SE525323C2 - Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin - Google Patents

Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin

Info

Publication number
SE525323C2
SE525323C2 SE0301645A SE0301645A SE525323C2 SE 525323 C2 SE525323 C2 SE 525323C2 SE 0301645 A SE0301645 A SE 0301645A SE 0301645 A SE0301645 A SE 0301645A SE 525323 C2 SE525323 C2 SE 525323C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
gas turbine
combustion chamber
compressor
air
mass flow
Prior art date
Application number
SE0301645A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0301645L (sv
SE0301645D0 (sv
Inventor
Lars Sundin
Original Assignee
Volvo Aero Corp
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 Volvo Aero Corp filed Critical Volvo Aero Corp
Priority to SE0301645A priority Critical patent/SE525323C2/sv
Publication of SE0301645D0 publication Critical patent/SE0301645D0/sv
Priority to DE602004015601T priority patent/DE602004015601D1/de
Priority to PCT/SE2004/000856 priority patent/WO2004109076A1/en
Priority to EP04735837A priority patent/EP1639248B1/en
Priority to AT04735837T priority patent/ATE403801T1/de
Publication of SE0301645L publication Critical patent/SE0301645L/sv
Publication of SE525323C2 publication Critical patent/SE525323C2/sv
Priority to US11/164,752 priority patent/US7404294B2/en

Links

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
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D17/00Regulating or controlling by varying flow
    • F01D17/10Final actuators
    • F01D17/12Final actuators arranged in stator parts
    • F01D17/14Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits
    • F01D17/16Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes
    • F01D17/162Final actuators arranged in stator parts varying effective cross-sectional area of nozzles or guide conduits by means of nozzle vanes for axial flow, i.e. the vanes turning around axes which are essentially perpendicular to the rotor centre line
    • 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
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/20Adaptations of gas-turbine plants for driving vehicles
    • 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
    • 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
    • F05D2270/303Temperature

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)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Supercharger (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Massaging Devices (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)

Description

25 30 är det känt att beräkna ett luftmassflöde baserat på andra mätbara storheter, såsom gasgeneratorvarvtal eller kompressortryck och dosera bränslemängden som tillförs bränslekammaren under transienter baserat på det beräknade luftmassflödet.
I många applikationer, och då speciellt vid de transienta förloppen, föreligger höga krav på noggranhet och snabbhet. Sådana transienter är vidare vanligtvis förknippade med emissionspikar då kända lösningar inte snabb Det önskvärt att åstadkomma reducerade avgasemissioner vid ger tillräckligt reglering. vore därför transienterna.
SAMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Ett första syfte med uppfinningen är att åstadkomma en gasturbin som skapar förutsättningar för en noggrann dosering av bränsle till brännkammaren, och speciellt under transient drift.
Detta syfte uppnås genom att gasturbinen innefattar medel för direkt mätning av luftmassflödet i en position luftflödets syfte att tillförs innan brännkammaren i bana i reglera mängden bränsle som brännkammaren baserat på det uppmätta luftmassflödet.
Enligt en föredragen utföringsform innefattar medlet för direkt mätning av luftmassflödet varmfilm eller varmtrád för mätningen.
Enligt en annan föredragen utföringsform innefattar gasturbinen två kompressorer och en mellankylare anordnad mellan dessa och medlet för direkt mätning av luftmassflödet är inrättat efter mellankylaren och före -1 u annan; c u n a-cono 10 15 20 25 30 i L. f N I . ...... . . -. .. .... . . . ...- .. ...- . . . . .. .. luftflödets bana. Härigenom den andra kompressorn i mäter man luftmassflödet efter nedkylning, det vill säga vid en relativt sett låg temperatur.
Ett andra syfte med uppfinningen är att åstadkomma ett förfarande för styrning av en gasturbin som ger en noggrann dosering av bränsle till brännkammaren, och speciellt under transient drift.
Detta syfte uppnås genom att luftmassflödet mäts direkt i en position innan gasturbinens brännkammare i luftflödets bana, och att mängden bränsle som tillförs brännkammaren regleras baserat på det uppmätta luftmassflödet. Luftmassflödet mäts alltså explicit och doseringen av bränsle görs baserat på det uppmätta värdet/-na. Övriga fördelaktiga utföringsformer av och fördelar med uppfinningen framgår av övriga patentkrav samt den följande beskrivningen.
KORT BESKRIVNING AV FIGURER Uppfinningen skall beskrivas närmare i det följande, med hänvisning till den utföringsform som visas på de bifogade ritningarna, varvid FIG 1 schematiskt visar en gasturbin, FIG 2 visar en styrlag för reglering av gasturbinen, och FIG 3 visar ett fordon i form av en lastbil i en sidovy, vilket fordon drivs av gasturbinen.
DETALJERAD BESKRIVNING AV FÖREDRAGNA UTFÖRINGSFORMER I figur“ 1 visas schematiskt en tvàaxlig' gasturbin 1 enligt en första utföringsform. Detta är en lämplig :nu n 10 15 20 25 30 4 konstruktion för en gasturbin med lågemissions~ brännkammare i en applikation där transienter förekommer. Gasturbinen 1 innefattar en första kompressor 2 med ett första kompressorinlopp 3 och ett första kompressorutlopp 4 samt en andra kompressor 5 med ett andra kompressorinlopp 6 och ett andra kompressorutlopp 7. Den första kompressorns 2 kompressorinlopp 3 är via ett ej visat luftfilter öppet Mellan den första kompressorns 2 mot atmosfären. kompressorutlopp 4 och den andra kompressorns 5 kompressorinlopp 6 är anordnat en mellankylare 9 vars funktion är att kyla den av den första kompressorn 2 komprimerade luften innan ytterligare tryckhöjning sker i den andra kompressorn 5. Mellankylaren 9 är kopplad till ett ej visat separat kylsystem. vidare ett förbundna 10b, och med ett i en turbin Vardera kompressor 2,5 innefattar kompressorhjul vilka är vridfast med varandra, via en axel l0a, 11 anordnat turbinhjul.
Nedströms den andra kompressorns 5 kompressorutlopp 7 är anordnat en värmeväxlare 14 för återvinning av avgasvärme i samband med drift. till en leds därefter förbränningskammare 16, via dennes gasinlopp 17, till Den komprimerade luften vilken man medelst ett bränslesystem 18 tillför bränsle som förbränns däri med hjälp av den varma komprimerade luften. De varma förbränningsgaserna leds, via förbränningskammarens 16 gasutlopp 19, till nämnda turbin 11 där en första begränsad expansion av förbränningsgaserna sker för drivning av nämnda kompressorer 2,5. Den slutliga expansionen, ner till 10 15 20 25 30 ø . - | .- nära atmosfärstryck, sker i en kraftturbin 20 anordnad nedströms nämnda turbin ll. Genom att slutligen leda förbränningsgaserna från kraftturbinen 20 genom nämnda värmeväxlare 14 kan. energi återvinnas, innan qgaserna leds till avgasutloppet 13, vilket bidrar till ökad totalverkningsgrad för gasturbinen 1.
I den illustrerade utföringsformen är två drivturbiner 20,20' är utrustade med medel 40,40' för varierbar reglering av anordnade på drivaxeln 23. Var och en av dessa flödet till kraftturbinen 20,20". Dessa medel utgörs av en variabel stator, eller ledskenor. Ledskenorna är inrättade för reglering av gasmängden till kraftturbinen och. man kan hârigenom styra inloppstemperaturen till turbinen.
Gasturbinen innefattar dessutom medel 45 för varierbar reglering av flödet till den första kompressorn 2. Detta medel 45 utgörs av en variabel stator, eller ledskenor.
Ledskenorna är inrättade för reglering av flödets anströmningsvinkel mot kompressorn och man kan hârigenom styra kompressorns tryckhöjning.
En frán kraftturbinen 20 utgående axel 21 är via en transmission 22 förbunden med en drivaxel 23 hos det fordon vilket gasturbinen 1 är anordnat att framdriva.
Drivaxeln 23 ärli sin tur kopplad till en differential 24 vilken fördelar drivmomentet till fordonets drivhjul 25, 26.
Gasturbinen 1 innefattar medel 8 för direkt mätning av luftmassflödet i en _position efter' mellankylaren 9 i luftflödets Medlet 8 för luftmassflödet är närmare bestämt bana. direkt mätning av inrättat innan den oc: Q 10 15 20 25 30 andra kompressorn 5 .i luftflödets bana. Gasturbinen 1 innefattar vidare en till medlet 8 för direkt mätning av luftmassflödet streckade till ansluten styrenhet 27, se linjer. Styrenheten 27 är även ansluten bränslesystemet 18 för reglering av mängden bränsle som tillförs baserat pá det uppmätta luftmassflödet.
Härigenom kan man styra luftbränsleblandningen på ett noggrant sätt för att få en ur emissionssynpunkt optimal förbränning. Styrenheten 27 utgörs av en dator och innefattar mjukvara för behandling av indata från medlet 8 för direkt mätning av luftmassflödet och styrning av bränslemängden. Nedan. beskrivs de steg som utförs av styrenheten 27 med hjälp av en styrlag i form av ett flödeschema, se figur 2.
Medlet 8 för direkt mätning av luftmassflödet innefattar företrädesvis varmfilm eller varmtrád för mätningen. varmtrádsteknik är konventionella Varmfilms- och mätmetoder, som ej beskrivs närmare här.
Gasturbinen 1 innefattar vidare medel 28 för mätning av temperaturen hos luften i brännkammarinloppet i syfte att reglera mängden bränsle som tillförs brännkammaren även den Även uppmätta temperaturen. baserat på temperaturmätaren 28 är därför ansluten till styrenheten 27. Detta är speciellt föredraget vid rekuperativa gasturbiner.
I figur 2 visas styrlagen för bestämning av mängden bränsle som skall tillföras brännkammaren 16, enligt en Styrsystemet har àterkopplad kallade Varvtalet benämns NGG och det finns föredragen utföringsform. reglering av önskat varvtal på den så gasgeneratorn (GG). 10 15 20 25 30 7 även en àterkopplad begränsning av temperaturen på två ställen efter brännkammaren 16 kallade T4 och T6.
Syrsystemet innefat (PD) 51,52,53 i deríverande regulatorer, eller minskning av kuänslemängden. signalen är förändring i tiden. minväljare en integrerad signal i. en integrator 55. 55 till (limit) integratorn 56, (min select) tar tre proportionell Den minsta signalen väljs i 54. och en funktion finns àterkopplade mot felet regulatorer form av så kallade proportionella, som beräknar en önskad ökning Detta innebär att och felets en Efter minväljaren adderas en (1/s) På ingången begänsningsfunktion 57 som avbryter integrationen om den àterkopplade regulatorn ej väljs i efterföljande väljarblock (min select respektive max select) 59,60. För detta finns en återkoppling 64 (anti windup).
Från uppmätt massflöde, luftmassflödesmätning brännkammaren (T35) F och (FLOW) uppmätt via medlet 8 för temperatur före via temperaturmätaren 28 beräknas frán en tabellfunktion (steady state fuel schedule) 58 det stationära bränsleflöde som motorn normalt behöver vid givet flöde och temperatur. till integratorn 55. regulatorn framför bränsleflödet. En Detta flöde adderas signalen från den àterkopplade regulatorn och Pâ detta sätt får den áterkopplande korrigering av bränslemängden med direkt verkan.
I minväljaren 59, tabellfunktion bränslemängden tillåten temperatur allt en korrigerande effekt på störning pà massflödet ger en jämförs bränslemängden med en (acc limiting) som funktion av FLOW och T35 (T4,lim) T4,til1. 61 som ger den maximala samt Denna funktion « ~ veva.- n canon. 0 n on-no 10 15 20 25 30 uu.- väljs först och främst under accelerationer och förhindrar snabba temperaturhöjningar som annars skulle kväveoxider. utsläpp av Begränsnings- (NPT ge förhöjda funktionen limiting) 62 för den fria kraftturbinens (Power Turbine, PT) varvtal (N) är en övervarvning. 60 där säkerhetsfunktion för att hindra Slutligen finns en maxväljare (max select) beräknat bränsleflöde jämförs med ett minsta flöde från en funktion (Dec. schedule) 63. Denna funktion förhindrar dålig förbränning, och därmed utsläpp av oförbrända kolväten och kolmonoxid, vid brânsleminskning, liksom eventuell utslockning av brännkammaren. Utsignal från schemat är en bränslesignal (WFD).
Gasturbinen har ovan beskrivits i det fall att den innefattar en fri kraftturbin. Detta är en föredragen, sätt begränsande applikation av men på intet uppfinningen. Anordningen av kompressorn, turbinen för drivning av kompressorn via den första axeln, samt brännkammaren benämns vanligtvis gasgenerator. Den med förbundna nedströms den första turbinen och inrättad att drivas av en drivaxel kraftturbinen är anordnad gasen frán den första turbinen. Med andra ord är det enda som förbinder gasgeneratorn och kraftturbinen de expanderade heta gaserna.
Den beskrivna gasturbinen är vidare av rekuperativ eller vill värmeväxlare 14 som är inrättad för att återvinna energi regenerativ typ, det säga innefattande en från de varma avgaserna.
I figur 3 visas en lastbil 100 som drivs av gasturbinen 1 (enbart schematiskt illustrerad) enligt figur 1. Detta . a aønqon o u ~ nu-one 10 15 20 25 30 9 skall enbart betraktas som en möjlig applikation av uppfinningen och uppfinningen skall inte anses vara begränsad till denna applikation.
Uppfinningen skall inte anses vara begränsad till den ovan beskrivna utföringsformen, utan en rad modifieringar av denna är möjliga utan att för den skull lämna patentskyddets ram. Exempelvis kan både antalet kompressorsteg som turbinsteg varieras både uppåt och nedåt.
Inom ramen för patentskyddet ligger exempelvis att gasturbinen kan vara av enaxlig typ, dvs den med kompressorn förbundna turbinen är inrättad att även utgöra drivturbin för framdrivning av ett fordon.
Som ett alternativ' till att medlet 8 för mätning av luftmassflödet är inrättat efter mellankylaren 9 och före den andra kompressorn 5 så kan nämnda medel vara anordnat efter den andra kompressorn och innan brännkammaren.
Som ett alternativ/vidareutveckling till den ovan beskrivna gasturbinen kan man anordna en avtappningsventil direkt efter den första kompressorn 2 för att undvika pumpning i den första kompressorn.
Luften som tappas av leds då ut i avgasröret 13.
Vidare kan man tänka sig att utnyttja annan teknik än varmfilm- och varmtrádsteknik för mätningen av luftmassflödet.

Claims (13)

10 15 20 25 30 10 PATENTKRAV
1. Gasturbin (1) en turbin innefattande åtminstone (1l,20,20'), åtminstone en av turbinen driven kompressor (2,5) (16) kompressorn och turbinen i luftflödets bana, och en brännkammare anordnad mellan k ä n n e t e c k n a d av, att gasturbinen innefattar medel (8) för direkt mätning av luftmassflödet i en position innan brännkammaren (16) i luftflödets bana i syfte att reglera mängden bränsle det uppmätta som tillförs brännkammaren baserat pá luftmassflödet.
2. Gasturbin enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av, att medlet (8) för direkt mätning av luftmassflödet innefattar varmfilm eller varmtrád för mätningen.
3. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, att gasturbinen (1) är inrättad för transienter.
4. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, att gasturbinen (1) innefattar medel (40,40',45) för varierbar inställning av geometrin hos turbinen (1l,20,20') och/eller kompressorn (2,5).
5. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, innefattar en värmeväxlare (14) (2,5) (16) för återvinning av avgasvärme. att gasturbinen (1) anordnad mellan kompressorn och brännkammaren 10 15 20 25 30 ll
6. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, att medlet (8) för direkt mätning av luftmassflödet är inrättat i inloppet till kompressorn.
7. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, att gasturbinen innefattar två kompressorer (2,5) och en mellankylare (9) anordnad mellan dessa.
8. Gasturbin enligt krav 7, k ä n n e t e c k n a d av, att medlet (8) för direkt mätning av luftmassflödet är inrättat efter mellankylaren (9) och före den andra kompressorn (5) i luftflödets bana.
9. Gasturbin enligt något av de föregående kraven, k ä n n e t e c k n a d av, att gasturbinen (1) innefattar medel (28) för mätning av position innan syfte att luften i en luftflödets bana i temperaturen hos (16) i reglera mängden bränsle som tillförs brännkammaren även brännkammaren baserat på den uppmätta temperaturen.
10. Fordon (100) k ä n n e t e c k n a d av, att det för framdrivning innefattar en. gasturbin (1) enligt något av de föregående kraven.
11. ll. Förfarande för styrning av en gasturbin k ä n n e t e c k n a t av, direkt i (16) i luftflödets bana, att luftmassflödet mäts en position innan gasturbinens brännkammare och 10 15 .a 0 auc- n o ~ o 12 att mängden bränsle som tillförs brännkammaren regleras baserat pà det uppmätta luftmassflödet.
12. Förfarande enligt krav ll, k ä n n e t e c k n a d av, att luftflödet varmtrádsteknik. mäts med varmfilmsteknik eller
13. Förfarande enligt krav ll eller 12, k ä n n e t e c k n a t av, att temperaturen hos luften mäts i. en position innan (16) i luftflödets bana och som tillförs brännkammaren även gasturbinens brännkammare att mängden bränsle regleras baserat pá den uppmätta lufttemperaturen. uo~noo u
SE0301645A 2003-06-05 2003-06-05 Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin SE525323C2 (sv)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0301645A SE525323C2 (sv) 2003-06-05 2003-06-05 Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin
DE602004015601T DE602004015601D1 (de) 2003-06-05 2004-06-02 Gasturbine und verfahren zur steuerung einer gasturbine
PCT/SE2004/000856 WO2004109076A1 (en) 2003-06-05 2004-06-02 Gas turbine and a method for controlling a gas turbine
EP04735837A EP1639248B1 (en) 2003-06-05 2004-06-02 Gas turbine and a method for controlling a gas turbine
AT04735837T ATE403801T1 (de) 2003-06-05 2004-06-02 Gasturbine und verfahren zur steuerung einer gasturbine
US11/164,752 US7404294B2 (en) 2003-06-05 2005-12-05 Gas turbine and a method for controlling a gas turbine

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0301645A SE525323C2 (sv) 2003-06-05 2003-06-05 Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0301645D0 SE0301645D0 (sv) 2003-06-05
SE0301645L SE0301645L (sv) 2004-12-06
SE525323C2 true SE525323C2 (sv) 2005-02-01

Family

ID=29212385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0301645A SE525323C2 (sv) 2003-06-05 2003-06-05 Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7404294B2 (sv)
EP (1) EP1639248B1 (sv)
AT (1) ATE403801T1 (sv)
DE (1) DE602004015601D1 (sv)
SE (1) SE525323C2 (sv)
WO (1) WO2004109076A1 (sv)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9021780B2 (en) * 2008-12-31 2015-05-05 Rolls-Royce Corporation Energy extraction and transfer system for a gas turbine engine
WO2010132439A1 (en) 2009-05-12 2010-11-18 Icr Turbine Engine Corporation Gas turbine energy storage and conversion system
US8866334B2 (en) 2010-03-02 2014-10-21 Icr Turbine Engine Corporation Dispatchable power from a renewable energy facility
US8984895B2 (en) 2010-07-09 2015-03-24 Icr Turbine Engine Corporation Metallic ceramic spool for a gas turbine engine
EP2612009B1 (en) 2010-09-03 2020-04-22 ICR Turbine Engine Corporatin Gas turbine engine
WO2012108906A1 (en) * 2011-02-08 2012-08-16 Icr Turbine Engine Corporation Gas turbine engine braking method
US9051873B2 (en) 2011-05-20 2015-06-09 Icr Turbine Engine Corporation Ceramic-to-metal turbine shaft attachment
RU2468935C1 (ru) * 2011-07-07 2012-12-10 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Газотурбинная установка для локомотива
US10094288B2 (en) 2012-07-24 2018-10-09 Icr Turbine Engine Corporation Ceramic-to-metal turbine volute attachment for a gas turbine engine
US9556798B2 (en) * 2013-01-28 2017-01-31 General Electric Company Systems and methods for measuring a flow profile in a turbine engine flow path
US9624829B2 (en) * 2013-03-05 2017-04-18 Industrial Turbine Company (Uk) Limited Cogen heat load matching through reheat and capacity match
US10036317B2 (en) 2013-03-05 2018-07-31 Industrial Turbine Company (Uk) Limited Capacity control of turbine by the use of a reheat combustor in multi shaft engine
KR101878241B1 (ko) * 2013-09-12 2018-07-13 플로리다 터빈 테크놀로지스, 인크. 고압력비 트윈 스풀 공업용 가스 터빈 엔진
EP2873924A1 (en) * 2013-11-15 2015-05-20 Siemens Aktiengesellschaft Intelligent control method with predictive emissions monitoring ability for a gas turbine combustor
PL3075982T3 (pl) * 2013-11-27 2020-05-18 Hitachi, Ltd. Turbina gazowa odpowiednia dla energii odnawialnej i sposób sterowania turbiną gazową
US11624326B2 (en) 2017-05-21 2023-04-11 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
US11560845B2 (en) 2019-05-15 2023-01-24 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
CA3092865C (en) 2019-09-13 2023-07-04 Bj Energy Solutions, Llc Power sources and transmission networks for auxiliary equipment onboard hydraulic fracturing units and associated methods
US10895202B1 (en) 2019-09-13 2021-01-19 Bj Energy Solutions, Llc Direct drive unit removal system and associated methods
US11015594B2 (en) 2019-09-13 2021-05-25 Bj Energy Solutions, Llc Systems and method for use of single mass flywheel alongside torsional vibration damper assembly for single acting reciprocating pump
US11002189B2 (en) 2019-09-13 2021-05-11 Bj Energy Solutions, Llc Mobile gas turbine inlet air conditioning system and associated methods
CA3092868A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Turbine engine exhaust duct system and methods for noise dampening and attenuation
US10815764B1 (en) 2019-09-13 2020-10-27 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for operating a fleet of pumps
CA3092859A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
US11604113B2 (en) 2019-09-13 2023-03-14 Bj Energy Solutions, Llc Fuel, communications, and power connection systems and related methods
CA3191280A1 (en) 2019-09-13 2021-03-13 Bj Energy Solutions, Llc Methods and systems for supplying fuel to gas turbine engines
US11708829B2 (en) 2020-05-12 2023-07-25 Bj Energy Solutions, Llc Cover for fluid systems and related methods
US10968837B1 (en) 2020-05-14 2021-04-06 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods utilizing turbine compressor discharge for hydrostatic manifold purge
US11428165B2 (en) 2020-05-15 2022-08-30 Bj Energy Solutions, Llc Onboard heater of auxiliary systems using exhaust gases and associated methods
US11208880B2 (en) 2020-05-28 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Bi-fuel reciprocating engine to power direct drive turbine fracturing pumps onboard auxiliary systems and related methods
US11208953B1 (en) 2020-06-05 2021-12-28 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to enhance intake air flow to a gas turbine engine of a hydraulic fracturing unit
US11109508B1 (en) 2020-06-05 2021-08-31 Bj Energy Solutions, Llc Enclosure assembly for enhanced cooling of direct drive unit and related methods
US11066915B1 (en) 2020-06-09 2021-07-20 Bj Energy Solutions, Llc Methods for detection and mitigation of well screen out
US11111768B1 (en) 2020-06-09 2021-09-07 Bj Energy Solutions, Llc Drive equipment and methods for mobile fracturing transportation platforms
US10954770B1 (en) 2020-06-09 2021-03-23 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods for exchanging fracturing components of a hydraulic fracturing unit
US11028677B1 (en) 2020-06-22 2021-06-08 Bj Energy Solutions, Llc Stage profiles for operations of hydraulic systems and associated methods
US11125066B1 (en) 2020-06-22 2021-09-21 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate a dual-shaft gas turbine engine for hydraulic fracturing
US11939853B2 (en) 2020-06-22 2024-03-26 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods providing a configurable staged rate increase function to operate hydraulic fracturing units
US11933153B2 (en) 2020-06-22 2024-03-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to operate hydraulic fracturing units using automatic flow rate and/or pressure control
US11473413B2 (en) 2020-06-23 2022-10-18 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods to autonomously operate hydraulic fracturing units
US11466680B2 (en) 2020-06-23 2022-10-11 Bj Energy Solutions, Llc Systems and methods of utilization of a hydraulic fracturing unit profile to operate hydraulic fracturing units
US11149533B1 (en) 2020-06-24 2021-10-19 Bj Energy Solutions, Llc Systems to monitor, detect, and/or intervene relative to cavitation and pulsation events during a hydraulic fracturing operation
US11220895B1 (en) 2020-06-24 2022-01-11 Bj Energy Solutions, Llc Automated diagnostics of electronic instrumentation in a system for fracturing a well and associated methods
US11193360B1 (en) 2020-07-17 2021-12-07 Bj Energy Solutions, Llc Methods, systems, and devices to enhance fracturing fluid delivery to subsurface formations during high-pressure fracturing operations
US11639654B2 (en) 2021-05-24 2023-05-02 Bj Energy Solutions, Llc Hydraulic fracturing pumps to enhance flow of fracturing fluid into wellheads and related methods

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2631677A (en) * 1946-08-31 1953-03-17 Curtiss Wright Corp Turbine propeller control
GB701503A (en) * 1949-03-25 1953-12-30 Centrax Power Units Ltd Improvements relating to gas turbine power plant
GB806345A (en) * 1955-12-30 1958-12-23 Curtiss Wright Corp Improvements relating to apparatus for regulating the flow of a fluid through a passage
US5129222A (en) * 1990-06-21 1992-07-14 Sundstrand Corporation Constant air/fuel ratio control system for EPU/IPU combustor
JPH06323165A (ja) * 1993-05-17 1994-11-22 Hitachi Ltd ガスタービン用制御装置及び制御方法
US6095793A (en) * 1998-09-18 2000-08-01 Woodward Governor Company Dynamic control system and method for catalytic combustion process and gas turbine engine utilizing same
US6405521B1 (en) * 2001-05-23 2002-06-18 General Electric Company Gas turbine power augmentation injection system and related method
JP3684208B2 (ja) * 2002-05-20 2005-08-17 株式会社東芝 ガスタービン制御装置

Also Published As

Publication number Publication date
ATE403801T1 (de) 2008-08-15
SE0301645L (sv) 2004-12-06
US20060272333A1 (en) 2006-12-07
SE0301645D0 (sv) 2003-06-05
WO2004109076A1 (en) 2004-12-16
DE602004015601D1 (de) 2008-09-18
US7404294B2 (en) 2008-07-29
EP1639248A1 (en) 2006-03-29
EP1639248B1 (en) 2008-08-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE525323C2 (sv) Gasturbin och förfarande för styrning av en gasturbin
US11187156B2 (en) Thermal management system
US20210262398A1 (en) Gas turbine engine stall margin management
JP5062333B2 (ja) エンジン
US9239005B2 (en) Cooling system for engine and aircraft air
US10072572B2 (en) Gas turbine engine
US9512784B2 (en) Free gas turbine with constant temperature-corrected gas generator speed
US20100286889A1 (en) Methods relating to gas turbine control and operation
EP1063402A2 (en) Method of operation of industrial gas turbine for optimal performance
EP2778376B1 (en) System and method for engine transient power response
US8899008B2 (en) System and method for heat recovery in a gas turbine engine
US4449360A (en) Stall detector and surge prevention feature for a gas turbine engine
WO2008062678A1 (en) Intake air heating control apparatus for gas turbine
US20070240426A1 (en) Mehtod and controller for operating a gas turbine engine
US20070125905A1 (en) Control apparatus and control method for aircraft
JP2010285955A (ja) ガスタービンの制御装置及び発電システム
CN105143611B (zh) 燃气轮机和用于操作燃气轮机的方法
CA1053915A (en) Gas turbine control
CA1177264A (en) Method and apparatus for acceleration limiting a gas turbine engine
US9435219B2 (en) Gas turbine inlet system and method
RU2482024C2 (ru) Способ управления силовой установкой вертолета
US11649763B1 (en) Rating control architecture and method for hybrid electric engine
US11408343B1 (en) Turboshaft engine with axial compressor
JP4523693B2 (ja) 航空機用ガスタービン・エンジンの制御装置
Kulikov et al. Introduction to Gas Turbine Engine Control

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed