RU2740726C1 - Модуль силовой универсальный - Google Patents

Модуль силовой универсальный Download PDF

Info

Publication number
RU2740726C1
RU2740726C1 RU2020111639A RU2020111639A RU2740726C1 RU 2740726 C1 RU2740726 C1 RU 2740726C1 RU 2020111639 A RU2020111639 A RU 2020111639A RU 2020111639 A RU2020111639 A RU 2020111639A RU 2740726 C1 RU2740726 C1 RU 2740726C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
gas turbine
turbine engine
power
engine
Prior art date
Application number
RU2020111639A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Лейковский
Борис Зиновьевич Мушкин
Владимир Николаевич Никулин
Владимир Иванович Маркин
Геннадий Николаевич Бурцев
Original Assignee
Публичное Акционерное Общество "Калужский Двигатель" (Пао "Кадви")
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 Публичное Акционерное Общество "Калужский Двигатель" (Пао "Кадви") filed Critical Публичное Акционерное Общество "Калужский Двигатель" (Пао "Кадви")
Priority to RU2020111639A priority Critical patent/RU2740726C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2740726C1 publication Critical patent/RU2740726C1/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
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas- turbine plants for special use

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)
  • Supercharger (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики, в частности к средствам генерации энергии, предназначенным для организации системы локального энергоснабжения объектов, удаленных от централизованного энергоснабжения, и может быть использовано в качестве автономного источника электроэнергии, работающего на различных видах топлива. Модуль силовой универсальный содержит газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом, понижающий редуктор, соединенный с генератором переменного тока через муфту, воздушную, топливную, масляную, электрическую, автоматическую системы управления, обеспечивающие его функционирование, отличающийся тем, что упомянутое оборудование выполнено в виде самостоятельного мобильного блока, а в качестве силового блока используется серийный газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом силовой турбины с приводом от гидромеханизма, питаемого от масляной системы двигателя, обеспечивающим защиту силовой турбины и приводных агрегатов от предельно допустимой частоты вращения при мгновенных сбросах электрической или механической нагрузки приводных агрегатов, позволяя оптимизировать частоту вращения силовой турбины, топливную экономичность газотурбинного двигателя и температуру газов перед турбиной высокого давления за счет изменения своей пропускной способности. Система питания топливом газотурбинного двигателя снабжена блоком газорегулирующей аппаратуры, позволяющим осуществлять его запуск и дальнейшую работу на разных видах топлива без предварительного запуска на жидком топливе и последующего перевода на газообразное топливо. Применяемый в универсальном силовом модуле газотурбинный двигатель содержит малоэмиссионную выносную двухтрубную камеру сгорания, проточная часть которой выполнена с возможностью доступа в горячую часть турбокомпрессора двигателя для проведения технического обслуживания и текущего ремонта непосредственно в процессе эксплуатации. В универсальном силовом модуле применяется электронно-цифровая система автоматического регулирования газотурбинного двигателя, с полной ответственностью обеспечивающая автоматическое установление и поддержание рабочих режимов турбокомпрессора газотурбинного двигателя за счет изменения количества топлива при изменении нагрузки на приводные агрегаты, ограничивая предельную температуру газов перед турбиной высокого давления, предельную частоту вращения турбокомпрессоров высокого и низкого давления, предельную частоту вращения силовой турбины и приводных агрегатов. Технический результат заключается в обеспечении защиты модуля газотурбинного двигателя и генератора от эксплуатационных перегрузок, возможности проведения регулярного обслуживания и текущего ремонта в процессе эксплуатации и осуществлении альтернативного запуска газотурбинного двигателя от разных видов топлива. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области энергетики, а именно к средствам генерации энергии, предназначенным для организации системы локального электроснабжения объектов, для привода агрегатов в составе малоразмерных электростанций, силовых установок транспортных средств и мобильных комплексов, удаленных от централизованного энергоснабжения и может быть использована в качестве автономного источника электроэнергии, работающего на различных видах топлива.
Известны передвижные электрические станции, выполненные с возможностью транспортировки по железнодорожным или водным путям. Применение их ограничено привязкой к конкретным транспортным средствам и ограничено выработкой только электрической энергии [1].
Известны установки, содержащие регулируемый сопловой аппарат, служащий для управляемого изменения газового потока, поступающего на рабочее колесо силовой турбины [2]. Как следует из описания источника [2], изменением направления поступления газового потока можно создавать на рабочем колесе силовой турбины тормозной момент, что позволяет реализовать в установке автономного энергоснабжения обеспечение защиты ГТД от нештатных условий работы.
Известны установки с регулируемым сопловым аппаратом [3,4]. Применение регулирования газотурбинных двигателей при помощи регулируемых сопловых аппаратов [3,4], позволяет в значительной степени повышать термодинамический уровень рабочего цикла газотурбинных двигателей всех типов, а также эксплуатационные свойства газотурбинных двигателей.
Наиболее близким техническим решением является установка автономного энергоснабжения с газотурбинным двигателем [5]. Установка автономного теплового и электрического энергоснабжения содержит силовую турбину с газотурбинным двигателем и системами, обеспечивающими его работу, связанным с генератором электрического тока через понижающий редуктор, систему отвода отработанных газов, внутренние коммуникации электрического контура системы энергоснабжения потребителей и систему управления и контроля. Упомянутое оборудование установки выполнено в виде транспортируемого моноблока, в котором дополнительно встроены коммуникации жидкостного контура системы теплоснабжения потребителей с водонагревательным котлом-утилизатором, связанным газопроводом с системой отвода отработанных газов от газотурбинного двигателя, при этом оборудование установки обеспечено возможностью изменения количественного соотношения между вырабатываемой тепловой и электрической энергией, а газотурбинный двигатель установки снабжен регулируемым сопловым аппаратом, связанным через систему управления с генератором электрического тока с обеспечением возможности снижения крутящего момента на силовой турбине двигателя при скачкообразной разгрузке генератора, при этом система питания топливом газотурбинного двигателя выполняется с возможностью перевода питания после его запуска с жидкостного топлива на газообразное, а система защиты двигателя снабжена ограничителем температуры рабочих газов.
Данная установка по большинству существенных признаков принята за прототип заявляемого технического решения.
Положительными сторонами известной установки автономного электроснабжения является наличие жидкого контура системы теплоснабжения потребителей.
Недостатками установки являются:
- отсутствие возможности альтернативного запуска газотурбинного двигателя, запуск газотурбинного двигателя осуществляется только на жидком топливе с последующим переключением на газообразное топливо после запуска, для обеспечения которого требуется наличие электронно-гидромеханической системы регулирования;
- система регулирования и защиты является электронно-гидромеханической, что является недостаточно качественным уровнем регулирования по сравнению с электронно-цифровой системой с полной ответственностью;
- наличие в составе газотурбинного двигателя кольцевой камеры сгорания не позволяет проводить обслуживание и текущий ремонт при ее эксплуатации из-за невозможности доступа в проточную часть;
Задачей заявляемой полезной модели является создание модуля силового универсального с газотурбинным двигателем, обладающего повышенными эксплуатационными характеристиками по сравнению с прототипом.
Технический результат, достигаемый полезной моделью заключается в реализации возможности:
- расширения многотопливности МСУ;
- оптимизации рабочего процесса двигателя с целью повышения топливной эффективности МСУ с помощью регулируемого соплового аппарата силовой турбины;
- обеспечения безопасной эксплуатации двигателя МСУ и приводных агрегатов с помощью электронно-цифровой системы с полной ответственностью автоматического регулирования;
- обеспечения необходимого ресурса СУ за счет проведения регулярного обслуживания и проведения текущего ремонта горячей части турбокомпрессора двигателя в процессе его эксплуатации.
Анализ отличительных признаков показал, что:
1. Использование серийного газотурбинного конвертируемого двигателя под многотопливность позволяет снизить зависимость МСУ от разных видов топлива и расположения их источников;
2. Применяемая в МСУ электронно-цифровая система автоматического регулирования ГТД с полной ответственностью имеет по сравнению с электронно-гидромеханической основное преимущество, заключающееся в том, что ее компьютер может обрабатывать намного больше параметров, что позволяет оптимизировать работу двигателя. Кроме базовых функций управления двигателем САУ дополнительно выполняет следующие функции:
- проводит мониторинг и обнаружение отказов системы
- является источником данных для индикации параметров двигателя и его техническом состоянии
- обеспечивает управление запуском, остановом и зажиганием двигателя
- обеспечивает управление регулируемым сопловым аппаратом силовой турбины
- осуществляет тестирование системы
3. Применяемый в МСУ регулируемый сопловой аппарат силовой турбины позволяет устанавливать оптимальную частоту вращения турбокомпрессоров высокого и низкого давления, частоты вращения силовой турбины, топливной экономичности ГТД и температуры газов перед турбиной высокого давления, что является фактором, положительно влияющим на надежность, ресурс и эксплуатационные свойства МСУ.
Поставленная задача решается тем, что в модуле силовом универсальном, содержащим газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом, понижающим редуктором, соединенным с генератором переменного тока через муфту, воздушную, топливную, масляную, электрическую, автоматическую систему, обеспечивающие его функционирование, в качестве силового блока используется серийный газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом силовой турбины с приводом от гидромеханизма, питаемого из масляной системы двигателя, обеспечивающим защиту силовой турбины и приводных агрегатов от превышения частоты вращения, позволяя оптимизировать частоту вращения турбокомпрессоров высокого и низкого давления, частоту вращения силовой турбины, топливную экономичность ГТД за счет изменения своей пропускной способности.
Система питания топливом газотурбинного двигателя снабжена блоком газорегулирующей аппаратуры (БГА), позволяющим осуществлять его запуск и дальнейшую работу на разных видах топлива без предварительного запуска только на жидком топливе и последующем переводе на газообразное топливо.
Газотурбинный двигатель снабжен малоэмиссионной выносной двухтрубной камерой сгорания, проточная часть которой выполнена с возможностью доступа в горячую часть турбокомпрессора двигателя для проведения технического обслуживания и текущего ремонта непосредственно в процессе эксплуатации. Применяемая электронно-цифровая система автоматического регулирования газотурбинного двигателя с полной ответственностью обеспечивает автоматическое установление и поддержание рабочих режимов турбокомпрессора газотурбинного двигателя за счет изменения количества топлива при изменении нагрузки на приводные агрегаты, ограничивая предельную температуру газов перед турбиной высокого давления, предельно допустимую частоту вращения силовой турбины и приводных агрегатов.
Изобретение поясняется чертежами, на которых показано:
На фиг. 1, фиг. 2 - модуль силовой универсальный различных модификаций с газотурбинным двигателем
На фиг. 3 - регулируемый сопловой аппарат силовой турбины.
Модуль силовой универсальный представлен на фиг. 1, 2. Модуль силовой универсальный предназначен для привода энергетических приводных агрегатов различной применяемости.
Газотурбинный двигатель (ГТД) 1 и редуктор 2 соединены с приводным агрегатом 3 посредством муфты 4, с помощью которой крутящий момент от вала редуктора передается на вал приводного агрегата. Передняя опора газотурбинного двигателя закреплена на корпусе компрессора и имеет шарнирную конструкцию, позволяющую компенсировать перемещения, возникающие при работе силового модуля. Составные части силового модуля и агрегаты его системы закреплены на подмоторной раме 5, установленной на общей раме 6. Запуск ГТД осуществляется га газообразном топливе. В момент пуска аккумуляторных батарей подается питание на стартер-генератор 7 с помощью панели управления стартером 8 и происходит раскрутка роторов двигателя 1.
При достижении пусковых оборотов блок управления газовым дозатором 9 через клапаны газовые 10 и дозатор газовый 11 подает газ, поджигаемый агрегатом зажигания 12, в камеру сгорания по программе электронно-цифрового регулятора 13. Начинается раскрутка турбокомпрессора с выходом на режим «малый газ». После режима прогрева электронно-цифровой регулятор по программе повышает частоту вращения силовой турбины и. соответственно, приводных агрегатов, до рабочей, с последующим нагружением последних. При неудавшемся запуске клапан сброса 14 удаляет газ из магистралей двигателя в атмосферу через «свечу».
Масляная система универсального силового модуля обеспечивает непрерывную подачу в двигатель масла с заданными параметрами. Масляная система предназначена для охлаждения и смазки подшипниковых опор, зубчатых передач и фильтрации продуктов износа трущихся деталей. Масляная система оборудована диагностической аппаратурой, позволяющей оценивать состояние модуля силового универсального в процессе эксплуатации. В состав масляной системы входит фильтр масляный 15, насос дозаправки маслобака 16, маслоагрегат 17, бак масляный 18.
Патрубок 19 предназначен для организованного отвода высокотемпературных газов и может иметь различную конфигурацию в зависимости от применяемости модуля силового универсального.
Коллектор проводов 20 предназначен для коммутации управляющих, измерительных, исполнительных и силовых агрегатов двигателя.
Регулируемый сопловой аппарат силовой турбины (PCA) 21, изображенный на фиг. 3, имеет два положения в диапазоне от 0 до 120 градусов - «рабочее» и «тормозное». В рабочем положении 0 градусов реализуется положительный крутящий момент на колесе силовой турбины 22. В тормозном положении 120 градусов крутящий момент отсутствует. При возникновении мгновенного сброса нагрузки на приводном агрегате 3 возникает раскрутка силовой турбины 22 за счет высокопотенциального рабочего тела в проточной части турбокомпрессора двигателя, которая парируется переводом регулируемого соплового аппарата (РСА) из «рабочего» положения в «тормозное». Наличие в двигателе РСА позволяет за счет изменения пропускной способности, влияющей на степень расширения турбины низкого давления 23, корректировки установочного угла РСА в рабочем положении при отладочных испытаниях, устанавливать оптимальность частот вращения турбокомпрессоров высокого и низкого давления, частоты вращения силовой турбины, топливной экономичности ГТД и температуры газа перед турбиной высокого давления.
В целом, предлагаемым изобретением решена поставленная задача, а именно, создан модуль силовой универсальный различных модификаций с газотурбинным двигателем для привода агрегатов силовых установок и мобильных комплексов, обладающий повышенными эксплуатационными характеристиками.
Источники информации:
1. Электротехнический справочник, ред. Голован А.Т., Грудинский П.Г. и др. «Передвижные электрические станции», М-Л., Энергия, 1964 г., стр. 326-339;
2. Ред. Н.С. Попов, С.П. Изотов и др. «Транспортные машины с газотурбинным двигателем», Л., «Машиностроение», 1987 г., стр. 28, 29;
3. А.Я. Чекез «Инженерные расчеты газотурбинных двигателей методом малых отклонений»,М. «Машиностроение», 1965 г., стр. 211-216
4. Ред. Шляхтенко и др. «Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей», М., «Машиностроение», 1987 г., стр. 120.
5. Патент РФ на полезную модель №109222, МПК F02C 6/18, бюл. №28, 2011 год.

Claims (4)

1. Модуль силовой универсальный, содержащий газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом, понижающий редуктор, соединенный с генератором переменного тока через муфту, воздушную, топливную, масляную, электрическую, автоматическую системы управления, обеспечивающие его функционирование, отличающийся тем, что упомянутое оборудование выполнено в виде самостоятельного мобильного блока, а в качестве силового блока используется серийный газотурбинный двигатель с регулируемым сопловым аппаратом силовой турбины с приводом от гидромеханизма, питаемого от масляной системы двигателя, обеспечивающим защиту силовой турбины и приводных агрегатов от предельно допустимой частоты вращения при мгновенных сбросах электрической или механической нагрузки приводных агрегатов, позволяя оптимизировать частоту вращения силовой турбины, топливную экономичность газотурбинного двигателя и температуру газов перед турбиной высокого давления за счет изменения своей пропускной способности.
2. Модуль силовой универсальный по п. 1, отличающийся тем, что система питания топливом газотурбинного двигателя снабжена блоком газорегулирующей аппаратуры, позволяющим осуществлять его запуск и дальнейшую работу на разных видах топлива без предварительного запуска на жидком топливе и последующего перевода на газообразное топливо.
3. Модуль силовой универсальный по п. 1, отличающийся тем, что применяемый в нем газотурбинный двигатель содержит малоэмиссионную выносную двухтрубную камеру сгорания, проточная часть которой выполнена с возможностью доступа в горячую часть турбокомпрессора двигателя для проведения технического обслуживания и текущего ремонта непосредственно в процессе эксплуатации.
4. Модуль силовой универсальный по п. 1, отличающийся тем, что применяемая в нем электронно-цифровая система автоматического регулирования газотурбинного двигателя с полной ответственностью обеспечивает автоматическое установление и поддержание рабочих режимов турбокомпрессора газотурбинного двигателя за счет изменения количества топлива при изменении нагрузки на приводные агрегаты, ограничивая предельную температуру газов перед турбиной высокого давления, предельную частоту вращения турбокомпрессоров высокого и низкого давления, предельную частоту вращения силовой турбины и приводных агрегатов.
RU2020111639A 2019-08-05 2019-08-05 Модуль силовой универсальный RU2740726C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111639A RU2740726C1 (ru) 2019-08-05 2019-08-05 Модуль силовой универсальный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020111639A RU2740726C1 (ru) 2019-08-05 2019-08-05 Модуль силовой универсальный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2740726C1 true RU2740726C1 (ru) 2021-01-20

Family

ID=74183892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020111639A RU2740726C1 (ru) 2019-08-05 2019-08-05 Модуль силовой универсальный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2740726C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100219779A1 (en) * 2009-03-02 2010-09-02 Rolls-Royce Plc Variable drive gas turbine engine
RU2425996C1 (ru) * 2009-12-28 2011-08-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной установкой
RU109222U1 (ru) * 2011-05-05 2011-10-10 Виктор Николаевич Бабич Установка автономного энергоснабжения с газотурбинным двигателем
RU2482306C1 (ru) * 2011-12-29 2013-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" Способ запуска газотурбинного двигателя
RU190148U1 (ru) * 2019-02-15 2019-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инвест Сервис" Установка автономного теплового и электрического энергоснабжения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100219779A1 (en) * 2009-03-02 2010-09-02 Rolls-Royce Plc Variable drive gas turbine engine
RU2425996C1 (ru) * 2009-12-28 2011-08-10 Закрытое Акционерное Общество Научно-Производственная Фирма "Газ-Система-Сервис" Способ управления газотурбинной установкой
RU109222U1 (ru) * 2011-05-05 2011-10-10 Виктор Николаевич Бабич Установка автономного энергоснабжения с газотурбинным двигателем
RU2482306C1 (ru) * 2011-12-29 2013-05-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" Способ запуска газотурбинного двигателя
RU190148U1 (ru) * 2019-02-15 2019-06-21 Общество с ограниченной ответственностью "Тех Инвест Сервис" Установка автономного теплового и электрического энергоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9140184B2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG and fan
RU2659603C2 (ru) Газовая турбина в установках с механическим приводом и способы ее работы
US9567913B2 (en) Systems and methods to extend gas turbine hot gas path parts with supercharged air flow bypass
US6107693A (en) Self-contained energy center for producing mechanical, electrical, and heat energy
US20130318965A1 (en) Supercharged Combined Cycle System With Air Flow Bypass To HRSG And Hydraulically Coupled Fan
RU2488708C2 (ru) Способ автоматизированного управления синхронным дизель-генератором
JPH04159402A (ja) コンバインドサイクル発電プラント
JP5026343B2 (ja) パワータービンを備えるターボエンジン
EA015281B1 (ru) Газотурбинная установка
KR20150079976A (ko) 기계식 구동 어플리케이션의 가스 터빈 및 작동 방법
US10125628B2 (en) Systems and methods for power generation synchronous condensing
US10975733B2 (en) Compressor driven by ORC waste heat recovery unit and control method
US6161385A (en) Turbomachine and method of use
CN104454137A (zh) 发动机装置
CN114991959A (zh) 一种新型燃气轮机耦合压缩空气储能灵活高效调峰系统及方法
RU2740726C1 (ru) Модуль силовой универсальный
RU2626038C1 (ru) Приводная газотурбинная установка газоперекачивающего агрегата с утилизационной турбоустановкой автономного электроснабжения
US20100275608A1 (en) Systems and Methods for Rapid Turbine Deceleration
KR20130106495A (ko) 개선된 구조의 터보 컴파운드 시스템
RU2463462C1 (ru) Комбинированная газотурбодетандерная установка для работы на природном газе
EP2746554A2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG
US10100661B2 (en) Method for operating a gas turbine arrangement
Leibowitz et al. The integrated approach to a gas turbine topping cycle cogeneration system
CN214424579U (zh) 一种燃机发电机组用滑油系统
RU199019U1 (ru) Газораспределительная станция с детандер-компрессорной газотурбинной энергетической установкой с разрезным валом