Critical patent/RU2661434C9/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/20Control of working fluid flow by throttling; by adjusting vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/10Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/28Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/48Control of fuel supply conjointly with another control of the plant
    • F02C9/50Control of fuel supply conjointly with another control of the plant with control of working fluid flow
    • F02C9/54Control of fuel supply conjointly with another control of the plant with control of working fluid flow by throttling the working fluid, by adjusting vanes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0261Surge control by varying driving speed
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/20Control of working fluid flow by throttling; by adjusting vanes
    • F02C9/22Control of working fluid flow by throttling; by adjusting vanes by adjusting turbine vanes
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/02Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • F05D2270/024Purpose of the control system to control rotational speed (n) to keep rotational speed constant
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05D2270/304Spool rotational speed
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05D2270/313Air temperature
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/30Control parameters, e.g. input parameters
    • F05D2270/331Mechanical loads

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газовой турбине с двумя валами и способу управления входной направляющей лопаткой газовой турбины. Техническим результатом изобретения является подавление снижения производительности компрессора во время работы при низких температурах даже в газовой турбине с двумя валами, состоящей из газогенератора и турбины низкого давления. Для решения этой задачи предлагается газовая турбина с двумя валами, в которой количество воздуха на входе в компрессор регулируется в результате управления степенью открытия входной направляющей лопатки со стороны впуска воздуха. В качестве средства, управляющего степенью открытия входной направляющей лопатки, используется газовая турбина с двумя валами, которая включает в себя: первый блок управления, который регулирует степень открытия входной направляющей лопатки так, чтобы при высокой скорости вращения вала турбины высокого давления действительная скорость вращения вала турбины высокого давления поддерживалась постоянной; блок подтверждения состояния управления, который подтверждает действительную скорость вращения, поддерживаемую постоянной с помощью первого блока управления, и степень открытия входной направляющей лопатки. Также блок коррекции низкой температуры окружающей среды, который обеспечивает снижение действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока управления, в случае, когда действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока управления, введенная в блок подтверждения состояния управления, равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия входной направляющей лопатки равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значения Ta0. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 17 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к газовой турбине с двумя валами и способу управления входной направляющей лопаткой газовой турбины, в частности, к газовой турбине с двумя валами, которая может включать в себя газогенератор, состоящий из компрессора, камеры сгорания и турбины высокого давления для привода в действие компрессора, и турбину низкого давления для привода в действие нагрузки, а также к способу управления входной направляющей лопаткой этой газовой турбины.
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В связи с наблюдающимся в последние годы увеличением спроса на энергию увеличивается и спрос на газовые турбины для привода в действие машин и механизмов, которые могут быть использованы при производстве сжиженного природного газа (СПГ). На установках по производству СПГ сжижение осуществляется за счет повышения давления природного газа в компрессоре для сжижения СПГ. В частности, для привода в действие компрессора для сжижения СПГ зачастую используется газовая турбина с двумя валами.
В газовой турбине с двумя валами часть турбины делится на турбину низкого давления и турбину высокого давления, и турбина низкого давления приводит в действие нагрузку, такую как компрессор СПГ или генератор мощности, а турбина высокого давления соединена с компрессором в качестве газогенератора. Особенностью газовой турбины с двумя валами является то, что турбина высокого давления и турбина низкого давления имеют разные валы вращения.
Как указано выше, газовая турбина с двумя валами используется не только в качестве механического привода, и в случае соединения с генератором мощности может быть использована при производстве электроэнергии. Газовая турбина для производства электроэнергии имеет простую конструкцию и характеризуется простотой эксплуатации и т.п. Поэтому газовые турбины с одним валом, в которых компрессор и турбина вращаются на одном и том же валу, получили широкое распространение. Однако в случае небольших размеров устройства возникает потребность в поддержании скорости вращения согласно спецификации генератора мощности, что приводит к появлению такого недостатка, как необходимость редуктора.
В то же время в случае использования газовой турбины с двумя валами для производства электроэнергии возможность произвольного выбора скорости вращения газогенератора, состоящего из компрессора, камеры сгорания, и газовой турбины высокого давления, и скорости вращения турбины низкого давления, делает редуктор ненужным. Поэтому появляется возможность создания малогабаритной и высокоэффективной газовой турбины.
При работе такой газовой турбины с двумя валами регулирование входной направляющей лопатки компрессора (ниже именуемой как ВНЛ) осуществляется на основе скорректированной скорости, полученной в результате коррекции влияния температуры окружающей среды на действительную скорость вращения вала газогенератора (вала газовой турбины высокого давления), то есть, как правило, независимо от рабочего состояния газогенератора управление ВНЛ осуществляется по эталону скорректированной скорости.
В этом случае, как показывает взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения газогенератора и степенью открытия ВНЛ на фиг. 9А, степень открытия ВНЛ изменяется в соответствии со скорректированной скоростью вращения, коррелирующей с температурой окружающей среды (взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ определяется однозначно). Поэтому, как показывает взаимозависимость между действительной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ на фиг. 9В, так как линия рабочих режимов изменяется, то скорость вращения вала газогенератора изменяется с изменением температуры окружающей среды. То есть, даже при работе ВНЛ в условиях приближения к номинальной нагрузке за счет увеличения степени открытия ВНЛ, действительная скорость вращения изменяется с изменением температуры окружающей среды.
Поэтому, так как во время работы при номинальной нагрузке область для предотвращения резонанса лопатки увеличивается, то предотвращение резонанса на стадии проектирования становится затруднительным. Кроме того, с расширением диапазона предотвращения резонанса степень свободы проектирования профиля лопатки снижается, что приводит к возникновению проблемы и с повышением аэродинамической производительности лопатки.
Для предотвращения проблемы резонанса во время работы при номинальной нагрузке в заявке JP-A-2011-38531 раскрывается способ управления газовой турбиной с двумя валами. Заявка JP-A-2011-38531 посвящена тому, что при вращении с высокой скоростью вращения, включающем в себя рабочие состояния с номинальной нагрузкой, важность предотвращения помпажа (явления пульсации текучей среды, обусловленной разделением потока на лопатке компрессора) за счет управления эталоном скорректированной скорости снижается. В газовой турбине с двумя валами, состоящей из газогенератора и турбины низкого давления, средством управления ВНЛ является управление степенью открытия ВНЛ во время вращения вала газогенератора с низкой скоростью вращения по эталону скорректированной скорости, а во время вращения с высокой скоростью вращения - управление степенью открытия ВНЛ, осуществляемое так, чтобы поддерживать действительную скорость вращения постоянной.
При использовании способа управления газовой турбины с двумя валами, описываемого в заявке JP-A-2011-38531, как показывает взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ на фиг. 10А, а также взаимозависимость между действительной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ на фиг. 10В, линии рабочих режимов при низкой нагрузке становятся одинаковыми независимо от температуры окружающей среды. Однако при высокой нагрузке скорректированная скорость вращения изменяется с изменением температуры окружающей среды. В то же время при низкой нагрузке линия рабочих режимов изменяется с изменением температуры окружающей среды, а при высокой нагрузке скорость вращения вала газогенератора становится постоянной.
Таким образом, появляется возможность эффективного решения проблемы резонанса (проблемы, заключающейся в том, что в результате резонанса, возникающего при приближении скорости вращения во время вращения вала газогенератора к резонансной скорости вращения), а также возможность эффективной борьбы и с помпажом в компрессоре при вращении с низкой скоростью вращения. Поэтому появляется возможность снижения нагрузки при проектировании по проблеме резонанса и облегчается предотвращение резонанса, описанного выше.
Как указано выше, основной целью заявки JP-A-2011-38531 с точки зрения повышения надежности является в первую очередь предотвращение помпажа или резонанса, в то время как большого внимания производительности во время работы не уделяется.
Как правило, в газовой турбине понижение температуры приводит к увеличению отношения скорректированной скорости и давления и к повышению выходной мощности и эффективности, а в компрессоре повышение скорректированной скорости приводит к возрастанию потерь от ударной волны и к снижению эффективности по сравнению со случаем номинальных условий (обычно соответствующих 15°C). В большинстве случаев влияние этого эффекта проявляется в меньшей степени, чем эффекта повышения производительности описанной выше газовой турбины в целом. Однако в случае использования компрессора с большим числом Маха (в частности, компрессора с числом Маха на входе в наружный воздухозаборник первой ступени, равным или превышающим 1,2 и т.п.) при номинальных условиях с целью увеличения количества воздуха и т.п. проигнорировать влияние снижения эффективности компрессора становится невозможным.
Кроме того, в случае низкой температуры окружающей среды в дополнение к надежности, описываемой в заявке JP-A-2011-38531, необходимо также подавить снижение надежности, обусловленное изменением осевого распределения нагрузок на лопатку. То есть, как показывает взаимозависимость между температурой окружающей среды и осевым распределением нагрузок на лопатку на фиг. 11А, при низкой температуре в результате повышения скорректированной скорости нагрузка на лопатку передней ступени уменьшается по сравнению с номинальными условиями, а на лопатку задней ступени - увеличивается. Поэтому возникает высокое напряжение при вибрации, обусловленное разделением потока на лопатке задней ступени, и появляется возможность повреждения этой лопатки задней ступени.
Кроме того, методика повышения производительности газовой турбины во время работы при низкой температуре раскрывается в заявке JP-A-2001-200730. Заявка JP-A-2001-200730 посвящена тому, что во многих случаях для производства электроэнергии повышение выходной мощности газовой турбины при низкой температуре подавляется, и характеризуется уменьшением степени открытия ВНЛ для работы в условиях низкой температуры.
Согласно заявке JP-A-2001-200730 дросселирование количества воздуха в результате уменьшения степени открытия ВНЛ обеспечивает возможность поддержания температуры сгорания, снижающуюся при низкой температуре, в условиях приближения к номинальной температуре сгорания, и приводит к повышению эффективности газовой турбины.
Однако использование способа управления, описываемого в заявке JP-A-2011-38531, как указано выше, вероятно приведет к возникновению проблемы снижения производительности компрессора и надежности лопатки задней ступени при низкой температуре. В то же время использование способа управления, описываемого в заявке JP-A-2001-200730, вероятно позволит повысить эффективность, однако приведет к уменьшению степени открытия ВНЛ по сравнению с номинальными условиями.
В большинстве случаев, как показано на фиг. 11В, являющейся иллюстрацией взаимного соотношения между степенью открытия ВНЛ и осевым распределением нагрузок на лопатку, при уменьшении степени открытия ВНЛ происходит уменьшение нагрузки на переднюю ступень и увеличение нагрузки на заднюю ступень, и поэтому вероятность повреждения лопатки задней ступени повышается еще больше.
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение было разработано с учетом вышеописанной ситуации, и его задачей является создание газовой турбины с двумя валами, в которой даже в случае газовой турбины с двумя валами, состоящей из газогенератора и турбины низкого давления, подавлено снижение производительности компрессора при низкой температуре и повышена надежность лопатки задней ступени, а также способа управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины.
Поставленная задача решается за счет того, что газовая турбина с двумя валами согласно изобретению включает в себя: газогенератор, состоящий из компрессора, который имеет входные направляющие лопатки со стороны впуска воздуха и сжимает поступающий воздух, камеры сгорания, которая вырабатывает газ сгорания в результате сжигания воздуха, сжатого с помощью компрессора и топлива, и турбины высокого давления, приводимой в действие газом сгорания, вырабатываемым камерой сгорания; и турбину низкого давления, приводимую в действие газом сгорания, выпускаемым из турбины высокого давления. Вал турбины высокого давления, который соединяет компрессор с турбиной высокого давления, и вал турбины низкого давления, который соединяет турбину низкого давления с нагрузкой, являются отдельными валами, а количество воздуха на входе в компрессор регулируется в результате управления степенью открытия входной направляющей лопатки. В качестве средства, управляющего степенью открытия входной направляющей лопатки, турбина включает в себя, по меньшей мере: первый блок управления, который регулирует степень открытия входной направляющей лопатки так, чтобы при высокой скорости вращения вала турбины высокого давления действительная скорость вращения вала турбины высокого давления поддерживалась постоянной; блок подтверждения состояния управления, который подтверждает действительную скорость вращения, поддерживаемую постоянной с помощью первого блока управления, и степень открытия входной направляющей лопатки; и блок коррекции низкой температуры окружающей среды, который обеспечивает снижение действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока управления, в случае, когда действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока управления, введенная в блок подтверждения состояния управления, равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия входной направляющей лопатки равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значения Та0.
Кроме того, поставленная задача решается за счет того, что способ управления входной направляющей лопаткой газовой турбины с двумя валами согласно изобретению, включающей в себя: газогенератор, состоящий из компрессора, который имеет входные направляющие лопатки со стороны впуска воздуха и сжимает поступающий воздух, камеры сгорания, которая вырабатывает газ сгорания в результате сжигания воздуха, сжатого с помощью компрессора, и топлива, и турбины высокого давления, приводимой в действие газом сгорания, вырабатываемым камерой сгорания; и турбину низкого давления, приводимую в действие газом, выпускаемым из турбины высокого давления, в которой вал турбины высокого давления, который соединяет компрессор с турбиной высокого давления, и вал турбины низкого давления, который соединяет турбину низкого давления с нагрузкой, являются отдельными валами, а количество воздуха на входе в компрессор регулируется в результате управления степенью открытия входной направляющей лопатки, где для управления степенью открытия входной направляющей лопатки в качестве средства, управляющего степенью открытия входной направляющей лопатки, турбина включает в себя первый блок управления; блок подтверждения состояния управления и блок коррекции низкой температуры окружающей среды, и в первом блоке управления степень открытия входной направляющей лопатки регулируется так, чтобы при высокой скорости вращения вала турбины высокого давления действительная скорость вращения вала турбины высокого давления поддерживалась постоянной; в блоке подтверждения состояния управления подтверждается действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока управления, и степень открытия входной направляющей лопатки; а в блоке коррекции низкой температуры окружающей среды управление степенью открытия входной направляющей лопатки осуществляется так, чтобы обеспечить снижение действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока управления, в случае, когда действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока управления, введенная в блок подтверждения состояния управления, равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия входной направляющей лопатки равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значения Та0.
В соответствии с изобретением, даже в случае газовой турбины с двумя валами, состоящей из газогенератора и турбины низкого давления, подавлено снижение производительности компрессора при низкой температуре и повышена надежность лопатки задней ступени.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг. 1 - принципиальная схема, иллюстрирующая первый вариант осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 2 - схематическая иллюстрация блока управления степенью открытия ВНЛ в устройстве управления газогенератором, используемом в первом варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 3 - схематическая иллюстрация взаимозависимости между температурой окружающей среды и действительной скоростью вращения при выполнении коррекции с помощью коэффициента коррекции а скорости вращения в первом варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 4А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между скорректированной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в первом варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 4В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между действительной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в первом варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 5А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между скорректированной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ во втором варианте осуществления, являющемся примером модификации первого варианта осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 5В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между действительной скоростью вращения вала газогенератора и степенью открытия ВНЛ во втором варианте осуществления, являющемся примером модификации первого варианта осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 6 - схематическая иллюстрация блока управления степенью открытия ВНЛ в устройстве управления газогенератором, используемом в третьем варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 7А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между скорректированной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в третьем варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 7В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между действительной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в третьем варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 8 - схематическая иллюстрация блока управления степенью открытия ВНЛ в устройстве управления газогенератором, используемом в четвертом варианте осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Фиг. 9А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между скорректированной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в газовой турбине с двумя валами, известной из уровня техники.
Фиг. 9В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между действительной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в газовой турбине с двумя валами, известной из уровня техники.
Фиг. 10А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между скорректированной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в заявке JP-A-2011-38531.
Фиг. 10В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между действительной скоростью вращения вала турбины высокого давления и степенью открытия ВНЛ в заявке JP-A-2011-38531.
Фиг. 11А - схематическая иллюстрация взаимозависимости между температурой окружающей среды и распределением нагрузок на лопатку в компрессоре, известном из уровня техники.
Фиг. 11В - схематическая иллюстрация взаимозависимости между степенью открытия ВНЛ и осевым распределением нагрузок на лопатку в компрессоре, известном из уровня техники.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже со ссылками на варианты осуществления, иллюстрируемые чертежами, рассматривается газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины согласно изобретению. При этом в каждом варианте осуществления одними и теми же номерами позиций обозначены одни и те же элементы конструкции.
Вариант осуществления 1
На фиг. 1 представлена принципиальная схема, иллюстрирующая первый вариант осуществления газовой турбины с двумя валами согласно изобретению.
Как показано на фиг. 1, газовая турбина 1 с двумя валами согласно варианту осуществления включает в себя газогенератор 2, состоящий из компрессора 3, который имеет ВНЛ (входные направляющие лопатки) 31 со стороны впуска воздуха и сжимает поступающий воздух, камеры 4 сгорания, которая вырабатывает газ 11 сгорания в результате сжигания воздуха 10, сжатого с помощью компрессора 3, и топлива 43, и турбины 5 высокого давления, приводимой в действие газом 11 сгорания, вырабатываемым камерой 4 сгорания, и турбину 7 низкого давления, приводимую в действие газом 11 сгорания, выпускаемым из турбины высокого давления. Вал 6 турбины высокого давления (вал газогенератора), который соединяет компрессор 3 с турбиной 5 высокого давления, и вал 8 турбины низкого давления, который соединяет турбину 7 низкого давления с нагрузкой 9, являются отдельными валами.
То есть, как показано на фиг. 1, газовая турбина 1 с двумя валами содержит газогенератор 2, состоящий из компрессора 3, камеры 4 сгорания и турбины 5 высокого давления, и турбину 7 низкого давления. Со стороны газогенератора 2 компрессор 3 и турбина 5 высокого давления соединены между собой с помощью вала 6 турбины высокого давления, а со стороны турбины 7 низкого давления турбина 7 низкого давления и нагрузка 9 соединены между собой с помощью вала 8 турбины низкого давления.
При этом в рассматриваемом варианте осуществления в качестве нагрузки 9 предполагается использование генератора мощности, но возможно использование и компрессора СПГ для механического привода и т.п.
Как указано выше, со стороны воздухозаборника компрессора 3 установлены ВНЛ 31, и степень открытия ВНЛ 31 может изменяться с помощью устройства 32 управления ВНЛ, за счет чего регулируется количество воздуха, всасываемого в газогенератор 2 (количество поступающего воздуха). Кроме того, в камеру 4 сгорания из источника 41 подаваемого топлива подается топливо 43, а управление количеством этого подаваемого топлива 43 осуществляется с помощью клапана 42 управления топливом.
Поведение рабочей текучей среды (воздуха, газа сгорания или т.п.) в газовой турбине 1 с двумя валами заключается в том, что, прежде всего, эта среда поступает в компрессор 3, где подвергается сжатию, и сжатый воздух 10 поступает в камеру 4 сгорания. В камере 4 сгорания в результате впрыскивания топлива 43 вырабатывается газ сгорания высокой температуры. Этот газ 11 сгорания высокой температуры и высокого давления поступает в турбину 5 высокого давления, соединенную с компрессором 3 с помощью вала 6 турбины высокого давления, приводит в действие компрессор 3 и затем поступает в турбину 7 низкого давления. Когда газ сгорания 11 проходит через турбину 7 низкого давления, приводится в действие нагрузка 9, соединенная с помощью вала 8 турбины низкого давления, и таким образом обеспечивается вырабатывание генерирование мощности или механический привод.
Управление рабочим состоянием газовой турбины 1 с двумя валами осуществляется, главным образом, с помощью устройства 21 управления газогенератора, установленного со стороны газогенератора 2. Это устройство 21 управления газогенератора состоит из блока 22 управления топливом и блока 23 управления степенью открытия ВНЛ.
Блок 22 управления топливом управляет клапаном 42 управления топливом и количеством топлива 43, подаваемого в камеру 4 сгорания, с использованием скорости вращения, полученной с помощью датчика 81 скорости вращения, установленного на валу 8 турбины низкого давления, и данных по рабочей нагрузке, полученных из нагрузки 9.
Блок 23 управления степенью открытия ВНЛ соединен с устройством 32 управления ВНЛ и управляет степенью открытия ВНЛ 31, то есть количеством воздуха, всасываемого компрессором 3. В варианте осуществления, как показано на фиг. 2, блок 23 управления степенью открытия ВНЛ состоит из блока 24 определения рабочего состояния, блока 25 выбора блока управления, первого блока 26 управления, второго блока 27 управления, блока 29 подтверждения состояния управления и блока 30 коррекции низкой температуры окружающей среды.
Во втором блоке 27 управления управление степенью открытия ВНЛ 31 осуществляется на основе скорректированной скорости. В частности, скорректированная скорость вращения вычисляется с использованием скорости вращения N газогенератора 2, полученной с помощью датчика 61 скорости вращения, установленного на валу 6 турбины высокого давления, и температуры окружающей среды Та, полученной с помощью термометра 62. Степень открытия ВНЛ 31 регулируется так, чтобы независимо от температуры окружающей среды взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения и степенью открытия входной направляющей лопатки 31 определялась однозначно.
В данном случае скорректированная скорость вращения Nc задается следующим уравнением (1):
Figure 00000001
При этом в предпочтительном варианте управление во втором блоке 27 управления осуществляется на основе скорректированной скорости, как и в заявке JP-A-2011-38531, однако возможно использование и другого способа.
Первый блок 26 управления отличается от второго блока 27 управления, и управление степенью открытия ВНЛ 31 осуществляется так, чтобы действительная скорость вращения газогенератора 2 поддерживалась постоянной. В рассматриваемом варианте осуществления в качестве скорости вращения, поддерживаемой постоянной, предполагается использование номинальной скорости вращения, то есть скорости вращения Ndes при номинальном режиме, определенной во время проектирования, однако возможно использование и других скоростей вращения.
В блоке 23 управления степенью открытия ВНЛ с помощью блока 24 определения рабочего состояния и блока 25 выбора блока управления определяется, какой из блоков управления используется - первый блок 26 управления или второй блок 27 управления.
В блоке 24 определения рабочего состояния принимается решение о том, в каком из двух рабочих состояний находится газогенератор 2 - во втором рабочем состоянии, состоящем из состояния запуска и останова и рабочего состояния с низкой нагрузкой, или в первом рабочем состоянии, состоящем из рабочего состояния с высокой нагрузкой, отличном от второго рабочего состояния. В качестве способа принятия решения используется способ, в котором целевая степень открытия ВНЛ с возможностью стабильной работы даже при изменении управления, задается из характеристик компрессора 3, а рабочее состояние с низкой нагрузкой и рабочее состояние с высокой нагрузкой различаются по этой целевой степени открытия ВНЛ.
Кроме того, в блоке 25 выбора блока управления на основе результата принятия решения в блоке 24 определения рабочего состояния осуществляется выбор управления с использованием первого блока 26 управления или с использованием второго блока 27 управления. В частности, в случае рабочего состояния с низкой нагрузкой, то есть в случае второго рабочего состояния, выбирается второй блок 27 управления, чтобы обеспечить управление с однозначным определением скорректированной скорости вращения и степени открытия ВНЛ. В случае же рабочего состояния с высокой нагрузкой, то есть в случае первого рабочего состояния, выбирается первый блок 26 управления, чтобы обеспечить управление с поддержанием постоянства действительной скорости вращения.
По завершении принятия решения по рабочему состоянию и выбора блока управления управление выполняется через блок 29 подтверждения состояния управления и блок 30 коррекции низкой температуры окружающей среды. Прежде всего, на основе результата принятия решения в блоке 24 определения рабочего состояния в блоке 29 подтверждения состояния управления определяется, требуется ли коррекция в текущем рабочем состоянии или нет. В частности, при выборе первого блока 26 управления для управления в рабочем состоянии с высокой нагрузкой только в случае, когда действительная скорость вращения газогенератора 2 равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия ВНЛ 31 равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0, принимается решение о необходимости коррекции, и результат принятия решения передается в блок 30 коррекции низкой температуры окружающей среды.
В данном случае предполагается использование в качестве предварительно заданного предельного значения N0 действительной скорости газогенератора 2 значение Ndes, описанное выше, а в качестве предварительно заданного предельного значения ξ0 степени открытия ВНЛ 31 значение ξdes при номинальном режиме, определенное во время проектирования.
При этом в рассматриваемом варианте осуществления блок 29 подтверждения состояния управления описывается как независимый, однако возможно и включение этого блока в состав блока 30 коррекции низкой температуры окружающей среды или блока 24 определения рабочего состояния.
В случае принятия с помощью блока 29 подтверждения состояния управления решения о необходимости коррекции, в блоке 30 коррекции низкой температуры окружающей среды коэффициент коррекции α умножается на действительную скорость вращения N газогенератора 2, и управление осуществляется в результате направления сигнала в блок 22 управления топливом так, чтобы скорость вращения снизилась до N'.
Взаимозависимость между температурой окружающей среды и коэффициентом коррекции а в варианте осуществления задана уравнением (2) и показана на фиг. 3 (β является постоянной). То есть действительная скорость вращения снижается от N до N' пропорционально снижению температуры от заданного предельного значения Та0 температуры окружающей среды.
Figure 00000002
В итоге взаимозависимость между действительной скоростью вращения и степенью открытия ВНЛ при управлении, описанном выше, тоге, приобретает вид, показанный на фиг. 4А и 4В.
То есть, как показано на фиг. 4А и 4В, за счет снижения скорости вращения при низкой температуре окружающей среды и рабочем состоянии с высокой нагрузкой с помощью блок 30 коррекции низкой температуры окружающей среды происходит снижение скорректированной скорости вращения во время работы и приближение к номинальной скорости вращения. То есть появляется возможность подавления снижения эффективности компрессора вследствие возрастания потерь от ударной волны в условиях низкой температуры окружающей среды, являющегося проблемой во время управления с поддержанием постоянства действительной скорости вращения с помощью первого блока 26 управления.
Кроме того, вследствие снижения скорости вращения нагрузка на попатку компрессора, как правило, становится высокой на передней ступени и низкой на задней ступени, и поэтому снижается и риск повреждения лопатки задней ступени, являющегося проблемой в условиях низкой температуры окружающей среды. То есть по сравнению с управлением, описываемым в заявке JP-A-2011-38531, обеспечивается повышение производительности и надежности компрессора 3 при низкой температуре окружающей среды и в рабочем состоянии с низкой нагрузкой. Одновременно расширяется и допускаемый диапазон рабочих температур окружающей среды, что также способствует улучшению работы газовой турбины 1 с двумя валами.
Однако, если в случае снижения скорости вращения от скорости вращения N газогенератора 2 до действительной скорости вращения N' это снижение становится сверхбольшим, то эффект сужения области предотвращения резонанса (области, в которой необходимо избежать резонанса лопатки) в рабочем состоянии с высокой нагрузкой путем использования первого блока 26 управления нивелируется.
Поэтому в рассматриваемом варианте осуществления используется коэффициент коррекции α скорости вращения, удовлетворяющий приводимому ниже уравнению (3). Уравнение (3) означает, что скорректированная скорость вращения, вычисляемая по рабочему состояния после коррекции скорости вращения до действительной скорости вращения N', превышает действительную скорость вращения N перед коррекцией, и позволяет сузить область предотвращения резонанса, по меньшей мере, даже по сравнению со случаем осуществления управления эталоном скорректированной скорости в рабочем состоянии с высокой нагрузкой.
Figure 00000003
Вариант осуществления 2
Как указано выше, в первом варианте осуществления в случае принятия решения о необходимости коррекции с помощью блока 29 подтверждения состояния управления в качестве предварительно заданного предельного значения N0 действительной скорости предполагается использовать номинальную скорость вращения Ndes, а в качестве предварительно заданного предельного значения степени открытия ВНЛ 31 -номинальную степень открытия ξdes, однако возможно использование и других значений.
В качестве второго варианта осуществления, являющегося примером модификации в случае использования других значений, на фиг. 5А и 5В представлен пример скорости вращения и степень открытия ВНЛ.
На фиг. 5А и 5В предварительно заданное предельное значение N0 действительной скорости вращения газогенератора 2 и предварительно заданное предельное значение ξ0 степени открытия ВНЛ 31 соответственно ниже и меньше, чем соответствующие значения (Ndes и ξdes) при номинальном режиме. Поэтому поддержание постоянства скорости вращения с помощью первого блока 26 управления при низкой температуре окружающей среды Та приводит к снижению скорости вращения, обеспечивающей увеличение степени открытия ВНЛ 31, до действительной скорости вращения N0 газогенератора 2.
В случае рассматриваемого варианта осуществления, скорректированная скорость, достигающая максимума, становится ниже относительно всех степеней открытия ВНЛ, чем в случае неиспользования рассматриваемого варианта осуществления (например, в заявке JP-A-2011-38531 и т.п.). Поэтому даже в условиях частичной нагрузки с небольшой степенью открытия ВНЛ 31 достигается эффект повышения надежности, обусловленный подавлением снижения эффективности и уменьшением нагрузки на лопатку задней ступени при низкой температуре, описываемыми выше.
Вариант осуществления 3
В качестве третьего варианта осуществления, являющегося примером модификации варианта осуществления, на фиг. 6 представлен пример конструкции устройства 21 управления газогенератора, а на фиг. 7А и 7В показаны взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения газогенератора 2 и степенью открытия ВНЛ и взаимозависимость между действительной скоростью вращения газогенератора 2 и степень открытия ВНЛ.
Несмотря на то, что описание концепции рассматриваемого варианта осуществления приводится и в заявке JP-A-2011-38531, рассматриваемый вариант осуществления отличается тем, что в состав блока 23 управления степенью открытия ВНЛ согласно первому варианту осуществления включен третий блок 28 управления степенью открытия, поддерживающий постоянство степени открытия ВНЛ 31 независимо от скорости вращения. В частности, управление (С) с помощью третьего блока 28 управления используется между управлением (В) с помощью второго блока 27 управления и управлением (А) с помощью первого блока 26 управления.
Использование такого управления, как показано на фиг. 7А и 7В, позволяет осуществлять переход к условиям номинальной нагрузки без прохождения через условия высокой скорости вращения и небольшой степени открытия ВНЛ 31. В условиях высокой скорости вращения и небольшой степени открытия ВНЛ 31 только степень открытия ВНЛ 31 значительно уменьшается по сравнению с условиями номинальной нагрузки и по сравнению с условиями номинальной нагрузки увеличивается отклонение поля потока. Поэтому, несмотря на вероятность ухудшения характеристик, существует возможность подавления ухудшения характеристик за счет использования управления с помощью третьего блока 28 управления.
Таким образом, использование первого варианта осуществления позволяет сохранить эффект сужения области предотвращения резонанса (при высокой скорости вращения) в рабочем состоянии с высокой нагрузкой, описываемый в заявке JP-A-2011-38531, а также подавить снижение производительности компрессора при низкой температуре окружающей среды и рабочем состоянии с высокой нагрузкой и снижение надежности вследствие увеличения нагрузки на лопатку задней ступени, являющиеся проблемой в заявках JP-A-2011-38531 и JP-A-2001-200730.
Кроме того, использование второго и третьего вариантов осуществления позволяет рассчитывать на тот же самый эффект даже в рабочих состояниях с частичной нагрузкой, отличных от рабочих состояний с номинальной нагрузкой. Поэтому появляется возможность повышения надежности компрессора 3, а также простоты и удобства использования газовой турбины 1 с двумя валами.
Вариант осуществления 4
На фиг. 8 представлен блок 23 управления степенью открытия ВНЛ в устройстве 21 управления газогенератора, используемом в четвертом варианте осуществления газовой турбины 1 с двумя валами согласно изобретению.
Отличие варианта осуществления на фиг. 8 от первого варианта осуществления на фиг. 2 заключается в том, что в состав блока 23 управления степенью открытия ВНЛ в дополнение к блоку 30 коррекции низкой температуры окружающей среды включен блок 30В дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды, обеспечивающий возможность увеличения степени открытия ВНЛ 31. При этом использованы те же самые ссылочные позиции, что в первом примере осуществления на фиг. 2, и подробного описания совпадающих ссылочных позиций не приводится.
Со ссылками на фиг.8 рассмотрим работу блока 23 управления степенью открытия ВНЛ согласно рассматриваемому варианту осуществления при низкой температуре.
Как и в первом варианте осуществления, в рассматриваемом варианте осуществления после принятия решения о необходимости коррекции при текущем рабочем состоянии на основе результата принятия решения в блоке 24 определения рабочего состояния выполняется коррекция с помощью блока 30 коррекции низкой температуры окружающей среды и блока 30 В дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды.
В частности, при выборе первого блока 26 управления для управления в рабочем состоянии с высокой нагрузкой только в случае, когда действительная скорость вращения газогенератора 2 равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия ВНЛ 31 равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0, принимается решение о необходимости коррекции, и результат принятия решения передается в блок 30 коррекции низкой температуры окружающей среды и блок 30В дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды.
В случае принятия с помощью блока 29 подтверждения состояния управления решения о необходимости коррекции в блоке 30 коррекции низкой температуры окружающей среды, как и в первом варианте осуществления, осуществляется управление, обеспечивающее снижение действительной скорости вращения газогенератора 2. В то же время, в блоке 30В дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды в случае, когда температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0, осуществляется управление, при котором в устройство 32 управления ВНЛ направляется сигнал, чтобы увеличить степень открытия ВНЛ 31 газогенератора 2. То есть в рассматриваемом варианте осуществления в условиях низкой температуры окружающей среды обеспечивается не только снижение скорости вращения, но и увеличение степени открытия ВНЛ 31.
В случае увеличения степени открытия ВНЛ 31 на лопатке поблизости от ВНЛ 31 углы притока и оттока, то есть треугольники скоростей отклоняются от проектных значений (как правило, соответствующих условиям с номинальной нагрузкой), и поэтому, как показано на фиг. 11В, нагрузка со стороны передней ступени увеличивается, а нагрузка со стороны задней ступени уменьшается. То есть при осуществлении управления согласно рассматриваемому варианту осуществления достигается не только снижение скорректированной скорости вращения (и приближение к номинальной скорости вращения), показанное в первом варианте осуществления, но и увеличение степени открытия ВНЛ 31. Поэтому появляется дополнительная возможность повышения надежности лопатки задней ступени по сравнению с первым вариантом осуществления.
Кроме того, за счет увеличения степени открытия ВНЛ 31 по сравнению с первым вариантом осуществления увеличивается количеством воздуха, всасываемого компрессором 3. А увеличение количества воздуха, всасываемого компрессором 3, приводит к смещению всех соотношений в сторону высоких давлений и вызывает, таким образом, повышение температуры сгорания. Поэтому ожидается, что эффект повышения производительности всей газовой турбины будет выше.
Таким образом, как и в первом варианте осуществления, в результате использования рассматриваемого варианта осуществления появляется возможность подавления ухудшения характеристик компрессора при низкой температуре окружающей среды и в рабочем состоянии с высокой нагрузкой, а также снижения надежности вследствие увеличения нагрузки на лопатку задней ступени. Кроме того, уменьшение нагрузки на лопатку задней степени за счет увеличения степени открытии ВНЛ 31 по сравнению с первым примером осуществления позволяет повысить эффект подавления снижения надежности. Кроме того, по сравнению с первым примером увеличивается количества воздуха, всасываемого компрессором 3, а также повышается общая производительность.
Кроме того, в газовой турбине 1 с двумя валами согласно рассматриваемому варианту осуществления возможно также использование управления, указанное в вариантах осуществления с первого по третий. В этом случае, как и в первом варианте осуществления, можно ожидать эффекта подавления снижения и эффекта повышения надежности, описанных выше, даже в рабочих состояниях с частичной нагрузкой, отличных от рабочих состояний с номинальной нагрузкой. То есть появляется возможность повышения надежности компрессора 3, а также простоты и удобства использования газовой турбины 1 с двумя валами.
При этом изобретение, не ограничивается вариантами осуществления, описанными выше, и, включает в себя различные модификации. Например, подробное описание вариантов осуществления, рассмотренных выше, приведено с целью лучшего понимания изобретения, и эти варианты не ограничивают все возможные варианты и элементный состав конструкций. Кроме того, возможна замена части конструкций согласно одному варианту осуществления на конструкции согласно другому варианту осуществления, а также дополнение конструкции одного варианта осуществления конструкцией другого варианта осуществления. Часть конструкций согласно каждому варианту осуществления может быть добавлена, удалена или заменена на другие конструкции.
СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ПОЗИЦИЙ
1 - газовая турбина с двумя валами;
2 - газогенератор;
3 - компрессор;
4 - камера сгорания;
5 - турбина высокого давления;
6 - вал турбины высокого давления (вал газогенератора);
7 - турбина низкого давления;
8 - вал турбины низкого давления;
9 - нагрузка;
10 - сжатый воздух;
11 - газ сгорания;
21 - устройство управления газогенератора;
22 - блок управления топливом;
23 - блок управления степенью открытия ВНЛ;
24 - блок определения рабочего состояния;
25 - блок выбора блока управления;
26 - первый блок управления;
27 - второй блок управления;
28 - третий блок управления;
29 - блок подтверждения состояния управления;
30 - блок коррекции низкой температуры окружающей среды;
30В - блок дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды;
31 - ВНЛ (входная направляющая лопатка);
32 - устройство управления ВНЛ;
41 - источник подаваемого топлива;
42 - клапан управления топливом;
43 - топливо;
61, 81 - датчик скорости вращения;
62 - термометр.

Claims (36)

1. Газовая турбина (1) с двумя валами, содержащая:
газогенератор (2), состоящий из компрессора (3), который имеет входные направляющие лопатки (31) со стороны впуска воздуха и сжимает поступающий воздух, камеры (4) сгорания, которая вырабатывает газ (11) сгорания в результате сжигания воздуха (10), сжатого с помощью компрессора (3), и топлива (43), и турбины (5) высокого давления, приводимой в действие газом (11) сгорания, вырабатываемым камерой (4) сгорания; и
турбину (7) низкого давления, приводимую в действие газом (11), выпускаемым из турбины (5) высокого давления,
в которой вал (6) турбины высокого давления, который соединяет компрессор (3) с турбиной (5) высокого давления, и вал (8) турбины низкого давления, который соединяет турбину низкого давления (7) с нагрузкой (9), являются отдельными валами, а количество воздуха на входе в компрессор (3) регулируется в результате управления степенью открытия входной направляющей лопатки (31), и
которая в качестве средства, управляющего степенью открытия входной направляющей лопатки, включает в себя по меньшей мере: первый блок (26) управления, который регулирует степень открытия входной направляющей лопатки (31) так, чтобы при высокой скорости вращения вала (6) турбины высокого давления действительная скорость вращения вала (6) турбины высокого давления поддерживалась постоянной; блок (29) подтверждения состояния управления, который подтверждает действительную скорость вращения, поддерживаемую постоянной с помощью первого блока (26) управления, и степень открытия входной направляющей лопатки (31); и блок (30) коррекции низкой температуры окружающей среды, который обеспечивает снижение действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока (26) управления, в случае, когда действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока (26) управления, введенная в блок (29) подтверждения состояния управления, равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия входной направляющей лопатки (31) равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значения Та0.
2. Газовая турбина (1) с двумя валами по п. 1,
отличающаяся тем, что газовая турбина (1) с двумя валами содержит устройство (32) управления входной направляющей лопаткой, выполненное с возможностью изменения степени открытия входной направляющей лопатки (31); клапан (42) управления топливом, который управляет количеством топлива, подаваемого от источника (41) подаваемого топлива в камеру (4) сгорания; и устройство (21) управления газогенератора, состоящее из блока (22) управления топливом, который управляет клапаном (42) управления топливом с использованием скорости вращения, измеренной датчиком (81) скорости вращения, установленным на валу (8) турбины низкого давления, и данных по рабочей нагрузке, полученных из нагрузки (9), и блока (23) управления степенью открытия входной направляющей лопатки, соединенного с устройством (32) управления входной направляющей лопаткой, который управляет степенью открытия входной направляющей лопатки (31), и управляющее рабочим состоянием газовой турбины (1) с двумя валами.
3. Газовая турбина (1) с двумя валами по п. 2,
отличающаяся тем, что блок (23) управления степенью открытия входной направляющей лопатки включает в себя первый блок (26) управления; блок (29) подтверждения состояния управления; блок (30) коррекции низкой температуры окружающей среды; второй блок (27) управления, который вычисляет скорректированную скорость вращения с использованием скорости вращения газогенератора (2), полученной с помощью датчика (61) скорости вращения, установленного на валу (6) турбины высокого давления, и температуры окружающей среды, и регулирует степень открытия входной направляющей лопатки (31) так, чтобы независимо от температуры окружающей среды взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения и степенью открытия входной направляющей лопатки (31) определялась однозначно; блок (24) определения рабочего состояния, который определяет рабочее состояние газогенератора (2) во втором рабочем состоянии, состоящем из состояния запуска и останова и рабочего состояния с низкой нагрузкой, и в первом рабочем состоянии, состоящем из рабочего состояния с высокой нагрузкой, отличном от второго рабочего состояния; и блок (25) выбора блока управления, который на основе результата принятия решения в блоке (24) определения рабочего состояния выбирает управление с использованием первого блока (26) управления или с использованием второго блока (27) управления,
причем по окончании определения рабочего состояния с помощью блока (24) определения рабочего состояния и выбора блока управления с помощью блока (25) выбора блока управления управление степенью открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется через блок (29) подтверждения состояния управления и блок (30) коррекции низкой температуры окружающей среды.
4. Газовая турбина (1) с двумя валами по любому из пп. 1-3,
отличающаяся тем, что предварительно заданное предельное значение N0 действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока (26) управления, представляет собой скорость вращения Ndes при номинальном режиме, определенную во время проектирования, а предварительно заданное предельное значение ξ0 степени открытия входной направляющей лопатки (31) представляет собой степень открытия ξdes при номинальном режиме, определенную во время проектирования.
5. Газовая турбина (1) с двумя валами по п. 2,
отличающаяся тем, что в случае принятия с помощью блока (29) подтверждения состояния управления решения о необходимости коррекции рабочего состояния в блоке (30) коррекции низкой температуры окружающей среды коэффициент коррекции α умножается на действительную скорость вращения N газогенератора (2), и управление степенью открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется в результате направления сигнала в устройство (32) управления входной направляющей лопатки так, чтобы скорость вращения снизилась до N'.
6. Газовая турбина (1) с двумя валами по любому из пп. 1-3,
отличающаяся тем, что предварительно заданное предельное значение N0 действительной скорости, поддерживаемой постоянным с помощью первого блока (26) управления, и предварительно заданное предельное значение ξ0 степени открытия входной направляющей лопатки (31) представляют собой значения соответственно ниже, чем скорость вращения Ndes при номинальном режиме, и меньше, чем степень открытия ξdes при номинальном режиме, определенные во время проектирования.
7. Газовая турбина (1) с двумя валами по п. 3, отличающаяся тем, что дополнительно содержит:
третий блок (28) управления, который регулирует степень открытия входной направляющей лопатки (31) так, чтобы при переходе управления с использованием второго блока (27) управления к управлению с использованием первого блока (26) управления независимо от скорости вращения вала (6) турбины высокого давления степень открытия входной направляющей лопатки (31) поддерживалась постоянной.
8. Газовая турбина (1) с двумя валами по п. 3,
отличающаяся тем, что блок (23) управления степенью открытия входной направляющей лопатки включает в себя блок (30В) дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды, который в случае, когда температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0, обеспечивает увеличение степени открытия входной направляющей лопатки (31).
9. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами, включающей в себя: газогенератор (2), состоящий из компрессора (3), который имеет входные направляющие лопатки (31) со стороны впуска воздуха и сжимает поступающий воздух, камеры (4) сгорания, которая вырабатывает газ (11) сгорания в результате сжигания воздуха (10), сжатого с помощью компрессора (3), и топлива (43), и турбины (5) высокого давления, приводимой в действие газом (11) сгорания, вырабатываемым камерой (4) сгорания; и турбину (7) низкого давления, приводимую в действие газом (11), выпускаемым из турбины (5) высокого давления, в которой вал (6) турбины высокого давления, который соединяет компрессор (3) с турбиной (5) высокого давления, и вал (8) турбины низкого давления, который соединяет турбину низкого давления (7) с нагрузкой (9), являются отдельными валами, а количество воздуха на входе в компрессор (3) регулируется в результате управления степенью открытия входной направляющей лопатки (31),
где для управления степенью открытия входной направляющей лопатки (31) в качестве средства, управляющего степенью открытия входной направляющей лопатки (31), турбина включает в себя первый блок (26) управления; блок (29) подтверждения состояния управления и блок (30) коррекции низкой температуры окружающей среды,
причем в первом блоке (26) управления степень открытия входной направляющей лопатки (31) регулируется так, чтобы при высокой скорости вращения вала (6) турбины высокого давления действительная скорость вращения вала (6) турбины высокого давления поддерживалась постоянной; в блоке (29) подтверждения состояния управления подтверждается действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока (26) управления, и степень открытия входной направляющей лопатки (31); а в блоке (30) коррекции низкой температуры окружающей среды управление степенью открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется так, чтобы обеспечить снижение действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока (26) управления, в случае, когда действительная скорость вращения, поддерживаемая постоянной с помощью первого блока (26) управления, введенная в блок (29) подтверждения состояния управления, равна или выше, чем предварительно заданное предельное значение N0, степень открытия входной направляющей лопатки (31) равна или больше, чем предварительно заданное предельное значение ξ0, а температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0.
10. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 9,
отличающийся тем, что степень открытия входной направляющей лопатки (31) изменяется с помощью устройства (32) управления входных направляющих лопатки (32); управление количеством подаваемого топлива от источника (41) подаваемого топлива в камеру (4) сгорания осуществляется с помощью клапана (42) управления топливом; управление рабочим состоянием газовой турбины (1) с двумя валами осуществляется с помощью устройства (21) управления газогенератора, состоящего из блока (22) управления топливом, который управляет клапаном (42) управления топливом с использованием скорости вращения, измеренной датчиком (81) скорости вращения, установленным на валу (8) турбины низкого давления, и данных по рабочей нагрузке, полученных из нагрузки (9), и блока (23) управления степенью открытия входной направляющей лопатки, соединенного с устройством (32) управления входной направляющей лопаткой, который управляет степенью открытия входной направляющей лопатки (31), и управляющего рабочим состоянием газовой турбины (1) с двумя валами; вычисление скорректированной скорости осуществляется с использованием скорости вращения газогенератора (2), полученной с помощью датчика (61) скорости вращения, установленного на вале (6) турбины высокого давления, и температуры окружающей среды; регулирование степени открытия входной направляющей лопатки (31) во втором блоке (27) управления осуществляется так, чтобы независимо от температуры окружающей среды взаимозависимость между скорректированной скоростью вращения и степенью открытия входной направляющей лопатки (31) определялась однозначно; рабочее состояние газогенератора (2) определяется с помощью блока (24) определения рабочего состояния во втором рабочем состоянии, состоящем из состояния запуска и останова и рабочего состояния с низкой нагрузкой, и в первом рабочем состоянии, состоящем из рабочего состояния с высокой нагрузкой, отличном от второго рабочего состояния; а выбор управления с использованием первого блока (26) управления или с использованием второго блока (27) управления осуществляется с помощью блока (25) выбора блока управления на основе результата принятия решения в блоке (24) определения рабочего состояния,
причем по окончании определения рабочего состояния с помощью блока (24) определения рабочего состояния и выбора блока управления с помощью блока (25) выбора блока управления управление степенью открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется через блок (29) подтверждения состояния управления и блок (30) коррекции низкой температуры окружающей среды.
11. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 9 или 10,
отличающийся тем, что предварительно заданное предельное значение N0 действительной скорости, поддерживаемой постоянной с помощью первого блока (26) управления, представляет собой скорость вращения Ndes при номинальном режиме, определенную во время проектирования, а предварительно заданное предельное значение ξ0 степени открытия входной направляющей лопатки (31) представляет собой степень открытия ξdes при номинальном режиме, определенную во время проектирования.
12. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 10,
отличающийся тем, что в случае принятия с помощью блока (29) подтверждения состояния управления необходимости коррекции рабочего состояния в блоке (30) коррекции низкой температуры окружающей среды коэффициент коррекции α умножается на действительную скорость вращения N газогенератора (2), и управление степенью открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется в результате направления сигнала в устройство (32) управления входной направляющей лопатки так, чтобы скорость вращения снизилась до N'.
13. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 9 или 10,
отличающийся тем, что предварительно заданное предельное значение N0 действительной скорости, поддерживаемой постоянным с помощью первого блока (26) управления, и предварительно заданное предельное значение ξ0 степени открытия входной направляющей лопатки (31) представляют собой значения соответственно ниже, чем скорость вращения Ndes при номинальном режиме, и меньше, чем степень открытия ξdes при номинальном режиме, определенные во время проектирования.
14. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 10,
отличающийся тем, что при переходе управления с использованием второго блока (27) управления к управлению с использованием первого блока (26) управления регулирование степени открытия входной направляющей лопатки (31) осуществляется так, чтобы независимо от скорости вращения вала (6) турбины высокого давления степень открытия входной направляющей лопатки (31) поддерживалась постоянной с помощью третьего блока (28) управления.
15. Способ управления входной направляющей лопаткой (31) газовой турбины (1) с двумя валами по п. 10,
отличающийся тем, что в случае, когда температура окружающей среды равна или ниже, чем предварительно заданное предельное значение Та0, обеспечивается увеличение степени открытия входной направляющей лопатки (31) с помощью блока (30В) дополнительной коррекции низкой температуры окружающей среды.
RU2017105390A 2016-03-29 2017-02-20 Газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины RU2661434C9 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016-064976 2016-03-29
JP2016064976 2016-03-29

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2661434C1 RU2661434C1 (ru) 2018-07-16
RU2661434C9 true RU2661434C9 (ru) 2018-09-28

Family

ID=57914761

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017105390A RU2661434C9 (ru) 2016-03-29 2017-02-20 Газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины

Country Status (6)

Country Link
US (1) US10247109B2 (ru)
EP (1) EP3225812B1 (ru)
JP (1) JP6753803B2 (ru)
KR (1) KR101907295B1 (ru)
CN (1) CN107237695B (ru)
RU (1) RU2661434C9 (ru)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6366259B2 (ja) * 2013-11-18 2018-08-01 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸ガスタービンの制御装置及び制御方法
EP2907990A1 (de) * 2014-02-18 2015-08-19 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Gasturbinenanlage und dieselbe
JP6364363B2 (ja) * 2015-02-23 2018-07-25 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸式ガスタービン及びその制御装置と制御方法
EP3067530A1 (en) * 2015-03-09 2016-09-14 General Electric Technology GmbH Method for operating a gas turbine
KR101971337B1 (ko) * 2017-04-24 2019-04-22 두산중공업 주식회사 가스터빈 시스템 및 제어 방법
US10961919B2 (en) 2017-08-29 2021-03-30 Pratt & Whitney Canada Corp Corrected parameters control logic for variable geometry mechanisms
US10563513B2 (en) 2017-12-19 2020-02-18 United Technologies Corporation Variable inlet guide vane
CN108131171A (zh) * 2017-12-20 2018-06-08 哈尔滨广瀚燃气轮机有限公司 一种燃气轮机进口导叶控制系统
IT201800003259A1 (it) * 2018-03-05 2019-09-05 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Sistema e metodo di controllo di una turbina a gas bialbero
JP7206143B2 (ja) * 2019-03-28 2023-01-17 三菱重工業株式会社 1軸式ガスタービンの運転制御装置、運転制御方法及びプログラム
CN110107407B (zh) * 2019-04-19 2020-10-27 江苏国信淮安第二燃气发电有限责任公司 一种优化燃机igv控制提升燃气-蒸汽联合循环效率的方法
AU2019463160B2 (en) 2019-08-27 2023-08-24 Nuovo Pignone Tecnologie S.r.l. Two-shaft gas turbine control system and method
US11448088B2 (en) * 2020-02-14 2022-09-20 Honeywell International Inc. Temperature inversion detection and mitigation strategies to avoid compressor surge
CN112983653B (zh) * 2021-03-12 2022-11-01 山东赛马力发电设备有限公司 一种基于三维轴流的燃气轮机气动控制系统
CN113294246B (zh) * 2021-06-30 2022-11-04 中国航发动力股份有限公司 一种燃气轮机可转导叶控制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0363301A1 (en) * 1988-09-20 1990-04-11 United Technologies Corporation Control system for gas turbine engines
EP2143908A2 (en) * 2008-07-10 2010-01-13 Hitachi Ltd. Twin-shaft gas turbine
RU122447U1 (ru) * 2012-06-25 2012-11-27 Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор" Газотурбинный двигатель гтд-25ста, компрессор, камера сгорания, турбина газогенератора, свободная турбина
US20150135722A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-21 Mitsubishi Hitchi Power Systems, Ltd. System and method of controlling a two-shaft gas turbine

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3973391A (en) * 1974-08-08 1976-08-10 Westinghouse Electric Corporation Control apparatus for modulating the inlet guide vanes of a gas turbine employed in a combined cycle electric power generating plant as a function of load or inlet blade path temperature
US4159625A (en) * 1977-02-01 1979-07-03 United Technologies Corporation Control for gas turbine engine
US4299088A (en) * 1979-10-26 1981-11-10 General Electric Company Cyclic load duty control for gas turbine
US4428194A (en) * 1981-02-19 1984-01-31 The Garrett Corporation Compressor bleed air control apparatus and methods
JPS5910742A (ja) * 1982-07-08 1984-01-20 Toyota Motor Corp ガスタ−ビン機関の制御装置
US4809497A (en) * 1983-06-15 1989-03-07 Sunstrand Corporation Gas turbine engine/load compressor power plants
IT1202572B (it) * 1987-02-20 1989-02-09 Nuovo Pignone Spa Sistema di regolazione per turbina a gas bialbero
US6226974B1 (en) * 1999-06-25 2001-05-08 General Electric Co. Method of operation of industrial gas turbine for optimal performance
US6364602B1 (en) * 2000-01-06 2002-04-02 General Electric Company Method of air-flow measurement and active operating limit line management for compressor surge avoidance
JP3849071B2 (ja) 2000-01-18 2006-11-22 株式会社日立製作所 ガスタービン設備の運転方法
US6735955B2 (en) * 2001-10-10 2004-05-18 Goodrich Pump & Engine Control Systems, Inc. Control system for positioning compressor inlet guide vanes
EP1474595B1 (de) * 2002-01-07 2007-03-14 ALSTOM Technology Ltd Verfahren zum betrieb einer gasturbogruppe
JP3684208B2 (ja) * 2002-05-20 2005-08-17 株式会社東芝 ガスタービン制御装置
US6742341B2 (en) * 2002-07-16 2004-06-01 Siemens Westinghouse Power Corporation Automatic combustion control for a gas turbine
JP4326317B2 (ja) * 2003-12-11 2009-09-02 三菱重工業株式会社 ガスタービン制御装置
JP4699130B2 (ja) * 2005-08-03 2011-06-08 三菱重工業株式会社 ガスタービンの入口案内翼制御装置
EP1840355A1 (en) * 2006-03-27 2007-10-03 ALSTOM Technology Ltd Method of operating a gas turbine power plant
JP5490023B2 (ja) * 2008-03-05 2014-05-14 アルストム テクノロジー リミテッド 発電所におけるガスタービンの制御方法およびその方法を実施する発電所
JP2010168957A (ja) * 2009-01-21 2010-08-05 Hitachi Ltd 2軸式ガスタービンと、2軸式ガスタービン用の燃焼器の予混合燃焼開始方法
JP5635948B2 (ja) * 2010-07-23 2014-12-03 三菱日立パワーシステムズ株式会社 燃焼器の制御方法及び制御装置
JP5039827B2 (ja) 2010-11-22 2012-10-03 株式会社日立製作所 2軸式ガスタービン並びにその制御装置及び制御方法
IT1403788B1 (it) * 2010-12-29 2013-10-31 Ansaldo Energia Spa Metodo per controllare un impianto a ciclo combinato in configurazione "single-shaft" e impianto a ciclo combinato in configurazione "single-shaft"
WO2012105053A1 (ja) * 2011-02-04 2012-08-09 株式会社日立製作所 ガスタービン発電プラントの制御装置
US8909454B2 (en) * 2011-04-08 2014-12-09 General Electric Company Control of compression system with independently actuated inlet guide and/or stator vanes
JP5639568B2 (ja) * 2011-11-15 2014-12-10 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸式ガスタービン
US9303565B2 (en) * 2012-06-29 2016-04-05 Solar Turbines Incorporated Method and system for operating a turbine engine
JP6236004B2 (ja) * 2012-08-03 2017-11-22 株式会社日立製作所 2軸式ガスタービン発電システム、ガスタービンシステムの制御装置および制御方法
US20140053567A1 (en) * 2012-08-22 2014-02-27 Fritz Langenbacher System and method for controlling a gas turbine engine generator set
US9297315B2 (en) * 2012-09-28 2016-03-29 General Electric Company Systems and methods for determining a target exhaust temperature for a gas turbine
JP6110110B2 (ja) * 2012-11-16 2017-04-05 三菱日立パワーシステムズ株式会社 ガスタービン及びガスタービンの運転方法
US9255525B2 (en) * 2012-11-30 2016-02-09 General Electric Company System and method for gas turbine operation
JP6222993B2 (ja) * 2013-05-28 2017-11-01 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸式ガスタービン
US20170096936A1 (en) * 2014-04-11 2017-04-06 Siemens Aktiengesellschaft Gas turbine assembly
JP6343504B2 (ja) * 2014-07-03 2018-06-13 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸ガスタービン
CN106574557B (zh) * 2014-09-02 2018-09-25 三菱日立电力系统株式会社 控制装置、系统及控制方法以及动力控制装置、燃气轮机及动力控制方法
JP6364363B2 (ja) * 2015-02-23 2018-07-25 三菱日立パワーシステムズ株式会社 2軸式ガスタービン及びその制御装置と制御方法
US9927348B2 (en) * 2015-11-23 2018-03-27 General Electric Company Indirectly determining exhaust gas parameters
JP6607772B2 (ja) * 2015-12-03 2019-11-20 三菱日立パワーシステムズ株式会社 蒸気噴射機構を有する2軸式ガスタービン

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0363301A1 (en) * 1988-09-20 1990-04-11 United Technologies Corporation Control system for gas turbine engines
EP2143908A2 (en) * 2008-07-10 2010-01-13 Hitachi Ltd. Twin-shaft gas turbine
RU122447U1 (ru) * 2012-06-25 2012-11-27 Открытое акционерное общество Конструкторско-производственное предприятие "Авиамотор" Газотурбинный двигатель гтд-25ста, компрессор, камера сгорания, турбина газогенератора, свободная турбина
US20150135722A1 (en) * 2013-11-18 2015-05-21 Mitsubishi Hitchi Power Systems, Ltd. System and method of controlling a two-shaft gas turbine

Also Published As

Publication number Publication date
RU2661434C1 (ru) 2018-07-16
CN107237695A (zh) 2017-10-10
EP3225812A1 (en) 2017-10-04
US20170284308A1 (en) 2017-10-05
JP2017180452A (ja) 2017-10-05
KR20170113027A (ko) 2017-10-12
US10247109B2 (en) 2019-04-02
EP3225812B1 (en) 2019-02-27
JP6753803B2 (ja) 2020-09-09
KR101907295B1 (ko) 2018-10-11
CN107237695B (zh) 2019-02-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2661434C9 (ru) Газовая турбина с двумя валами и способ управления степенью открытия входной направляющей лопатки газовой турбины
US10830123B2 (en) Systems and method for a waste heat-driven turbocharger system
JP6364363B2 (ja) 2軸式ガスタービン及びその制御装置と制御方法
US8726633B2 (en) Gas turbine engine systems and related methods involving multiple gas turbine cores
JP5346173B2 (ja) タービン回転失速防止スケジュール
US7367193B1 (en) Auxiliary power unit control method and system
US8247919B2 (en) Power station with grid frequency linked turbine and method for operating
US9458771B2 (en) Multi-engine performance margin synchronization adaptive control system and method
US10934972B2 (en) Stability margin and clearance control using power extraction and assist of a gas turbine engine
US10156242B2 (en) Gas turbine and method for its operation
EP2808493B1 (en) Two-shaft gas turbine
JP6483510B2 (ja) ガスタービンの製造方法
JP2012500362A5 (ru)
EP1548236A2 (en) Two-shaft gas turbine control method, two-shaft gas turbine, and two-shaft gas turbine control system
JP2011027047A (ja) 2軸式ガスタービン及びその制御装置
JP2011038531A (ja) 2軸式ガスタービン並びにその制御装置及び制御方法
Gilani et al. Study the effect of variable vanes on performance of axial compressor for single shaft gas turbine cogeneration plant
Kurz et al. Asymmetric Solution for Compressor Station Spare Capacity
JP2008064117A (ja) 2軸式ガスタービンの運転制御方法と2軸式ガスタービン、及び2軸式ガスタービンの運転制御装置
Komarov et al. The effectiveness of using controlled power turbines in gas-turbine units and regenerative-cycle and simple-cycle engines

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification
TK49 Amendments to publication of information on inventions in english [patent]

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL 20-2018 FOR INID CODE(S) (54)

PD4A Correction of name of patent owner