Устройство контроля и управления электромеханическими и электротехническими системами газотурбинной установки для производства азотной кислоты

Техническое решение относится к электротехнике, а именно к системам рекуперации, контролю и управлению качеством электроэнергии, а так же электрической автоматизации установок на промышленных предприятиях. Задачей технического решения является повышение контроля качества и эффективности управления электрической энергии. Поставленная задача решается благодаря тому, что электромеханическая и электротехническая система газотурбинной установки для производства азотной кислоты содержит электрогенератор, выполненный в виде реактивно-вентильного электродвигателя, дополнительно введено устройство дозирования электрической энергии, устройство управления качеством электрической энергии, универсальный источник-накопитель электрической энергии, вентилятор обдува газотурбинной установки, система смазки газотурбинной установки. Входы устройства дозирования электрической энергии соединены с выходом внешней электрической сети, универсальным источником-накопителем электрической энергии, устройством управления качеством электрической энергии и реактивно-вентильным электродвигателем, а выходы связаны с входом универсального источника-накопителя электрической энергии, устройством управлением качества электрической энергии, реактивно-вентильным электродвигателем, вентилятором обдува газотурбинной установки и системой смазки газотурбинной установки, а выходы вентилятора обдува газотурбинной установки и системы смазки газотурбинной установки связаны с входом газотурбинной установки. Причем реактивно-вентильный электродвигатель выходом соединен с входом газотурбинной установки, а выходы газотурбинной установки связаны с входом реактивно-вентильного электродвигателя и соединены с входом компрессора. 1 ил.

 

Техническое решение относится к электротехнике, а именно к системам рекуперации, контролю и управления качеством электроэнергии, а так же электрической автоматизации установок на промышленных предприятиях.

В качестве аналога было взято техническое решение «Brayton Cycle Yndustrial Cycle Air Compression» (Патент США №5586429 от 24.12.1996 г.), содержащее газотурбинную установку с воздушным компрессором, камеру сгорания, турбину с электрогенератором, теплообменник с нагреваемым и нагревающим контурами, источник топлива с вентилем.

Недостатком аналога является недостаточно высокая эффективность и узкий диапазон потребительских свойств газотурбинной установки, а так же отсутствует система управления электрической энергии и контроля и управления качеством электрической энергии.

В качестве прототипа выбрано техническое решение «Газотурбинная установка» (Патент РФ №2520214 С1 МПК8 F02C 6/00 (2006/01), 2006 г.), содержащая внешнюю электрическую сеть, газотурбинную установку, включающего воздушный компрессор, газовую турбину и электрогенератор, установленные на одном валу, теплообменник с нагревающим и нагреваемым контурам, камеру сгорания, источник топлива и трубопроводные вентили. Дополнительно установка содержит установленные на отдельном валу воздушную турбину и потребитель мощности, второй теплообменник с нагревающим и нагреваемым контурами, потребитель горячего воздуха и потребитель продуктов сгорания.

Недостатком прототипа является отсутствие возможности одновременного использования в качестве потребителя мощности как воздушного компрессора, так и электрогенератора, что позволяло бы увеличить коэффициент полезного действия газотурбинной установки за счет отбора излишней мощности. Так же отсутствует система управления электрической энергии и контроля и управления качеством электрической энергии.

Задачей технического решения является повышение контроля качества и эффективности управления электрической энергии.

Поставленная задача решается благодаря тому, что электромеханическая и электротехническая система газотурбинной установки для производства азотной кислоты содержит внешнюю электрическую сеть, воздушный компрессор, газовую турбину и электрогенератор, установленные на одном валу, при этом электрогенератор выполнен в виде реактивно-вентильного электродвигателя, дополнительно введено устройство дозирования электрической энергии, устройство управления качеством электрической энергии, универсальный источник-накопитель электрической энергии, вентилятор обдува газотурбинной установки, система смазки газотурбинной установки. Входы устройства дозирования электрической энергии соединены с выходом внешней электрической сети, универсальным источником-накопителем электрической энергии, устройством управления качеством электрической энергии и реактивно-вентильным электродвигателем, а выходы связаны с входом универсального источника-накопителя электрической энергии, устройством управления качества электрической энергии, реактивно-вентильным электродвигателем, вентилятором обдува газотурбинной установки и системой смазки газотурбинной установки, а выходы вентилятора обдува газотурбинной установки и системы смазки газотурбинной установки связаны с входом газотурбинной установки. Причем реактивно-вентильный электродвигатель выходом соединен с входом газотурбинной установки, а выходы газотурбинной установки связаны с входом реактивно-вентильного электродвигателя и соединены с входом компрессора.

На фиг. изображена схема устройства контроля и управления электромеханическими и электротехническими системами газотурбинной установки для производства азотной кислоты.

Устройство контроля и управления электромеханическими и электротехническими системами газотурбинной установки для производства азотной кислоты содержит внешнюю электрическую сеть 1 и универсальный источник-накопитель электрической энергии 2, выход которых связаны с входом устройства дозирования электрической энергией 3, первый выход которого связан с универсальным источником-накопителем электрической энергии 2, второй выход с устройством управления качеством электрической энергии 4, третий выход с реактивно-вентильным электродвигателем 5 в режиме «Стартер», четвертый выход с вентилятором обдува газотурбинной установки 7, пятый выход с системой смазки газотурбинной установки 8, выход устройства управления качеством электрической энергии 4 связан с входом устройства дозирования электрической энергии 3, первый выход реактивно-вентильного электродвигателя 5 в режиме «Генератор» связан с устройством дозирования электрической энергии 3, второй выход реактивно-вентильного электродвигателя 5 в режиме «Статор» связан с входом газотурбинной установки 6, первый выход газотурбинной установки связан с входом реактивно-вентильного электродвигателя 5 в режиме «Генератор», второй выход газотурбинной установки связан с входом компрессора 9, выход вентилятора обдува газотурбинной установки 7 связан с входом газотурбинной установки 6, выход системы смазки газотурбинной установки 8 связан с входом газотурбинной установки 6.

Устройство контроля и управления электромеханическими и электротехническими системами газотурбинной установки для производства азотной кислоты работает следующим образом с внешней электрической сети 1 подают напряжение на устройство дозирования электрической энергии 3 и при помощи устройства управления качеством электрической энергии 4 подтверждается возможность пуска газотурбинной установки 6, после подают напряжение на реактивно-вентильный электродвигатель 5, который включается в режиме «Стартер», а также на вентилятор обдува газотурбинной установки 7 и в систему смазки газотурбинной установки 8. Происходит пуск газотурбинной установки 6, компрессора 9 и вспомогательного оборудования вентилятора обдува газотурбинной установки 7, системы смазки газотурбинной установки 8. Затем газотурбинная установка 6 выходит в номинальный режим работы и реактивно-вентильный электродвигатель 5 переходит в режим «Генератор». В режиме «Генератор» реактивно-вентильный электродвигатель 5 начинает подавать напряжение на устройство дозирования электрической энергии 3, которое в свою очередь посылает параметры электрической сети, выдаваемые с реактивно-вентильного электродвигателя 5 в устройство управления качеством электрической энергии 4, при получении положительных параметров в устройство дозирования электрической энергии 3 подают сигнал на питание вспомогательного оборудования от реактивно-вентильного электродвигателя в режиме «Генератор»: вентилятора обдува газотурбинной установки 7, системы смазки газотурбинной установки 8 и на зарядку универсального источника-накопителя электрической энергии 2. В этом момент комплекс электромеханической и электротехнической системы газотурбинной установки для производства азотной кислоты входит в автономный режим, в противном случае выдает сигнализацию о неисправности автономного режима и питание осуществляют от внешней электрической сети 1 и требуют устранения неполадок, при этом режим является рабочим.

Предлагаемое техническое решение повышения контроля качества и эффективности управления электрической энергии в электромеханических и электротехнических системах газотурбинной установки для производства азотной кислоты позволяет эффективное использование, распределение и снижение потребления электрической энергии из внешней сети электроснабжения, тем самым делая установку более энергоэффективной. Контроль качества автоматического режима над эффективным использованием и распределением электроэнергии обеспечивает необходимую функциональность установки. Кроме этого, данное техническое решение обеспечивает высокий уровень надежности электроснабжения взрывоопасного объекта.

Устройство контроля и управления электромеханическими и электротехническими системами газотурбинной установки для производства азотной кислоты, содержащими внешнюю электрическую сеть, воздушный компрессор, газовую турбину и электрогенератор, установленные на одном валу, отличающееся тем, что электрогенератор выполнен в виде реактивно-вентильного электродвигателя, дополнительно введено устройство дозирования электрической энергии, устройство управления качеством электрической энергии, универсальный источник-накопитель электрической энергии, вентилятор обдува газотурбинной установки, система смазки газотурбинной установки, входы устройства дозирования электрической энергии соединены с выходом внешней электрической сети, универсальным источником-накопителем электрической энергии, устройством управления качеством электрической энергии и реактивно-вентильным электродвигателем, а выходами устройство дозирования электрической энергии связано с входом универсального источника-накопителя электрической энергии, устройством управления качеством электрической энергии, реактивно-вентильным электродвигателем, вентилятором обдува газотурбинной установки и системой смазки газотурбинной установки, а выходы вентилятора обдува газотурбинной установки и системы смазки газотурбинной установки связаны с входом газотурбинной установки, выход реактивно-вентильного электродвигателя соединен с входом газотурбинной установки, а выходы газотурбинной установки связаны с входом реактивно-вентильного электродвигателя и соединены с входом компрессора.



 

Похожие патенты:

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Линия по производству азотной кислоты содержит паровую турбину (10) с ротором (11), первый компрессор (20) с ротором (21) первого компрессора, второй компрессор (30) с ротором (31) второго компрессора, расширитель (40) с ротором (41) расширителя.

Силовой привод на базе авиационной газотурбинной установки содержит, по меньшей мере, три, авиационных двухконтурных двигателей, входных воздушных и выходных газовых устройств, соответствующих количеству объектов установленной нагрузки (например, числа магистральных труб), турбина каскада низкого давления каждого двигателя полного расширения газа по последнему сечению выхода из выхлопной трубы, резервные двигатели и паровые турбины, соединенные через редукторы или свободные турбины с валами объектов нагрузок, отличающийся тем, что каскады низкого давления АГТУ, соединены валами на обе стороны в виде многоугольника с нечетным количеством сторон, которое на одну больше вдвое большего числа объектов установленной нагрузки, в вершинах которого расположены конические редукторы, которые на внешние стороны связаны с валами объектов нагрузки, а на внутреннюю сторону к одному из конических редукторов присоединен резервный АГТУ, выходы газа всех АГТУ объединены, а выходное устройство расположено в центре, соединительные валы спереди АГТУ снабжены карданными соединениями, спереди и сзади муфтами отключения/включения агрегатов на номинальных оборотах АГТУ, причем некоторые турбоагрегаты могут быть снабжены передвижными стартерами.

Изобретение относится к теплоэнергетике, к способам, предназначенным для преобразования тепловой энергии потоков газа и жидкости в иной вид энергии, в частности в электрическую или механическую энергию.

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании технологических лазерных систем, интегрированных в конструкцию газотурбинного двигателя.

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к газотурбинным установкам как стационарного, так и мобильного типа, то есть заявленная установка может быть смонтирована как стационарно, так и с возможностью передвижения с помощью подвижных средств, например в трейлере.

Изобретение относится к энергетике. Установка содержит основную противодавленческую паровую турбину, компрессор, дополнительную противодавленческую паровую турбину, камеру сгорания, газовую турбину, эластичную расцепную муфту, электрогенератор, паропровод перегретого пара, первый выхлопной паропровод, второй выхлопной паропровод, дополнительный паропровод перегретого пара, запорный орган, котел-утилизатор, сетевой подогреватель первой ступени, сетевой подогреватель второй ступени, пароперегреватель, испаритель второй ступени, камеру дожигания топлива, испаритель первой ступени, экономайзер, конденсатопровод, паропровод, деаэратор, трубопровод питательной воды с питательным насосом, газоводяной подогреватель, прямой трубопровод сетевой воды теплосети, обратный трубопровод сетевой воды теплосети.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при разработке или реконструкции ГПА и для автономного электроснабжения компрессорных станций. ГПА состоит из камеры сгорания, установленного на валу турбины высокого давления осевого компрессора, турбины низкого давления, центробежного нагнетателя природного газа, а также генератора собственных нужд.

Изобретение относится к области турбомашиностроения и может найти применение в газовой промышленности для компримирования природного газа на компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов.

Изобретение относится к области машиностроения и теплотехники и может найти применение при разработке или модернизации газоперекачивающих агрегатов с газотурбинными установками.

Изобретение относится к газотранспортному оборудованию и может быть использовано в газоперерабатывающей промышленности, в частности на производствах по сжижению природного газа, обеспечивая совершенствование антиобледенительных и рекуперационных систем газоперекачивающих агрегатов с целью повышения экономической эффективности и надежности их эксплуатации.
Наверх