RU2675023C2 - Соединение газовой турбины и паровой турбины под заданным углом с регулировкой роторного угла - Google Patents

Соединение газовой турбины и паровой турбины под заданным углом с регулировкой роторного угла Download PDF

Info

Publication number
RU2675023C2
RU2675023C2 RU2017113069A RU2017113069A RU2675023C2 RU 2675023 C2 RU2675023 C2 RU 2675023C2 RU 2017113069 A RU2017113069 A RU 2017113069A RU 2017113069 A RU2017113069 A RU 2017113069A RU 2675023 C2 RU2675023 C2 RU 2675023C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
connection
angle
gas turbine
excitation
changed
Prior art date
Application number
RU2017113069A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017113069A (ru
RU2017113069A3 (ru
Inventor
Мартин БЕРНИНГ
Марк ДИФЕНБАХ
Марсель ЛАНГЕР
Мартин ОФЕЙ
Деннис ШЛЮТЕР
Михаель ВИНКЕЛЬ
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
Publication of RU2017113069A publication Critical patent/RU2017113069A/ru
Publication of RU2017113069A3 publication Critical patent/RU2017113069A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2675023C2 publication Critical patent/RU2675023C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • 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
    • F01K23/16Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engines being mechanically coupled all the engines being turbines

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Способ соединения соединённой с генератором газовой турбины и паровой турбины с генератором, имеющим обмотку возбуждения, активизация которой может изменяться посредством изменения проходящего через обмотку возбуждения тока возбуждения, осуществляется со следующими этапами: а) ускорение или замедление паровой турбины таким образом, чтобы соединение осуществлялось с заданным углом соединения; b) в случае необходимости, изменение тока возбуждения так, чтобы изменённая за счёт этого активизация обмотки возбуждения приводила к изменению роторного угла, причём роторный угол изменяется таким образом, что поддерживается достижение заданного угла соединения. Изобретение относится также к аналогичному способу, при котором для улучшенного разъединения роторный угол изменяется, и соответствующему регулировочному устройству. Изобретение позволяет повысить эффективность соединения и разъединения турбины и генератора. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

При пуске газотурбинных электростанций зачастую необходимо осуществить подключение паровой турбины, как только с отводимым теплом газовой турбины может быть предоставлено достаточное количество пара для приведения паровой турбины в действие. Для этого газовая турбина и паровая турбина соединяются посредством муфты. В частности, для предотвращения дисбаланса стараются осуществить соединение с заданной регулировкой процесса соединения под заданным углом соединения. Для этого паровая турбина надлежащим образом ускоряется. Частота газовой турбины задана такой, чтобы соответствовать частоте электросети, в которой осуществляется подача энергии.
Из EP 1 911 939 А1 известен способ соединения приводного вала турбомашины с приводным валом посредством муфты. Турбомашина разгоняется до несинхронного относительно приводного вала числа оборотов и удерживается на этой постоянной частоте вращения, пока не будет подан сигнал для соединения, с целью обеспечения соединения с заданным углом соединения. Под турбомашиной понимается, как правило, паровая турбина, а под приводным валом понимается вал для приведения в действие генератора.
Задачей изобретения является обеспечение возможности улучшенного соединения с заданным углом соединения. Решение данной задачи имеет место, в частности, в независимых пунктах формулы изобретения. Зависимые пункты формулы изобретения предлагают предпочтительные варианты усовершенствования. В описании и на основании чертежей можно получить дополнительную информацию.
Предлагается способ соединения соединённой с генератором газовой турбины и паровой турбины, причём генератор имеет обмотку возбуждения. Активизация обмотки возбуждения может изменяться посредством изменения проходящего через обмотку возбуждения тока возбуждения. Способ имеет следующие этапы:
a) ускорение и/или замедление паровой турбины таким образом, чтобы соединение осуществлялось с заданным углом соединения,
б) в случае необходимости, изменение тока возбуждения, так чтобы изменённая за счёт этого активизация обмотки возбуждения приводила к изменению роторного угла, причём роторный угол изменяется таким образом, что поддерживается достижение заданного угла соединения.
Следует учесть, что этап a) и этап б) по времени, по меньшей мере, частично перекрываются. Этап б) всегда осуществляется тогда, когда невозможно или возможно лишь с осложнениями, к примеру, не в короткий промежуток времени, посредством этапа a) добиться получения заданного угла соединения. Этап a) известен, так что для этого не осуществляется никаких дополнительных мероприятий.
Этап б) должен быть пояснён более детально. У тока возбуждения, который вызывает активизацию обмотки возбуждения, имеется степень свободы. За счёт этого на так называемый роторный угол может оказываться воздействие. Под роторным углом, именуемым также углом выбега ротора, следует, в целом, понимать угол, с которым индуктор синхронной электрической машины опережает синхронное вращающееся поле. В данном случае нет необходимости останавливаться на деталях, так как соответствующему специалисту они известны. Важно понимать, что за счёт изменения роторного угла изменяется реактивная мощность, однако, остаётся возможность обеспечить требуемую полезную мощность. За счёт изменения роторного угла, возможно удовлетворить требование о том, чтобы генератор вращался с частотой сети, и одновременно можно было добиться изменения углового положения генератора и, тем самым, газовой турбины. Изобретение позволяет, таким образом, оказывать воздействие не только на угловое положение паровой турбины, но и на угловое положение газовой турбины. Даже если, как правило, возможно воздействие в пределах нескольких градусов, создаётся, тем не менее, дополнительная степень свободы, которая, при необходимости, может сильно облегчить и ускорить соединение с заданным углом соединения.
Роторный угол зависит от соотношения полезной мощности и реактивной мощности. Так как соотношение полезной мощности и реактивной мощности зависит от активизации, то есть, от тока возбуждения, то соответствующий выбор реактивной мощности при заданной полезной мощности следует осуществлять, соответственно, в принципе, идентично с предложением по току возбуждения. Взаимосвязи выявляют тот факт, что непосредственная регистрация роторного угла не является обязательным условием. Достаточно, в принципе, при заданной полезной мощности соответствующим образом изменять реактивную мощность. Таким образом, при регулировке можно использовать и так уже зарегистрированные значения полезной мощности и реактивной мощности. Взаимосвязи между полезной мощностью, реактивной мощностью и роторным углом могут быть заимствованы из так называемой диаграммы мощностей, что далее будет пояснено более детально.
В варианте осуществления изобретения при опережении газовой турбины в отношении заданного угла соединения ток возбуждения повышается, а при запаздывании газовой турбины ток возбуждения понижается. Как правило, за счёт увеличения возбуждения роторный угол может быть уменьшен. То есть, угол, на который ротор с выступающими полюсами опережает синхронное вращающееся поле, уменьшается. То есть, генератор и, тем самым, газовая турбина как бы немного прокручиваются в обратном направлении, так что опережение газовой турбины в отношении заданного угла соединения устраняется.
В варианте осуществления изобретения изменение тока возбуждения используется для компенсации колебаний частоты сети, которые осложняют достижение заданного угла соединения. Даже если, в принципе, стремятся к тому, чтобы удерживать частоту сети максимально постоянной, в Германии, к примеру, стремятся к значению 50 Гц, то, всё же, имеют место небольшие колебания. Если они возникают во время соединения, то есть, как раз перед собственно соединением, когда паровая турбина ускоряется или замедляется, зачастую невозможно соответствующим образом согласовать ускорение паровой турбины. В этом случае изменение тока возбуждения и сопровождающее его изменение роторного угла и, тем самым, изменение углового положения газовой турбины, очень важно, если не обязательно, для быстрого соединения с заданным углом соединения.
В варианте осуществления изобретения за счёт изменения тока возбуждения угол газовой турбины может изменяться на величину до 5°. Как уже пояснено ранее изменение угла, которого можно добиться, не слишком велико, однако, тем не менее, важно. При этом остаётся неизменным то, что важная степень свободы при соединении создаётся за счёт соответствующего ускорения паровой турбины и выбора момента соединения.
В варианте осуществления изобретения для изменения тока возбуждения изменяется напряжение возбуждения. Это позволяет оказать воздействие на ток возбуждения простым способом.
Приведённые выше соображения могут быть использованы также в отношении способа разъединения паровой турбины и соединённой с генератором газовой турбины. Генератор опять же имеет обмотку возбуждения, активизация которой может изменяться за счёт изменения проходящего через обмотку возбуждения тока возбуждения. При разъединении ток возбуждения изменяется таким образом, что изменяемая за счёт этого активизация обмотки возбуждения приводит к изменению роторного угла, что облегчает процесс разъединения. Как уже было описано выше в связи с процессом соединения, изменение роторного угла позволяет осуществить поворот газовой турбины. В определённых ситуациях при разъединении, то есть, при отпуске соединения между газовой турбиной и паровой турбиной, это может быть предпочтительно. Прежде всего, зачастую возможно ускорить процесс разъединения. Это снижает износ соединения.
Также предоставляется регулировочное устройство для одновального турбоагрегата с газовой турбиной, паровой турбиной и генератором. Регулировочное устройство оборудовано таким образом, что описанный выше способ может быть осуществлён для соединения и/или для разъединения. При этом зачастую, достаточно минимальных изменений уже имеющегося регулировочного устройства. Во многих случаях можно ограничиться перепрограммированием. Реализация способа в соответствии с изобретением требует, таким образом, лишь очень незначительных затрат. В обычном случае без проблем возможно также дооснащение имеющихся одновальных турбоагрегатов, точнее говоря, соответствующего регулировочного устройства.
Изобретение поясняется с помощью единственной фигуры, которая демонстрирует диаграмму мощностей, на которой изображены взаимосвязи между реактивной мощностью, полезной мощностью и роторным углом.
По оси ординат на фиг.1 представлена полезная мощность MW. По оси абсцисс реактивная мощность Mvar. Линия 1 проходит при реактивной мощности 0. При расположении рабочих точек на линии 1 предоставляется, таким образом, лишь полезная мощность. При расположении рабочих точек ниже линии 1 реактивная мощность отрицательна, при расположении выше – положительна. Заканчивающиеся на кромке прямые линии соответствуют различным значениям Cos phi, причём phi это угол между индуцированным в генераторе напряжением и являющимся следствием этого током на векторной диаграмме.
В данном случае имеют значение выходящие из расположенной слева внизу точки 2 начала координат стрелки 3, 4 и 5. Как можно видеть, они заканчиваются в рабочих точках с такой же полезной мощностью, однако, с другой реактивной мощностью. Участок 6, который связывает обе конечные точки стрелок 3 и 5, является типичной зоной, в которой может регулироваться реактивная мощность, в то время как полезная мощность остаётся такой же.
Угол между стрелками 3, 4, а также 5, и осью абсцисс является соответствующим роторным углом. Положение точки 2 начала координат определено посредством измерительной техники. В общем, роторный угол может быть считан с диаграммы мощностей, на которой проводится стрелка от точки 2 начала координат к соответствующей рабочей точке и определяется угол этой стрелки относительно оси абсцисс.
Например, если соединение осуществляется в рабочей точке, которая располагается в конце стрелки 4, и посредством регулировки устанавливается, что газовая турбина для соединения с заданным углом соединения 2° уходит вперёд, то следует снизить роторный угол на 2°. Как можно видеть на диаграмме мощностей на фиг.1, к тому же, следует увеличить реактивную мощность. Для этого следует снизить активизацию, то есть, напряжение возбуждения и, тем самым, ток возбуждения настолько, чтобы роторный угол составлял 42°. То есть, простым способом возможно посредством изменения реактивной мощности, которое может быть осуществлено за счёт изменения возбуждения, оказать воздействие на роторный угол и, тем самым, улучшенным образом воздействовать на заданный угол соединения.

Claims (9)

1. Способ соединения соединённой с генератором газовой турбины и паровой турбины, причём генератор имеет обмотку возбуждения, активация которой изменяется посредством изменения проходящего через обмотку возбуждения тока возбуждения, со следующими этапами:
а) ускоряют или замедляют паровую турбину таким образом, чтобы соединение осуществлялось с заданным углом соединения;
b) при необходимости, изменяют ток возбуждения так, чтобы изменённая за счёт этого активация обмотки возбуждения приводила к изменению роторного угла;
причём роторный угол изменяют таким образом, что поддерживается заданный угол соединения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при опережении газовой турбины в отношении заданного угла соединения ток возбуждения повышают, а при запаздывании газовой турбины ток возбуждения понижают.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что изменяют ток возбуждения для компенсации колебаний частоты сети, которые осложняют достижение заданного угла соединения.
4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что за счёт изменения тока возбуждения угол газовой турбины может изменяться на величину до 5°.
5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что для изменения тока возбуждения изменяют напряжение возбуждения.
6. Способ разъединения паровой турбины и соединённой с генератором газовой турбины, причём генератор имеет обмотку возбуждения, активация которой изменяется посредством изменения проходящего через обмотку возбуждения тока возбуждения, причём ток возбуждения изменяют таким образом, что изменённая за счёт этого активация обмотки возбуждения приводит к изменению роторного угла, что облегчает разъединение.
RU2017113069A 2014-10-20 2015-10-05 Соединение газовой турбины и паровой турбины под заданным углом с регулировкой роторного угла RU2675023C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14189509.4 2014-10-20
EP14189509.4A EP3012419A1 (de) 2014-10-20 2014-10-20 Kuppeln einer Gasturbine und einer Dampfturbine mit Zielkuppelwinkel mit Verstellen des Polradwinkels
PCT/EP2015/072913 WO2016062530A1 (de) 2014-10-20 2015-10-05 Kuppeln einer gasturbine und einer dampfturbine mit zielkuppelwinkel mit verstellen des polradwinkels

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017113069A RU2017113069A (ru) 2018-10-17
RU2017113069A3 RU2017113069A3 (ru) 2018-10-17
RU2675023C2 true RU2675023C2 (ru) 2018-12-14

Family

ID=51730442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113069A RU2675023C2 (ru) 2014-10-20 2015-10-05 Соединение газовой турбины и паровой турбины под заданным углом с регулировкой роторного угла

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10253655B2 (ru)
EP (2) EP3012419A1 (ru)
JP (1) JP6518775B2 (ru)
KR (1) KR20170073646A (ru)
CN (1) CN107075972B (ru)
PL (1) PL3183434T3 (ru)
RU (1) RU2675023C2 (ru)
WO (1) WO2016062530A1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040011040A1 (en) * 2001-06-28 2004-01-22 Satoshi Tanaka Clutch engagement detector and uniaxial combined plant having the detector
US20040055272A1 (en) * 2002-09-19 2004-03-25 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Operation control apparatus and operation control method for single-shaft combined plant
RU2248453C2 (ru) * 1998-08-31 2005-03-20 III Вильям Скотт Роллинс Электростанция и способ получения энергии с комбинированием циклов
US20050183422A1 (en) * 2003-08-01 2005-08-25 Hidekazu Takai Single shaft combined cycle power plant and its operation method
EP2447482A1 (de) * 2010-10-29 2012-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Abfahren eines Turbosatzes
RU2506440C2 (ru) * 2008-12-31 2014-02-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для запуска паровой турбины под номинальным давлением

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5483147A (en) * 1992-07-10 1996-01-09 Massachusetts Institute Of Technology Decentralized excitation control for an electrical power utility system
US6230480B1 (en) 1998-08-31 2001-05-15 Rollins, Iii William Scott High power density combined cycle power plant
EP1911939A1 (de) * 2006-10-09 2008-04-16 Siemens Aktiengesellschaft Zielwinkelgeregelter Einkuppelvorgang
JP5710530B2 (ja) 2012-03-19 2015-04-30 株式会社協和コンサルタンツ 風力発電システム
WO2014125592A1 (ja) 2013-02-14 2014-08-21 三菱重工業株式会社 ウィンドファーム並びにその運転方法及び制御装置
CA2955047C (en) * 2014-07-18 2022-12-06 Eip Technologies, Inc. Direct wind energy generation

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2248453C2 (ru) * 1998-08-31 2005-03-20 III Вильям Скотт Роллинс Электростанция и способ получения энергии с комбинированием циклов
US20040011040A1 (en) * 2001-06-28 2004-01-22 Satoshi Tanaka Clutch engagement detector and uniaxial combined plant having the detector
US20040055272A1 (en) * 2002-09-19 2004-03-25 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Operation control apparatus and operation control method for single-shaft combined plant
US20050183422A1 (en) * 2003-08-01 2005-08-25 Hidekazu Takai Single shaft combined cycle power plant and its operation method
RU2506440C2 (ru) * 2008-12-31 2014-02-10 Дженерал Электрик Компани Устройство для запуска паровой турбины под номинальным давлением
EP2447482A1 (de) * 2010-10-29 2012-05-02 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Abfahren eines Turbosatzes

Also Published As

Publication number Publication date
RU2017113069A (ru) 2018-10-17
WO2016062530A1 (de) 2016-04-28
EP3183434B1 (de) 2018-06-27
RU2017113069A3 (ru) 2018-10-17
EP3183434A1 (de) 2017-06-28
CN107075972A (zh) 2017-08-18
US20170306800A1 (en) 2017-10-26
PL3183434T3 (pl) 2019-05-31
KR20170073646A (ko) 2017-06-28
JP6518775B2 (ja) 2019-05-22
JP2017534242A (ja) 2017-11-16
CN107075972B (zh) 2019-10-18
EP3012419A1 (de) 2016-04-27
US10253655B2 (en) 2019-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10720866B2 (en) Multiple generator synchronous electrical power distribution system
RU2017122326A (ru) Силовая установка со средствами выборочного соединения
RU2524537C2 (ru) Способ и система для режима медленного проворачивания турбоагрегата
CN105553211B (zh) 一种三级式无刷同步起动发电机结构及其起动控制方法
US9793703B2 (en) Protecting a permanent magnet generator
RU2013113926A (ru) Система и способ генерирования электрической мощности, а также машиночитаемый носитель
CN106160605B (zh) 柴油机变频起动方法及柴油发电机组、机车
CN105811818B (zh) 用于45°相带角四相永磁同步电机一相绕组开路故障容错控制的电流设定方法
RU2675023C2 (ru) Соединение газовой турбины и паровой турбины под заданным углом с регулировкой роторного угла
US11431175B2 (en) Rotor synchronization of cross-compound systems on turning gear
CN103441715B (zh) 永磁同步电机电流补偿的控制方法
WO2014155647A1 (ja) 発電システム
US20190305705A1 (en) Method for supplying an excitation current to an excitation winding of a rotor, method for operating a system for producing a three-phase alternating voltage, and corresponding system
CN105743284A (zh) 一种励磁装置及使用其的同步电机
JP6938246B2 (ja) コンバインドサイクルプラント及びコンバインドサイクルプラントの起動方法
Zhao et al. A new structure of three-stage brushless synchronous starter/generator and starting strategy
US20180145620A1 (en) Systems and methods for providing grid stability
EP3509191A1 (en) Permanent magnet generator with magnetic rotor band
WO2020245737A8 (en) Method and system for determining crankshaft position in an electrical generating system
Wei et al. The integrated method of ac excitation and high-frequency signal injection for the sensorless starting control of brushless synchronous machines
KR20160062919A (ko) 회전형 고정자를 포함하는 이중여자 유도형 발전기
JP7291792B2 (ja) 同期機の運転制御方法
RU2571951C1 (ru) Ротор с постоянными магнитами
RU185923U1 (ru) Трёхфазный генератор переменного напряжения
RU2014132032A (ru) Способ и устройство производства электроэнергии за счёт турбин и генераторов с переменным моментом инерции