RU2703846C1 - Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки - Google Patents

Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки Download PDF

Info

Publication number
RU2703846C1
RU2703846C1 RU2018135273A RU2018135273A RU2703846C1 RU 2703846 C1 RU2703846 C1 RU 2703846C1 RU 2018135273 A RU2018135273 A RU 2018135273A RU 2018135273 A RU2018135273 A RU 2018135273A RU 2703846 C1 RU2703846 C1 RU 2703846C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
residual life
main components
results
functioning
Prior art date
Application number
RU2018135273A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Валерьевич Лифшиц
Original Assignee
Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК")
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 Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК") filed Critical Акционерное общество "РОТЕК" (АО "РОТЕК")
Priority to RU2018135273A priority Critical patent/RU2703846C1/ru
Priority to PCT/RU2019/000273 priority patent/WO2020076183A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703846C1 publication Critical patent/RU2703846C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M15/00Testing of engines
    • G01M15/14Testing gas-turbine engines or jet-propulsion engines

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки. Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные технические системы, в которых интегрированы газотурбинные установки, используемые в энергетике, машиностроении, коммунальном хозяйстве и других отраслях. В основу настоящего изобретения положена задача создания такого способа оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки, который позволил бы определять остаточный ресурс основных узлов газотурбинной установки на основе эквивалентных часов, определять узел с наименьшим остаточным ресурсом, автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований, восстановления или замены деталей. По сравнению со способами известными авторам, заявляемый способ обладает максимальной универсальностью и гибкостью и позволяет достичь лучших результатов, в частности автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований.

Description

Изобретение относится к области техники, а более конкретно - к способу оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки.
Настоящее изобретение может найти применение при создании, эксплуатации, управлении и мониторинге систем различного назначения, включая сложные технические системы, в которых интегрированы газотурбинные установки, используемые в энергетике, машиностроении, коммунальном хозяйстве и других отраслях.
В основу настоящего изобретения положена задача создания такого способа оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки, который позволил бы определять остаточный ресурс основных узлов ГТУ на основе эквивалентных часов, определять узел с наименьшим остаточным ресурсом, автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований, восстановления или замены деталей.
Наиболее близким к данному изобретению является способ контроля технического состояния газотурбинной установки (патент РФ №2432561), который можно принять за прототип. Данное изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах (САУ) автоматического управления газотурбинными установками (ГТУ) газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и газотурбинных электростанций (ГТЭС). Дополнительно в процессе эксплуатации ГТУ фиксируют количество пусков и аварийных пусков ГТУ, измеряют температуру газов за турбиной ГТУ и фиксируют количество ее резких изменений, фиксируют марку и качество топлива, подаваемого в камеру сгорания (КС) ГТУ, фиксируют количество инжекций воды на вход в ГТУ, фиксируют время эксплуатации ГТУ на режиме базовой нагрузки и на режиме пиковой нагрузки, определяют расчетно-экспериментальным путем коэффициенты влияния на скорость выработки ресурса ГТУ пусков и аварийных пусков ГТУ, резких изменений температуры газов за турбиной ГТУ, инжекций воды на вход в ГТУ, качества топлива, подаваемого в КС ГТУ, режима нагрузки ГТУ при ее эксплуатации, рассчитывают эквивалентную наработку ГТУ, сравнивают ее с общей наработкой ГТУ, и если эквивалентная наработка больше общей наработки, то для определения сроков регламентных работ или капитального ремонта ГТУ используют эквивалентную наработку. Технический результат изобретения - повышение качества оценки технического состояния ГТУ и, как следствие, повышение надежности работы ГТУ, ГПА и ГТЭС.
Однако рассмотренный прототип имеет следующие недостатки:
- не является универсальным для различных типов ГТУ;
- не позволяет определять узел с наименьшим остаточным ресурсом и автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований.
Задачи изобретения решены и недостатки прототипов устранены в реализованном согласно настоящему изобретению способе оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки, состоящей из отдельных узлов, агрегатов и/или подсистем агрегатов, на основе данных о функционировании агрегатов и/или подсистем агрегатов, при этом данные о функционировании представлены в виде показателей, характеризующих технологические параметры основных узлов и предусматривающий следующие стадии:
1) накапливают данные о функционировании основных узлов газотурбинной установки, характеризующие показатели технологических параметров их функционирования и передают их эксперту;
2) эксперт получает данные о функционировании основных узлов газотурбинной установки и формирует на основании полученных данных выборку показателей функционирования для основных узлов;
3) эксперт на основе метода эквивалентных часов определяет остаточный ресурс основных узлов газотурбинной установки;
4) эксперт по результатам шага 3 определяет узел с наименьшим остаточным ресурсом;
5) по результатам шага 4 автоматизировано корректируют остаточный ресурс по результатам проведенных обследований, восстановления или замены деталей.
6) полученные показатели и состояния необязательно сохраняют и используют в качестве сигнализирующих и/или управляющих воздействий, позволяющих достичь безопасного и оптимального функционирования отдельных агрегатов и/или подсистем агрегатов, и/или газотурбинной установки в целом.
За счет реализации заявленного авторами способа достигаются следующие технические результаты:
- он является универсальным и объективным для различных типов ГТУ;
- позволяет определять узел с наименьшим остаточным ресурсом и автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований.
Настоящее изобретение будет раскрыто в нижеследующем описании системы оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки, состоящей из отдельных агрегатов и/или подсистем агрегатов, на основе данных о функционировании агрегатов и/или подсистем агрегатов, при этом данные о функционировании представлены в виде показателей, характеризующих технологические параметры основных узлов.
Для ГТУ различают фактическую наработку и эквивалентную наработку. Такое разделение является следствием того, что турбина, работающая в маневренном режиме с частыми пусками и остановами, вырабатывает ресурс быстрее, чем при работе на базовой нагрузке (особенно снижение ресурса заметно у элементов камеры сгорания и лопаток силовой турбины). Цель применения принципа эквивалентной наработки в построении адекватной ремонтной политики, соответствующей различным эксплуатационным условиям газовой турбины.
Международным [1] и российским [2] стандартами установлена общая формула для определения числа эквивалентных часов работы для газовых турбин следующего вида:
Figure 00000001
где а 1 - коэффициент для каждого пуска;
n1 - число пусков; а 2 - коэффициент для каждого аварийного пуска;
n2 - число аварийных пусков;
n - число резких изменений температуры;
ti - эквивалентное время работы для резкого изменения температуры, например, вследствие ступенчатого изменения нагрузки или отключений;
ƒ - коэффициент для загрязненных, неоговоренных или неустановленных видов топлива;
w - коэффициент для инжекций пара или воды;
b1 - коэффициент для режима базовой нагрузки;
t1 - время эксплуатации на уровне, не превышающем базовую нагрузку;
b2 - коэффициент для режима пиковой нагрузки;
t2 - время эксплуатации между базовой и пиковой нагрузками.
Также данными стандартами предусматривается возможность использования других коэффициентов.
Для решения задачи оптимального планирования режимов работы газотурбинной станции можно ограничиться рассмотрением лишь тех составляющих в формуле, которые зависят от режима работы. К таковым следует отнести составляющие учитывающие пуски и изменения нагрузки ГТУ, а также коэффициенты для режимов работы при различном уровне мощности. А слагаемые, учитывающие аварийные пуски, резкие изменения температуры, использование различных видов топлива и инжекцию пара следует исключить из рассмотрения. С учетом изложенного выше, модернизируя формулу, можно записать следующее выражение для числа часов эквивалентной наработки:
Figure 00000002
где a i - коэффициент для пуска или изменения нагрузки;
ni - число пусков или изменений нагрузки;
I - общее число пусков и изменений нагрузки; bj - коэффициент, учитывающий работу газовой турбины на j-м режиме;
τj - время работы газовой турбины на j-м режиме;
J - общее число режимов работы газовой турбины за расчетный период.
Единого подхода к определению коэффициентов в уравнении не существует и они в значительной степени разнятся у различных производителей газовых турбин. Рекомендации по оценке эквивалентной наработки у заводов изготовителей и исследовательских организаций основаны на частном опыте эксплуатации собственных моделей турбин и постоянно меняются по мере обновления оборудования и совершенствования расчетных моделей, в связи с этим в формуле изобретения мы подчеркиваем роль экспертных решений.
Ниже приведены некоторые подходы.
• Mitsubishi
Mitsubishi Heavy Industries LTD для своих газовых турбин устанавливает следующее соответствие между режимами и часами работы при базовой нагрузке:
- резкое отключение - 200 ч;
- резкий сброс нагрузки - 120 ч;
- стандартное отключение - 20 ч;
- работа на частичной нагрузке снижает темп выработки ресурса до 20%.
• PJM Interconnection, LLC
Согласно рекомендациям Региональной Распределительной Организации (Regional Transmission Organization) PJM, владельцы генерирующих мощностей должны рассчитывать число эквивалентных часов для газовых турбин по следующей формуле:
Тэкв=а ⋅ n + τсум + b ⋅ пик,
где а - коэффициент для каждого пуска (а=10 ч); n - число пусков; τсум -общее время эксплуатации на любом уровне мощности; b - коэффициент для учета работы при температурах на входе в газовую турбину выше базового уровня (b=3);
τпик - время эксплуатации с превышением базового уровня температуры на входе в газовую турбину.
• The Воусе Engineering International Inc.
По указаниям, предложенным исследовательской организации The Воусе Engineering International Inc., учитывать следует лишь пуско-остановочные операции, ставя в соответствие каждому пуску постоянное значение - 50 эквивалентных часов. Работа на любом уровне нагрузки приравнивается работе при базовой нагрузке.
• General Electric Company
General Electric для своих газовых турбин рекомендует использовать раздельный учет пуско-остановочных операций и работу при постоянной нагрузке. При этом ресурс считается выработанным, если будет достигнут предел по одному из критериев (либо по числу пусков, либо по наработке).
Ввиду столь существенного разброса рекомендаций по определению эквивалентной наработки, наиболее универсальным подходом для решения этой задачи будет применение хорошо отработанных методик расчета на прочность и долговечность наиболее критичных узлов газовой турбины. Элементами, подвергающиеся наиболее интенсивным термическим напряжениям, являются лопатки первых ступеней силовой турбины. Из-за этого периодичность плановых осмотров, капитальных ремонтов и замен газовой турбины необходимо выбирать в соответствии с ресурсом именно этих элементов.
Исходя из вышеизложенного, эксперт на основе метода эквивалентных часов определяет остаточный ресурс основных узлов газотурбинной установки, затем по результатам предыдущего шага определяет узел с наименьшим остаточным ресурсом, после чего автоматизировано корректируют остаточный ресурс по результатам проведенных обследований, восстановления или замены деталей. Полученные показатели и состояния необязательно сохраняют и используют в качестве сигнализирующих и/или управляющих воздействий, позволяющих достичь безопасного и оптимального функционирования отдельных агрегатов и/или подсистем агрегатов, и/или газотурбинной установки в целом.
По сравнению со способами известными авторам, заявляемый способ обладает максимальной универсальностью и гибкостью и позволяет достичь лучших результатов, в частности автоматизировано корректировать остаточный ресурс по результатам проведенных обследований.
Литература
1. ISO 3977-9:1999 Gas turbines - Procurement-Part: Reliability, Availability, Maintainability and Safety. - Geneva: ISO, 1999.
2. ГОСТ P 52527-2006 Установки газотурбинные. Надежность, готовность, эксплуатационная технологичность и безопасность. - М.: Стандартинформ, 2006.

Claims (7)

  1. Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки, состоящей из отдельных узлов, агрегатов и/или подсистем агрегатов, на основе данных о функционировании агрегатов и/или подсистем агрегатов, при этом данные о функционировании представлены в виде показателей, характеризующих технологические параметры основных узлов, и предусматривающий следующие стадии:
  2. 1) накапливают данные о функционировании основных узлов газотурбинной установки и передают их;
  3. 2) получают данные о функционировании основных узлов газотурбинной установки и формируют на основании полученных данных выборку показателей функционирования для основных узлов;
  4. 3) на основе метода эквивалентных часов определяют остаточный ресурс основных узлов газотурбинной установки;
  5. 4) по результатам шага 3 определяют узел с наименьшим остаточным ресурсом;
  6. 5) по результатам шага 4 автоматизировано корректируют остаточный ресурс по результатам проведенных обследований, восстановления или замены деталей;
  7. 6) полученные показатели и состояния сохраняют и используют в качестве сигнализирующих и/или управляющих воздействий, позволяющих достичь безопасного и оптимального функционирования отдельных агрегатов, и/или подсистем агрегатов, и/или газотурбинной установки в целом.
RU2018135273A 2018-10-08 2018-10-08 Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки RU2703846C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135273A RU2703846C1 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки
PCT/RU2019/000273 WO2020076183A1 (ru) 2018-10-08 2019-04-19 Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотрубинной установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018135273A RU2703846C1 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703846C1 true RU2703846C1 (ru) 2019-10-22

Family

ID=68318401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018135273A RU2703846C1 (ru) 2018-10-08 2018-10-08 Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2703846C1 (ru)
WO (1) WO2020076183A1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0306064A2 (en) * 1987-09-03 1989-03-08 The Boeing Company Coordinated engine autothrottle
RU2249119C2 (ru) * 2003-04-09 2005-03-27 Открытое акционерное общество "Техприбор" Способ контроля авиадвигателя
RU2310180C1 (ru) * 2006-03-21 2007-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы
RU2432561C2 (ru) * 2009-02-27 2011-10-27 Открытое акционерное общество "СТАР" Способ контроля технического состояния газотурбинной установки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0306064A2 (en) * 1987-09-03 1989-03-08 The Boeing Company Coordinated engine autothrottle
RU2249119C2 (ru) * 2003-04-09 2005-03-27 Открытое акционерное общество "Техприбор" Способ контроля авиадвигателя
RU2310180C1 (ru) * 2006-03-21 2007-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Способ диагностики и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы
RU2432561C2 (ru) * 2009-02-27 2011-10-27 Открытое акционерное общество "СТАР" Способ контроля технического состояния газотурбинной установки

Also Published As

Publication number Publication date
WO2020076183A1 (ru) 2020-04-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2308014C2 (ru) Способ эксплуатации двигателя
US9797328B2 (en) Equipment health monitoring method and system and engine
US10626748B2 (en) System and method for predicting and managing life consumption of gas turbine parts
US11199105B2 (en) Monitoring system for a gas turbine engine
US20090048730A1 (en) Method and system for planning repair of an engine
KR101529762B1 (ko) 비행기 부품의 성능이 쇠퇴기에 들어선 것을 검측하는 방법
US8014929B2 (en) Method of monitoring a gas turbine engine
Fujiyama et al. Risk-based inspection and maintenance systems for steam turbines
Ackert Engine maintenance concepts for financiers
US10042964B2 (en) Method of evaluating a part
CN113574259B (zh) 用于监控燃气涡轮机的减速器的状态的方法和系统
RU2389998C1 (ru) Способ оценки технического состояния авиационного газотурбинного двигателя
CN108732962B (zh) 压缩机水洗规划
CN107667280B (zh) 机器部件的调度检查和预测寿命终止
Mu¨ ller et al. Probabilistic engine maintenance modeling for varying environmental and operating conditions
RU2432561C2 (ru) Способ контроля технического состояния газотурбинной установки
Yildirim et al. Engine health monitoring in an aircraft by using Levenberg-Marquardt feedforward neural network and radial basis function network
RU2703846C1 (ru) Способ оценки остаточного ресурса основных узлов газотурбинной установки
RU2236671C1 (ru) Способ эксплуатации авиационного газотурбинного двигателя по его техническому состоянию
Verbist et al. Gas path analysis on KLM in-flight engine data
US10197472B2 (en) Method for performing maintenance on an engine
Marinai et al. Detection and prediction of the performance deterioration of a turbofan engine
Zhong et al. Probability evaluation method of gas turbine work-scope based on survival analysis
RU2703844C1 (ru) Способ оценки остаточного ресурса первой ступени газотурбинной установки
Verma et al. Optimal time scheduling for carrying out minor maintenance on a steam turbine

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201009

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20220401