Eng Ru
Отправить письмо

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»: успешно осуществлен «холодный» пуск первой станции на магнитных подшипниках в Екатеринбурге. Гтэ 009м


Технологические достижения Степанова ( Энергомаш )

  • Вторник, 13 Декабрь 2011, 14:19
  • Лучшее, Спецпроекты
  • 19123 смотр.
Модель накопителя электрической энергии

Модель накопителя электрической энергии

Как всем известно продолжается заключение известного бизнесмена и главного акционера группы Энергомаш. EnergyFuture.RU уже неоднократно писал об этом. Но сейчас речь следует не о правовом беспределе  вокруг Степанова. Речь пойдет  о малоизвестной структуре в составе Энергомаша в которой кувались все его технологические достижения- Центре концептуального проектирования. Так чем же знаменита эта структура в которой работало больше 1000 человек. Сразу скажу, что всего я не знаю мне в свое время Степанов показал не многое, но то что показал вызывало шок. Скоро уже будет г. как Степанов сидит в тюрьме и я решил опубликовать то, что знаю не смотря на обещание не делать этого. Просто я хочу, что бы тупые обыватели постящие по форумам про «вора» Степанова задумались о техническом гении этого человека.

 

Достигнутые технологические достижения ЦКП

Решения для ОАО «ГТ Т.Э.Ц»

Основное оборудование ОАО «ГТ-Т.Э.Ц Энерго» — это газотурбинный блок ГТЭ-009М мощностью по электрической энергии 9МВт, мощностью по теплу 12МВт (40МВт с дополнительным дожигом газа). На основании данного блока комплектуются Т.Э.Ц ГТЭ-009М (2 блока) и ГТЭ-009МЭ (4 блока).

В конструкции газотурбинного блока реализован комплекс самых передовых технологических идей мирового турбиностроения. Впервые реализованные в одном устройстве, эти технологические достижения делают теплоэлектроцентраль на базе ГТЭ-009М одной из лучших в мире по надежности и производительности, даже в сравнении с лидерами отрасли. К.П.Д. ГТЭ-009М составляет 35,2%, а расчетный ресурс — 200 000 часов, капитальный ремонт -80.000 часов ! ( в два раза лучше чем в среднем по миру )

Основные ВАЖНЫЕ и УНИКАЛЬНЫЕ технологические достиженияЦКП:
Узел ГТЭ-009М Комментарий
Высокооборотный газотурбинный двигатель частота вращения 6096 об/мин, Более высокие обороты дают большую производительность при тех же размерах двигателя
Отсутствие редуктора (один из самых ненадежных узлов) Упрощение конструкции, нет необходимости в системе смазки и масляном хозяйстве, увеличение ресурса
Рекуперативный воздухоподогревателя для подогрева циклового воздуха теплом отходящих газов Повышение К.П.Д. за счет экономии расхода газа на подогрев компримированного воздуха в камере сгорания
Магнитные подшипники для подвеса валов турбины и турбогенератора Полное отсутствие механического контакта вращающихся и неподвижных частей агрегата, отсутствие трения, повышение К.П.Д., увеличение ресурса
Тиристорный преобразователь частоты как для выдачи напряжения промышленной частоты 50Гц. Контролируемое качество электрической энергии
Сухой ТС в схеме выдачи мощности Повышение надежности, увеличение ресурса
Полное отсутствие масляного хозяйства, системы смазки Упрощение конструкции, нет необходимости в системе пожаротушения, увеличение ресурса
Отсутствует система запуска, турбину запускает тиристорный преобразователь и генератор в двигательном режиме. Удешевление оборудования, повышение надежности.
Уникальная сотовая структура главного корпуса станции. Впервые в мире газотурбинная станция не нуждается в фундаменте ! Удешевление станции, резкое сокращение сроков строительства. Сейсмостойкость до 9 баллов.

Это экономичный, безопасный , самобалансирующийся накопитель энергии обеспечивающий возможность использования солнечной или ветровой энергии в жилых домах или на промышленных предприятиях. Представляет собой маховик из высокопрочного волокна вращающийся в вакуумной камере(дл я снижения трения и повышения кпд) на магнитных подшипниках(также снижение трения и повышение К.П.Д..

В период избыточного источника электроэнергии( например в ночные часы ) обратимый двигатель-генератор работает в режиме генератора и раскручивает маховик до номинальной скорости. Таким образом происходит переход от одного вида энергии к другому.

Еще записи на эту же тему:

Страницы: 1 2

Оставить комментарий (Зарегистрируйтесь и пишите коментарии без CAPTCHи !)

energyfuture.ru

ГТ ТЭЦ-009

ГТ ТЭЦ-009

Технические характеристики

Номинальная эл.мощность, МВт9
Номинальная тепловая мощность, МВт23.2
Производитель ГТОАО "Энергомашкорпорация"
Теплопроизводительность котла Гкал/час8
Напряжение на клеммах генратора,кВ6.3/10.5
КПД в простом цикле,%35
КПД в когенерационном цикле,%80
Наличие редуктора
В наличии
Котел паровой (П)/ водогрейный(В)В
Эмиссия Nox, ppm25

Технические параметры ГТ ТЭЦ-009:

 

Технические характеристики ГТ-ТЭЦ на базе ГТ-009

 009

Мощность на клеммах электрогенератора при+15°С, МВт

8,5

Расход воздуха, кг/с

47,0

Степень сжатия в компрессоре

6,70

Температура на входе в турбину, °С

950

Температура газа за турбиной, °С

560

Расчетная степень регенерации

0,82

Температура газа за регенератором, °С

320

Число ступеней компрессора

13

Число ступеней турбины

2

Число оборотов ротора, об/мин

6090

Габариты турбогруппы, м

6x2x2

Редуктор, передаточное число

~2

Тип масла

ОМТИ(РЕАЛЮБЕ32)

Масса редуктора, кг

3000

Габариты редуктора, м

1,8x1,4x1,2

Масса блока турбогруппы с редуктором на раме-маслобаке, кг

~35000

Габариты регенератора, м

5,0x4,0x2,0

КПД ГТУ с регенератором

36,0%

КПД ГТ-ТЭЦ в режиме теплофикации

78,0-80,0%

Отпускаемое тепло, ГКал

8,0

Общий ресурс турбогруппы, час

150000

Межремонтный ресурс турбогруппы, час

50000

 

ГТ-ТЭЦ на базе ГТ-009, оснащенные оборудованием и инженерными системами заводского изготовления и монтажа, имеют минимальные сроки сооружения и ввода в эксплуатацию при максимальной надежности.

 

 

Предприятие - изготовитель: "Энергомашкорпорация" ОАО

Цена: Договорная

www.combienergy.ru

ГТ ТЭЦ-009МЭ(50)

ГТ ТЭЦ-009МЭ(50)

Технические характеристики

Номинальная эл.мощность, МВт9.2
Номинальная тепловая мощность, МВт29
Производитель ГТОАО "Энергомашкорпорация"
Напряжение на клеммах генратора,кВ0.38
КПД в простом цикле,%35
КПД в когенерационном цикле,%85
Наличие редуктораОтсутствует
Котел паровой (П)/ водогрейный(В)В
Эмиссия Nox, ppm
25

Технические параметры ГТ ТЭЦ-009МЭ(50):

 

Компанией "Энергомаш"  возводится три типа станций: "просто" ГТ ТЭЦ 009 и модернизированные ГТ ТЭЦ серий 009М и 009МЭ, с применением электромагнитных подшипников и частотных пребразователей. ГТ ТЭЦ 009МЭ - модернизированная элегазовая.

Станция также выполняет функцию распределительной подстанции, т.е. может выдавать электрическую энергию по низкой стороне (6/10 кВ) потребителю как от собственно турбогенераторов, так и от сети 110 кВ.

Серия турбогенераторов ТФЭ-10-2В (3х2)/6000У3 для газотурбинных станций серии ГТ 009 МЭ отличаются от агрегатов предыдущей серии усовершенствованной конструкцией: выводы расположены вертикально, что делает турбогенератор универсальным для монтажа на станции, без деления на правый и левый турбогенератор.

 Особенностью системы возбуждения для станций ГТ ТЭЦ - 009МЭ является передача части функций по системе регулирования и управления преобразователю частоты, что позволило снизить ее размеры и стоимость.

Преобразователь частоты ТПЧ 2900/12500МЭ предназначен для преобразования напряжения, вырабатываемого турбогенератором, в напряжение промышленной частоты. При этом допускается непосредственное соединение валов турбины и генератора, что позволяет отказаться от редуктора и уменьшить размеры и стоимость энергоблока. Особенностью преобразователя частоты ТПЧ 2900/12500МЭ является повышенная надежность, увеличение допустимого значения перегрузки по току и уменьшение габаритных размеров.

Предприятие - изготовитель: "Энергомашкорпорация" ОАО

Цена: Договорная

www.combienergy.ru

успешно осуществлен «холодный» пуск первой станции на магнитных подшипниках в Екатеринбурге

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» (входит в Группу «Энергомаш») в течение июля провело регламентные работы в рамках программы «холодного» пуска газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТ ТЭЦ) модернизированной серии с агрегатами типа ГТЭ-009М (на магнитных подшипниках) в г. Екатеринбурге. Это еще один значительный шаг компании на пути реализации проекта по строительству серии газотурбинных ТЭЦ в регионах России.Газотурбинные теплоэлектроцентрали данной серии спроектированы и возведены специалистами Группы «Энергомаш» и оснащены турбоблоками на магнитных подшипниках. Оборудование станции также сконструировано и изготовлено на предприятиях группы. Уникальность оборудования станции заключается в том, что вращающийся с частотой 6100 оборотов совмещенный вал турбины и генератора (весом восемь с половиной тонн) «парит» в магнитном поле подшипников, что полностью исключает механическое трение узлов, увеличивает их рабочий ресурс, дает возможность отказаться от маслосистемы, тем самым сделав агрегаты пожаробезопасными. Как сообщили в отделе пуско-наладки Управления строительно-монтажных работ Группы «Энергомаш», все намеченные пункты программы по испытанию оборудования ГТ ТЭЦ были успешно выполнены. Предварительно был отлажен режим левитации неподвижного ротора турбоагрегата. Затем оба газотурбинных блока ТЭЦ прошли режим «холодной» прокрутки – частота вращения вала турбогруппы достигла 3700 оборотов в минуту. Все системы, обеспечивающие бесперебойную работу газотурбинного двигателя, отработали в штатном режиме без замечаний. Теперь специалисты компании готовятся к следующему не менее значимому этапу испытаний – раскрутке агрегата в автоматическом режиме от АСУ ТП и САУ ГТ с выходом на частоту вращения ротора до 6100 оборотов в минуту. Успешные результаты испытаний ГТ ТЭЦ в г.Екатеринбурге были достигнуты благодаря скоординированному взаимодействию различных отделов и подразделений Группы «Энергомаш» - Отдела пусконаладочных работ, Отдела АСУ ТП, Отдела газовых турбин, Отдела САУ ГТ, инженерного центра компании в г. Екатеринбурге – с разработчиками системы - специалистами французской фирмы S2M, - которые отметили высокий уровень подготовки своих российских коллег, а также качество всех производимых работ. Помимо изготовления основного оборудования ГТ ТЭЦ специалистами «Энергомаша» было разработано программное обеспечение и методики по управлению оборудованием фирмы S2M.

Справка: Группа предприятий "Энергомаш" - один из крупнейших в России промышленных холдингов: по объему реализации продукции он занимает 62 место среди ведущих предприятий страны в рейтинге АК&М.Группа "Энергомаш" включает в себя восемь крупных машиностроительных заводов в городах Барнауле, Белгороде, Волгодонске, Екатеринбурге, Чехове, Энгельсе, на территории которых расположены два десятка производственных комплексов, ориентированных каждый на свой сегмент рынка энергетического машиностроения.

ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» - стратегический инвестиционный проект Группы "Энергомаш" в области малой энергетики (строительство малых ТЭЦ, продажа тепла и электроэнергии). Построенные станции успешно функционируют в городах России, обеспечивая потребителей дешевой тепло- и электроэнергией. Неоспоримым преимуществом данных ГТ ТЭЦ является типовой проект станции и оборудования, простота конструкции, короткие сроки строительства, высокий коэффициент использования топлива.География введенных в эксплуатацию блоков довольно широка:г. Вельск (Архангельская область), г.Белгород, г.Реж (Свердловскаяобласть), г.Барнаул (Алтайский край), г.Крымск (Краснодарский край), г.Орел. Всего в эксплуатации находятся 6 станций (16 блоков по 9 Мвт каждый общей установленной мощностью 144Мвт), которые за время эксплуатации выработали свыше 630 млн. кВт*ч электроэнергии.На различных этапах строительства находится 18 станций (или 40 блоков по 9 МВт –360 Мвт установленной мощности) с агрегатами ГТЭ-009, ГТЭ-009М и ГТЭ-009МЭ .Подробнее см. www.energomash.ru

Последние новости

www.combienergy.ru

«ГТ ТЭЦ Энерго» специальная компания, созданная в 2001 г. для реализации проекта по строительству 1000 энергоблоков ГТУ мощностью 9 МВт каждый в

Модульная водогрейная котельная МВКУ-5М

Модульная водогрейная котельная МВКУ-5М ОАО «Дальэнерготехкомплект» предлагает к продаже Модульную водогрейную котельную. Модульная водогрейная производства ЗАО «Бийский котельный завод блочно-модульные котельные», г. Екатеринбург, вырабатывает

Подробнее

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ НОВАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА МОЩНОСТЬЮ 16 МВТ В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ С 2016 ГОДА Т16 НОВЫЙ СТАНДАРТ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН КЛАССА 16 МВт Т16 ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ

Подробнее

CREATIVE POWER. ЮЖНАЯ ТЭЦ-22 г. Санкт-Петербург

CREATIVE POWER. ЮЖНАЯ ТЭЦ-22 г. Санкт-Петербург CREATIVE POWER ЮЖНАЯ ТЭЦ-22 г. Санкт-Петербург ЮЖНАЯ ТЭЦ-22 г. Санкт-Петербург ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ЮЖНАЯ ТЭЦ-22 основное энергетическое оборудование станции представлено четырьмя энергоблоками Южная ТЭЦ-22

Подробнее

Вступительная часть Юго-Западная ТЭ

Вступительная часть Юго-Западная ТЭ Юго-Западная ТЭЦ Использование потенциала отечественных производителей в ходе мероприятий по импортозамещению при строительстве Третьего пускового комлекса Второй очереди строительства Юго-Западной ТЭЦ

Подробнее

Total cash flows withdraw

Total cash flows withdraw Total cash flows withdraw Water Output Cooling water 1600 m 3/h Water Input 2 Применение в парогазовой установке (ПГУ) бинарного цикла позволяет существенно повысить топливную экономичность газовой турбины

Подробнее

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ГЕНЕРАТОРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ГЕНЕРАТОРЫ ГЕНЕРАТОРЫ Генераторы представлены синхронными электрическими машинами с приводом от двигателей внутреннего сгорания, а так же синхронными и асинхронными электрическими машинами с приводом от гидравлических

Подробнее

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Филиал ОАО «СО ЕЭС» Ростовское РДУ Особенности режимов работы объектов распределённой генерации. Проблемы эксплуатации объектов распределённой генерации. Влияние на режим работы объекта распределённой

Подробнее

Система самовозбуждения ССТЕ ,5-УХЛ4

Система самовозбуждения ССТЕ ,5-УХЛ4 Системы возбуждения серий ССТЕ, СТРЕ турбогенераторов мощностью до 800 МВт для питания обмоток возбуждения автоматически регулируемым постоянным током в нормальных и аварийных режимах работы Системы ССТЕ

Подробнее

Котлы-утилизаторы для ПГУ

Котлы-утилизаторы для ПГУ 0510226 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАГАНРОГСКИЙ КОТЛОСТРОИТЕЛЬНЫИ ЗАВОД КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК Котлы-утилизаторы для ПГУ Освоение парогазовых (ПГУ) и газотурбинных (ГТУ) установок - наиболее перспективное

Подробнее

Газотурбинная установка Т32

Газотурбинная установка Т32 Газотурбинная установка Т32 Комплексные поставки энергетического оборудования www.reph.ru Акционерное общество «РЭП Холдинг» ведущий российский энергомашиностроительный холдинг, разработчик, изготовитель,

Подробнее

Котельная автоматизированная

Котельная автоматизированная Котельная автоматизированная В рамках системы комплексного обслуживания "под ключ", мы предлагаем своим Клиентам котельные (автоматизированные) тепловой мощностью от 0,16 до 30,0 МВт. Данные котельные

Подробнее

Общая презентация предприятия г.

Общая презентация предприятия г. Общая презентация предприятия 2011 г. Основные характеристики р УТЗ Уральский турбинный завод, входящий в группу компаний «Ренова», является одним из ведущих в России машиностроительных предприятий, проектирующих

Подробнее

Опыт автоматизации котлов ПТВМ-30М

Опыт автоматизации котлов ПТВМ-30М Опыт автоматизации котлов ПТВМ-30М К.т.н. А.В. Исаков, главный инженер, ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург Введение Среди водогрейных котлов средней мощности одними из самых распространенных в России и на

Подробнее

Промышленные горелки и WK

Промышленные горелки и WK Промышленные горелки 30 70 и WK Расширение диапазона мощности промышленных горелок WKG70/80 multiflam (горячий воздух на сжигание до 100 C) WKG70/1-B multiflam Мощность 1000 10000 квт Мощность 1000 9000

Подробнее

В. В. Ситников НПО «ИСКРА», г. Пермь

В. В. Ситников НПО «ИСКРА», г. Пермь В. В. Ситников НПО «ИСКРА», г. Пермь Существует проблема внешнего охлаждения мощных и высокоэффективных газотурбинных установок (ГТУ) при эксплуатации их в наземных объектах, в частности, в составе газоперекачивающих

Подробнее

«Энергоэффективная подстанция»

«Энергоэффективная подстанция» «Энергоэффективная подстанция» Актуальность работы Потенциал энергосбережения Технические решения Программно-технический комплекс Механизмы внедрения Оценка экономического эффекта ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 1 1

Подробнее

Koнтейнерные водогрейные котельные

Koнтейнерные водогрейные котельные Koнтейнерные водогрейные котельные Контейнерная котельная представляет собой мобильный источник теплой воды для отопительных и технологических целей. Приспособлена для поставок теплой воды, предназначенной

Подробнее

Шкафы управления электропривода

Шкафы управления электропривода Энерго Индустрия Производственное объединение единый бесплатный номер: 8-0-0-0676 Шкафы управления электропривода Компания «ЭнергоИндустрия» предлагает сборку шкафов управления с использованием преобразователей

Подробнее

12 сентября 2012 года 5/12 г. Москва

12 сентября 2012 года 5/12 г. Москва Н а у ч н о - т е х н и ч е с к и й с о в е т Единой энергетической системы Российская Академия Наук Научный Совет по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики УТВЕРЖДАЮ Председатель

Подробнее

ООО СК «ЯрБизнесСервис»

ООО СК «ЯрБизнесСервис» ООО СК «ЯрБизнесСервис» Свидетельство СРО 681-1214-7606092098 от 26.12.2014 г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ И ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ДККС НА ОБЪЕКТЕ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Подробнее

СЕРВИС. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

СЕРВИС. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СЕРВИС. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕРВИС. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 3 АО «РЭП ХОЛДИНГ» ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ, РАЗРАБОТЧИК, ИЗГОТОВИТЕЛЬ,

Подробнее

ТЕ_ТП_ТЕР_ТПР преобразователь тиристорный

ТЕ_ТП_ТЕР_ТПР преобразователь тиристорный ТЕ_ТП_ТЕР_ТПР преобразователь тиристорный Преобразователи тиристорные ТЕ, ТП, ТЕР, ТПР применяются для питания якорных цепей электродвигателей постоянного тока в электроприводах. Они обеспечивают построение

Подробнее

ООО "Инжиниринг-плюс"

ООО Инжиниринг-плюс ООО "Инжиниринг-плюс" Компания "Инжиниринг-плюс" начала работу 22 апреля 2008 года и на сегодняшний день является одним из лидеров в области проектирования зданий и сооружений промышленного и гражданского

Подробнее

базе авиационных ГТД»

базе авиационных ГТД» МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) СОВЕТ МЭИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНСТИТУТ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕХАНИКИ (ЭнМИ) УТВЕРЖДАЮ Проректор

Подробнее

п.п. Действующая редакция Новая редакция

п.п. Действующая редакция Новая редакция рынка техническим требованиям в связи с уточнением порядка формировании параметров вращающийся и холодный резерв. п.п. Действующая редакция Новая редакция п.5.3.1 Для ГЭС на период проведения неотложных

Подробнее

СТО ГАЗПРОМ

СТО ГАЗПРОМ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» СТАНДАРТ ОАО «ГАЗПРОМ» ДОКУМЕНТЫ НОРМАТИВНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» КАТАЛОГ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОТРАНСПОРТНОГО

Подробнее

docplayer.ru

Система автоматического управления газотурбинной установкой ГТЭ-009М САУ ГТЭ-009М (САУ)

Система автоматического управления газотурбинной установкой ГТЭ-009М САУ ГТЭ-009М («САУ») предназначена для управления блочной газотурбинной установкой ГТЭ-009М, работающей через тиристорный преобразователь частоты на сеть.Система автоматического управления газотурбинной установкой ГТЭ-009МЭ САУ ГТЭ-009МЭ УХЛ4 предназначена для управления двигателем блочной газотурбинной установки ГТЭ-009МЭ.

Основные функции:

  • автоматический контроль и защита установки;
  • автоматический пуск;
  • автоматическое проведение технологических операций;
  • обеспечение доступа оператора к управлению.

Структура системы управленияОсновой САУ ГТЭ-009М является промышленный контроллер с циклом управления 20 мС. Устройства связи с объектом обеспечивают гальваническую изоляцию для всех входных и выходных сигналов стойки САУ.

Особенности реализацииАлгоритм управления газотурбинным двигателем включает в себя:

  • регулятор частоты вращения ротора агрегата;
  • ограничение максимальной мощности ГТЭ в зависимости от температуры окружающей среды;
  •  предельное регулирование (ограничение) по следующим параметрам:

• температуре газов за турбиной при запуске и на рабочих режимах;• давлению за компрессором в зависимости от приведенной частоты вращения;• ускорению ротора в зависимости от частоты вращения при пуске;• максимальному расходу газа в зависимости от приведенной частоты вращения;• расходу топлива при пуске.

Связь САУ с АСУ ТП осуществляется по сети Ethernet протокол Modbus/TCP.САУ ведет запись текущих измеряемых параметров и сигналов управления в архивные файлы.

Технические данные:

 Наименование параметра Значение 
 Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, В  220
 Допустимое отклонение напряжения питания от сети переменного тока, %  +10, -15
 Номинальная частота напряжения питания, Гц  50
 Допустимое отклонение частоты от номинального значения, Гц  ±2,5
 Потребляемая мощность от сети ~220 В, кВ*A, не более  2
 Охлаждение  естественное воздушное
Количество:- каналов измерения частоты вращения  -каналов измерения сигналов термопарных датчиков  -каналов измерения сигналов терморезистивных датчиков -каналов измерения сигналов токовых датчиков 4…20 мА -дискретных входов -дискретных выходов -аналоговых выходов (4…20 мА) -разрядность АЦП -разрядность измерителей частоты вращения -разрядность ЦАП -информационных каналов обмена Ethernet (ММ, SC-соединители) 

 224416241641224122

Степень защиты  IP55
Габаритные размеры, мм, (длина х ширина х высота), не более: - САУ ГТЭ-009М  - САУ ГТЭ-009МЭ 

816 х 659 х 2159816 х 648 х 2159

Масса, кг - САУ ГТЭ-009М  - САУ ГТЭ-009МЭ 

240

300

etalonzavod.ru

Газотурбинная ТЭЦ Википедия

Устройство ГТ ТЭЦ

Единичный агрегат ГТ ТЭЦ состоит из газотурбинного двигателя, электрогенератора и котла-утилизатора[1]. При работе газовой турбины образующаяся механическая энергия идёт на вращение генератора и выработку электроэнергии, а неиспользованная тепловая — для подогрева теплоносителя в котле. Комплексное использование энергии топлива для электрогенерации и отопления позволяет, как и для всякой ТЭЦ в сравнении с чисто электрической станцией, увеличить суммарный КПД установки примерно с 30 до 90 %.

Оптимальная частота вращения газовой турбины превышает необходимую для непосредственной выработки тока промышленной частоты, поэтому в составе электрогененрирующей части агрегата присутствует либо понижающий механический редуктор, либо статический электронный преобразователь частоты.

В оборудование ГТ ТЭЦ также входят система газоподготовки (осушение, механическая очистка, буферное хранение), электрический распределительный узел, устройства охлаждения генераторов, система автоматического управления и др.

Преимущества и недостатки ГТ ТЭЦ

Преимущества

  • В сравнении с паротурбинными тепловыми электростанциями ГТ ТЭЦ требуют меньших суммарных капитальных затрат при возведении, более просты в обслуживании. Они не имеют котлов высокого давления, не требуют специальных охлаждающих устройств для сброса избыточной тепловой энергии, мощность на единицу массы у них значительно выше. В то же время мощность единичного агрегата ГТ ТЭЦ ограничена более тяжёлыми условиями работы турбины. ГТ ТЭЦ не может использовать
    • По соотношению вырабатываемой электрической энергии к тепловой ГТ ТЭЦ, как правило, проигрывает другим типам станций.
    • К недостаткам ГТ-ТЭЦ можно отнести высокую шумность. Шум вблизи станции может достигать 110 дБ, что сравнимо с шумом от самолёта. В отсутствие шумоизоляции, шум от станции распространяется на расстояние 3 км, с шумоизоляцией около от 1,5 до 2 км.

Область применения

Строительство ГТ ТЭЦ оправдано в случае необходимости быстрого введения локальных генерирующих и отопительных мощностей при минимизации начальных затрат: увеличение мощности или реконструкция сетей масштаба микрорайона, посёлка, небольшого города, основание новых населённых пунктов, особенно в сложных для строительства условиях. Всё, что необходимо для работы станции — лишь наличие стабильного газоснабжения; крайне желателен достаточный спрос на тепловую энергию.

Совершенствование технологии газотурбинных агрегатов удешевляет их производство и эксплуатацию и значительно продляет ресурс. Применение бесконтактных подшипников (магнитных, газодинамических), совершенствование материалов, работающих в пламени, снижение тепловой напряжённости крупных турбин позволяет добиться наработки 60-150 тыс.ч. до замены основных изнашивающихся деталей и межсервисного интервала порядка года. В настоящее время (2010-е) разработаны и серийно выпускаются как мощные тихоходные (6 тыс.об/мин) энергетические турбины для капитальных стационарных ГТ ТЭЦ, так и компактные турбоагрегаты с высокой частотой вращения (около 100 тыс. об/мин) и высокочастотными генераторами в законченном «контейнерном» исполнении, также в той или иной мере пригодные в качестве основного источника энергоснабжения населённого пункта.

Технологическое совершенство современных газотурбинных агрегатов в известной мере снимает барьер, заставивший на заре электроэнергетики ввести в турбогенератор «лишнюю» паровую ступень. Всё это вместе с увеличением спроса на локальные мощности способствует распространению ГТ ТЭЦ из газоносных районов с суровым климатом и сложными условиями строительства во всё более обширные умеренные области, где при дешёвом газоснабжении ощущается возрастающий недостаток электроэнергии, а наращивание мощности централизованных сетей нецелесообразно по экономическим или организационным соображениям.

Пользователи

РТЭС «Курьяново», «Люблино», «Пенягино», «Переделкино», «Тушино», «Павшино» установлены по 2 газо-турбинные установки (ГТУ) по 6 МВт[2][3][4]

Газовые теплоэлектростанции — модернизация и надежность энергоснабжения

Газовые электростанции, производя электроэнергию, способны обеспечивать утилизацию тепла с выдачей тепловой энергии, делая различные потери крайне низкими. Система утилизации тепла газовой электростанции предусматривает производство горячей воды, пара для отопления (когенерация), а также холода (охлажденной воды +6 °С) для систем кондиционирования и вентиляции (тригенерация). При использовании системы утилизации тепла суммарный коэффициент использования топлива (КИ

ruwikiorg.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта