RU2767847C1 - Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием - Google Patents

Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием Download PDF

Info

Publication number
RU2767847C1
RU2767847C1 RU2021119067A RU2021119067A RU2767847C1 RU 2767847 C1 RU2767847 C1 RU 2767847C1 RU 2021119067 A RU2021119067 A RU 2021119067A RU 2021119067 A RU2021119067 A RU 2021119067A RU 2767847 C1 RU2767847 C1 RU 2767847C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
control system
pressure
output
control
Prior art date
Application number
RU2021119067A
Other languages
English (en)
Inventor
Артём Евгеньевич Белоусов
Александр Андреевич Скоробогатов
Егор Олегович Замятин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»
Priority to RU2021119067A priority Critical patent/RU2767847C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2767847C1 publication Critical patent/RU2767847C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D1/00Pipe-line systems
    • F17D1/02Pipe-line systems for gases or vapours
    • F17D1/04Pipe-line systems for gases or vapours for distribution of gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B11/00Compression machines, plants or systems, using turbines, e.g. gas turbines
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D16/00Control of fluid pressure
    • G05D16/14Control of fluid pressure with auxiliary non-electric power
    • G05D16/16Control of fluid pressure with auxiliary non-electric power derived from the controlled fluid

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газовой промышленности, а именно к регуляторам давления, и может быть использовано для понижения, регулирования и поддержания на заданном уровне давления природного газа с попутной утилизацией энергии его давления для электрогенерации. Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием содержит датчик давления, электрогенератор, исполнительное устройство и объемный пневмодвигатель, вход которого соединен с его выходом через регулирующий клапан. На валу электрогенератора дополнительно установлен тахометр, выход которого подключен ко входу системы управления. Блок нагрузки включён в цепь ротора и соединен с электрогенератором и входом/выходом системы управления. Инвертор подключен к автоматическому зарядному устройству, выпрямителю и ко входу системы управления. Выпрямитель подключен к блоку нагрузки и ко входу/выходу системы управления. Автоматическое зарядное устройство соединено с аккумуляторной батареей и с входом/выходом системы управления. Техническим результатом изобретения является повышение точности и надежности регулирования давления на выходе из пункта редуцирования в широких диапазонах расходов газа. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области газовой промышленности, а именно к регуляторам давления, и может быть использовано для понижения, регулирования и поддержания на заданном уровне давления природного газа с попутной утилизацией энергии его давления для электрогенерации.
Известен комплексный блок генерации энергии (патент РФ № 2718735, опубл. 28.01.2020), содержащий в комбинации следующие элементы: многовальный газотурбинный двигатель, содержащий турбину высокого давления, механически соединенную с воздушным компрессором, и турбину низкого давления, проточно соединенную с указанной турбиной высокого давления, но механически отделенную от нее и механически присоединенную к валу отбора мощности, который присоединен к линии валов, электрический генератор, механически присоединенный к линии валов и приводимый во вращение газотурбинным двигателем, турбомашина, механически присоединенную к линии валов и приводимую во вращение газотурбинным двигателем, устройство управления нагрузкой, предназначенное для регулирования по меньшей мере одного рабочего параметра вращательной нагрузки с обеспечением приведения условий ее работы в соответствие с требованиями процесса, в котором указанная нагрузка участвует, при этом турбина низкого давления и электрический генератор вращаются с постоянной скоростью, которая не зависит от скорости турбины высокого давления.
Недостатком известного технического решения является наличие в конструкции комплексного блока турбомашины, механически присоединенной к линии валов и приводимой во вращение газотурбинным двигателем, на вращение которой безвозвратно тратиться часть механической энергии двигателя, в результате чего снижается эффективность.
Известна система для распределения крутящего момента двигателя (патент РФ № 154667, опубл. 27.08.2015),содержащая контроллер, включающий в себя исполняемые команды для разделения имеющейся в распоряжении величины крутящего момента двигателя среди множества вспомогательных агрегатов двигателя, в том числе, генератора переменного тока и системы кондиционирования воздуха, так чтобы общая сумма имеющейся в распоряжении величины крутящего момента двигателя была выделена на множество вспомогательных агрегатов двигателя, причем имеющийся в распоряжении крутящий момент двигателя является несущей способностью по крутящему моменту двигателя на данном числе оборотов двигателя минус насосный крутящий момент двигателя, момент трения двигателя, потери крутящего момента привода на ведущие колеса и крутящий момент на колесах.
Недостатком технического решения является контроллер, включающий в себя исполняемые команды для разделения имеющейся в распоряжении величины крутящего момента двигателя среди множества вспомогательных агрегатов двигателя, но не учитывающий необходимости поддержания постоянного момента на генераторе для получения качественной электроэнергии.
Известна система регулирования турбогенераторных источников электрической энергии на основе замкнутых газотурбинных контуров (Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. — 2001. — № 100. — С. 125-145. Труды ВНИИЭМ), содержащая регулятор напряжений, регулятор тока возбуждений, статистический преобразователь напряжений, регулятор активного тока генератора, блок балластных нагрузок, регулятор частоты вращения, турбину генератора.
Недостатком известного технического решения является подключение к турбогенераторам блока балластных нагрузок без учёта возможности изменения двигательного момента турбогенераторов в нестационарных условиях их питания.
Известно устройство регулирования давления газа с турбодетандером (патент РФ № 2723345, опубл. 10.06.2020),содержащее газораспределительное устройство, выполненное в виде соединенных с магистралью высокого давления набора труб разного диаметра с установленными на них запорными устройствами, управляемыми через контроллер от датчика давления магистрали низкого давления, соединенного с турбодетандером, нагруженным электрическим генератором переменного тока, последовательно соединенным с регулируемым по напряжению выпрямителем, регулируемым по частоте инвертором и датчиком нагрузки внешней электросети, регулятором мощности нагревательных элементов на каждой из набора труб разного диаметра, управляющие входы которых соединены с выходами блоков сравнения температуры газа с заданными значениями соответственно, силовые входы регуляторов мощности нагревательных элементов соединены с выходами силовых ключей, входы которых через датчик нагрузки нагревательных элементов соединены с выходом электрического генератора переменного тока.
Недостатком известного технического решения является использование для регулирования давления на выходе из пункта редуцирования труб разного диаметра, что позволяет выполнять это только ступенчато с определённым шагом и ведёт к снижению точности поддержания требуемой величины давления.
Известен детандер-генераторный регулятор давления природного газа(патент РФ № 2662784, опубл. 31.07.2018), принятый за прототип, содержащий электрогенератор, исполнительное устройство и объемный пневмодвигатель, вход которого соединен с его выходом через регулирующий клапан, объемный пневмодвигатель устанавливается между предохранительным запорным клапаном и выходной запорной арматурой линии редуцирования, при этом выход датчика давления, установленного на выходе детандер-генераторного регулятора давления, соединен с входом управляющего контроллера, выход которого соединен с входом исполнительного устройства регулирующего клапана.
Недостатком известного технического решения является использование в качестве основного и единственного устройства регулирования давления на выходе из пункта редуцирования регулирующего клапана, что ставит в зависимость от его параметров и технического состояния точность и надёжность редуцирования.
Техническим результатом является повышение точности и надежности регулирования давления на выходе из пункта редуцирования в широких диапазонах расходов газа через него с попутной утилизацией энергии потока природного газа для электрогенерации.
Технический результат достигается тем, что на валу электрогенератора дополнительно установлен тахометр, выход которого подключен ко входу системы управления, блок нагрузки включён в цепь ротора, и соединен с электрогенератором и входом/выходом системы управления, инвертор подключен к автоматическому зарядному устройству, выпрямителю и ко входу системы управления, выпрямитель подключен к блоку нагрузки и ко входу/выходу системы управления, автоматическое зарядное устройство соединено с аккумуляторной батареей и со входом/выходом системы управления.
Устройство поясняется следующей фигурой:
фиг. 1 – общая схема устройства, где:
1 – датчик давления;
2 – электрогенератор;
3 – исполнительное устройство;
4 – объёмный пневмодвигатель;
5 – регулирующий клапан;
6 – трубопровод;
7 – вал;
8 – тахометр;
9 – система управления;
10 – блок нагрузки;
11 – цепь ротора;
12 – инвертор;
13 – автоматическое зарядное устройство;
14 – выпрямитель;
15 – аккумуляторная батарея.
Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием, содержащий датчик давления 1, электрогенератор 2, исполнительное устройство 3 и объемный пневмодвигатель 4, вход которого соединен с его выходом через регулирующий клапан 5, который установлен на трубопроводе 6. Вход и выход объемного пневмодвигателя 4 соединены с магистралями высокого и низкого давления, и объединены между собой трубопроводом 6.Объемный пневмодвигатель 4 механически соединен с электрогенератором 2, между объемным пневмодвигателем 4 и электрогенератором 2 на валу 7 электрогенератора 2 установлен тахометр 8. Выход тахометра 8 подключен ко входу системы управления 9. Выход датчик давления 1 подключен ко входу системы управления 9.Электрогенератор 2 подключен к блоку нагрузки 10 и цепи ротора 11. Цепь ротора 11 соединена с инвертором 12 и блоком нагрузки 10. Инвертор 12 подключен к автоматическому зарядному устройству 13, выпрямителю 14 и ко входу системы управления 9. Выпрямитель 14 подключен к блоку нагрузки 10 и ко входу/выходу системы управления 9. Автоматическое зарядное устройство 13 соединено с аккумуляторной батареей 15 и со входом/выходом системы управления 9. Аккумуляторная батарея соединена с автоматическим зарядным устройством 13 и входом/выходом системы управления 9. Блок нагрузки 10 соединен с цепью ротора 11, электрогенератором 2 и входом/выходом системы управления 9.
Устройство работает следующим образом. С датчика давления 1 поступает сигнал на систему управления 9, где он сравнивается с заданным значением. В зависимости от знака и величины расхождения система управления 9 посылает управляющий сигнал на исполнительное устройство 3 регулирующего клапана 5. В зависимости от режима сети одновременно, вместо или в дополнение к этому системой управления 9 через блок нагрузки10 изменяется сопротивление в цепи ротора 11, соединенной с электрогенератором2, в результате изменяя скорость вращения объёмного пневмодвигателя 4, что регистрируется с помощью тахометра 8. При изменении скорости вращенияобъёмногопневмодвигателя4, изменяется и давление на выходе из пункта редуцирования, что регистрируется с помощью датчика давления 1.Инвертор 12 и выпрямитель 14, связанные через цепь ротора 11 электрогенератора 2, необходимы для управления потоками энергии: избыточно сгенерированная электроэнергия выпрямляется выпрямителем 14 и заряжает аккумуляторную батарею 15 через зарядное устройство 13, в случае же дефицита электроэнергии она инвертируется инвертором12 и подается в сеть пункта редуцирования. Накопленная электрическая энергия используется при аварийных ситуациях, а также при росте электропотребления собственными системами пункта редуцирования.
Регулирование давления на выходе из пункта редуцирования регулирующим клапаном 5 и изменением частоты вращения ротора детандера 4 осуществляется совместно для повышения точности и расширения диапазонов регулирования, а также для повышения надёжности в случаях, когда регулирующий клапан 5 неисправен.
В случае повышения давления на выходе из пункта редуцирования газа выше заданного значения, это регистрируется с помощью датчика давления 1 системой управления 9, которая посылает управляющий сигнал на исполнительное устройство 3 для закрытия регулирующего клапана 5, что понижает давление на выходе из пункта редуцирования. Одновременно, вместо или в дополнение к этому системой управления 9 через нагрузку 10увеличивается сопротивление в цепи ротора 11, что повышает сопротивление подключенной через инвертор 12 нагрузки электрогенератора 2, переключая электрическую нагрузку на питание от аккумуляторной батареи15,и замедляет скорость вращения детандера 4, тем самым также уменьшая давление газа на выходе из регулятора.
В случае понижения давления на выходе из пункта редуцирования газа ниже заданного значения, это регистрируется с помощью датчика давления 1 системой управления 9, которая посылает управляющий сигнал на исполнительное устройство3 для открытия регулирующего клапана 5, что повышает давления на выходе. Одновременно, вместо или в дополнение к этому системой управления 9через нагрузку 10уменьшаетсясопротивление в цепи ротора 11, сокращая сопротивление электрогенератора 2, заряжая аккумуляторную батарею15 через автоматическое зарядное устройство 13иувеличивая скорость вращения объемного детандера 4, повышая тем самым давление газа на выходе из регулятора.
Устройство позволяет повысить точность и надежность регулирования давления на выходе из пункта редуцирования в широких диапазонах расходов газа, через него с попутной утилизацией энергии потока природного газа для электрогенерации.

Claims (1)

  1. Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием, содержащий датчик давления, электрогенератор, исполнительное устройство и объемный пневмодвигатель, вход которого соединен с его выходом через регулирующий клапан, отличающийся тем, что на валу электрогенератора дополнительно установлен тахометр, выход которого подключен ко входу системы управления, блок нагрузки включён в цепь ротора и соединен с электрогенератором и входом/выходом системы управления, инвертор подключен к автоматическому зарядному устройству, выпрямителю и ко входу системы управления, выпрямитель подключен к блоку нагрузки и ко входу/выходу системы управления, автоматическое зарядное устройство соединено с аккумуляторной батареей и с входом/выходом системы управления.
RU2021119067A 2021-06-30 2021-06-30 Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием RU2767847C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119067A RU2767847C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021119067A RU2767847C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2767847C1 true RU2767847C1 (ru) 2022-03-22

Family

ID=80819362

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021119067A RU2767847C1 (ru) 2021-06-30 2021-06-30 Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2767847C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1183792A2 (ru) * 1983-12-22 1985-10-07 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Газораспределительна станци
US5685154A (en) * 1993-07-22 1997-11-11 Ormat Industries Ltd. Pressure reducing system and method for using the same
RU2221192C2 (ru) * 2002-03-05 2004-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Газораспределительная станция с выработкой электроэнергии
RU72016U1 (ru) * 2007-12-28 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" Газораспределительная станция с электрогенерирующим устройством
RU2662784C1 (ru) * 2017-11-27 2018-07-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Детандер-генераторный регулятор давления природного газа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1183792A2 (ru) * 1983-12-22 1985-10-07 Московский Ордена Октябрьской Революции И Ордена Трудового Красного Знамени Институт Нефтехимической И Газовой Промышленности Им.И.М.Губкина Газораспределительна станци
US5685154A (en) * 1993-07-22 1997-11-11 Ormat Industries Ltd. Pressure reducing system and method for using the same
RU2221192C2 (ru) * 2002-03-05 2004-01-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа" Газораспределительная станция с выработкой электроэнергии
RU72016U1 (ru) * 2007-12-28 2008-03-27 Общество с ограниченной ответственностью Завод "Газпроммаш" Газораспределительная станция с электрогенерирующим устройством
RU2662784C1 (ru) * 2017-11-27 2018-07-31 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Детандер-генераторный регулятор давления природного газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9140184B2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG and fan
US9567913B2 (en) Systems and methods to extend gas turbine hot gas path parts with supercharged air flow bypass
CN101657609B (zh) 用于运行发电厂设备的方法
US8015812B1 (en) Power conversion systems
US9260195B2 (en) Electricity generation system
US9605556B2 (en) Power station and method for its operation
US6360535B1 (en) System and method for recovering energy from an air compressor
WO2017029437A1 (en) System, method and computer program for operating a land- or marine-based multi-spool gas turbine
EP2725444B1 (en) Hydraulic turbine control device
US20130318965A1 (en) Supercharged Combined Cycle System With Air Flow Bypass To HRSG And Hydraulically Coupled Fan
CN107110012A (zh) 增压系统、增压系统用控制装置及增压系统的运转方法
JP2013540928A (ja) 航空機用フリータービンパワーパッケージの制御を最適化する方法、およびその実行の制御
CN210003340U (zh) 一种多级膨胀发电机启动阶段排气调节系统
CN104863713B (zh) 一种集成提供高压气体的辅助动力装置
RU2767847C1 (ru) Детандер-генераторный регулятор давления с дополнительным электрорегулированием
CN113039351A (zh) 压缩空气储能发电装置及压缩空气储能发电方法
US20100192572A1 (en) Closed-cycle plant
RU2579301C1 (ru) Устройство регулирования турбодетандера
CN116345527B (zh) 用于透平膨胀高速永磁同步发电并网装置的并网控制方法
CN214464427U (zh) 增压透平膨胀机配合控制系统
CN115788612A (zh) 一种压差透平膨胀机组的管路系统和启停方式
CN104405457A (zh) 一种背压式汽轮机供热的能源梯级利用系统
CN111412453B (zh) 蓄热调峰系统储热放热工况下的功率控制方法
CN114583840A (zh) 一种压缩空气储能系统多重温度安全控制方法
EP2746554A2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG