RU129162U1 - Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском - Google Patents

Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском Download PDF

Info

Publication number
RU129162U1
RU129162U1 RU2012154943/06U RU2012154943U RU129162U1 RU 129162 U1 RU129162 U1 RU 129162U1 RU 2012154943/06 U RU2012154943/06 U RU 2012154943/06U RU 2012154943 U RU2012154943 U RU 2012154943U RU 129162 U1 RU129162 U1 RU 129162U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
idle
speed
valve
turbine
idle exhaust
Prior art date
Application number
RU2012154943/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Марсович Бакиров
Дамир Раильевич Волков
Лидия Станиславовна Давыдова
Леонид Семенович Кудрявцев
Николай Николаевич Макаров
Михаил Юрьевич Сорокин
Юлия Александровна Тамарова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП")
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 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") filed Critical Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП")
Priority to RU2012154943/06U priority Critical patent/RU129162U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU129162U1 publication Critical patent/RU129162U1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Control Of Water Turbines (AREA)

Abstract

1. Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском, включающий в себя регулятор частоты вращения гидротурбины, состоящий из механизма задания частоты вращения гидротурбины, датчика фактической частоты вращения гидротурбины, датчика положения направляющего аппарата, механизма управления сервоприводом направляющего аппарата, сумматора регулятора частоты вращения гидротурбины, усилителя регулятора частоты вращения гидротурбины и сервопривода, выход которого связан с направляющим аппаратом и холостым выпуском, состоящим из выходного патрубка клапана холостого выпуска, клапана холостого выпуска, штока, уравновешивающего поршня, масляного сервомотора, поршень которого вместе с уравновешивающим поршнем и клапаном холостого выпуска жестко закреплен на штоке, золотника, отличающийся тем, что в него введены датчик положения клапана холостого выпуска, дифференцирующий блок, вычислительный блок формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, механизм управления холостым выпуском, сумматор холостого выпуска и усилитель холостого выпуска, причем дифференцирующий блок соединен с датчиком положения направляющего аппарата и с вычислительным блоком формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, соединенным с сумматором регулятора частоты вращения гидротурбины и сумматором холостого выпуска, который соединен с механизмом управления холостым выпуском, датчиком положения клапана холостого выпуска и усилителем холостого выпуска, датчик положения клапана холостого выпуска соединен с вычислительным блоком формирования заданно�

Description

Заявляемая полезная модель относится к регуляторам частоты вращения гидротурбины (гидроагрегата) с холостым выпуском.
При регулировании работы гидротурбин (гидроагрегатов) обязательным является обеспечение заданных гарантий регулирования, то есть не допускать превышения критических значений угонных скоростей вращения турбины (генератора) и чрезмерного повышения давления в водоводе при сбросах полной или частичной мощности.
В низконапорных станциях, имеющих короткие водоводы, гарантии регулирования по скорости вращения турбины обеспечиваются за счет программного закрытия направляющего аппарата. В высоконапорных станциях, при напоре более ста метров, имеющих трубопроводы протяженностью более пятисот метров, при заданной величине момента инерции агрегата, время закрытия направляющего аппарата, обеспечивающее гарантии регулирования по скорости вращения турбины при сбросе полной мощности, приводит к недопустимому повышению давления в подводящем водоводе.
Для выдерживания давления в водоводе в допустимых пределах и недопущения угонной скорости применяют холостой выпуск, который присоединяют к спиральной камере или напорному водоводу. При быстром движении направляющего аппарата на закрытие холостой выпуск также быстро открывается, а затем постепенно закрывается.
Суммарный расход через турбину и холостой выпуск, определяющий скорость течения воды в напорном трубопроводе, изменяется сравнительно медленно, вследствие чего повышение давления не превосходит допустимой величины.
Известен регулятор частоты вращения гидротурбины (ГТ) с холостым выпуском, включающий в себя: собственно регулятор частоты вращения гидротурбины, состоящей из механизма задания частоты вращения гидротурбины, датчика фактической частоты вращения гидротурбины, механизма управления сервоприводом направляющего аппарата, датчика положения направляющего аппарата, сумматора регулятора частоты вращения гидротурбины, усилителя регулятора частоты вращения гидротурбины, сервопривода, обеспечивающего открытие (закрытие) направляющего аппарата и заданный расход воды через гидротурбину, а также управление холостым выпуском. Холостой выпуск включает в себя выходной патрубок клапана холостого выпуска, клапан холостого выпуска, шток, уравновешивающий поршень, масляный сервомотор, золотник, рычажную передачу, катаракт и кулачок, который жестко связан с положением направляющего аппарата (см. Турбинное оборудование гидроэлектростанций. Руководство для проектирования. Под ред. А.А.Морозова. Госэнергоиздат, Москва, Ленинград, 1958) [1].
Давление масла от маслонапорной установки (МНУ) на поршень масляного сервомотора и давление воды на уравновешивающий поршень удерживает клапан холостого выпуска в закрытом положении. При смещении золотника вниз нижняя полость масляного сервомотора соединяется с верхней, постоянно сообщенной со сливом, а клапан холостого выпуска, за счет большей площади, чем площадь уравновешивающего поршня, открывается давлением воды на поверхность клапана холостого выпуска. Катаракт соединен с рычажной передачей, связывающей золотник и поршень масляного сервомотора со штоком, на котором также размещены уравновешивающий поршень и клапан холостого выпуска.
Катаракт получает перемещение от кулачка, приводимого в движение от сервопривода регулятора частоты вращения гидротурбины, чем обеспечивается открытие холостого выпуска при закрытии направляющего аппарата. Время закрытия холостого выпуска определяется временем неретекания масла из одной полости катаракта в другую, которое может быть отрегулировано дросселем.
Катаракт и кулачок с рычажной передачей, при помощи которых осуществляются требуемые зависимости открытия (закрытия) клапана холостого выпуска при сбросах полной и частичной мощности - сложные механические и пневматические устройства. Очевидно, что для каждой проектируемой станции потребуется иная профилировка кулачка, иное соотношение рычажных передач, перенастройка катаракта и дросселей.
Напротив, функции механических и пневматических устройств, устанавливающих скорость перемещения клапана холостого выпуска на открытие (закрытие), могут быть реализованы в вычислительных блоках. Слежение за заданным значением уставки равной SКЛ=
Figure 00000002
, где
Figure 00000003
- скорость перемещения клапана холостого выпуска, t - время с начала открытия (закрытия) клапана холостого выпуска, традиционным образом может быть реализовано следящим приводом с помощью масляного сервомотора, датчика обратной связи по перемещению клапана холостого выпуска и электрически управляемого золотника (гидрораспределителя), обеспечивающего заданную скорость перемещения поршня масляного сервомотора.
Задачей, на выполнение которой направлена заявляемая полезная модель, является создание регулятора частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском, обладающего лучшими техническими характеристиками: простота реализации закона перемещения клапана, точность поддержания скорости перемещения клапана, а также уменьшение габаритно-массовых характеристик регулятора частоты вращения гидротурбин с холостым выпуском.
Технический результат заключается в улучшении технических и регулировочных характеристик, простоте обслуживания и отладки.
Технический результат достигается тем, что в известный регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском, который включает в себя собственно регулятор частоты вращения гидротурбины, состоящий из механизма задания частоты вращения гидротурбины, датчика фактической частоты вращения гидротурбины, датчика положения направляющего аппарата, механизма управления сервоприводом направляющего аппарата, сумматора регулятора частоты вращения гидротурбины, усилителя регулятора частоты вращения гидротурбины и сервопривода, выход которого связан с направляющим аппаратом и холостым выпуском, состоящим из выходного патрубка клапана холостого выпуска, клапана холостого выпуска, штока, уравновешивающего поршня, масляного сервомотора, поршень которого вместе с уравновешивающим поршнем и клапаном холостого выпуска жестко закреплен на штоке, золотника введены датчик положения клапана холостого выпуска, дифференцирующий блок, вычислительный блок формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, механизм управления холостым выпуском, сумматор холостого выпуска и усилитель холостого выпуска, причем дифференцирующий блок соединен с датчиком положения направляющего аппарата и с вычислительным блоком формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, соединенным с сумматором регулятора частоты вращения гидротурбины и сумматором холостого выпуска, который соединен с механизмом управления холостым выпуском, датчиком положения клапана холостого выпуска, усилителем холостого выпуска, датчик положения клапана холостого выпуска соединен с вычислительным блоком формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска и штоком холостого выпуска, а усилитель холостого выпуска соединен с золотником, в качестве которого применен электрически управляемый гидрораспределитель.
На фигуре представлен регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском в соответствии с заявленным техническим решением, где:
1 - регулятор частоты вращения гидротурбины включающий в себя:
2 - механизм задания частоты вращения гидротурбины;
3 - датчик фактической частоты вращения гидротурбины;
4 - механизм управления сервоприводом направляющего аппарата;
5 - датчик положения направляющего аппарата;
6 - сумматор регулятора частоты вращения гидротурбины;
7 - усилитель регулятора частоты вращения гидротурбины;
8 - сервопривод;
9 - холостой выпуск, включающий в себя:
10 - выходной патрубок клапана холостого выпуска;
11 - клапан холостого выпуска;
12 - шток;
13 - уравновешивающий поршень;
14 - масляный сервомотор;
15 - золотник;
16 - датчик положения клапана холостого выпуска;
17 - дифференцирующий блок;
18 - вычислительный блок формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска;
19 - механизм управления холостым выпуском;
20 - сумматор холостого выпуска;
21 - усилитель холостого выпуска.
Предлагаемый регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском работает следующим образом.
Запуск гидротурбины в режим холостого хода осуществляется с помощью программы или вручную путем изменения управляющего сигнала на входе сумматора регулятора частоты вращения гидротурбины 6 механизмом управления сервоприводом направляющего аппарата 4 до величины минимального открытия направляющего аппарата, соответствующего режиму холостого хода. Вывод гидротурбины на режим отдаваемой мощности также осуществляется либо с помощью программы, либо вручную путем постепенного увеличения сигнала с механизма управления сервоприводом направляющего аппарата 4. Установившийся расход воды через направляющий аппарат и гидротурбину при данном открытии соответствует заданной располагаемой мощности гидротурбины при заданной частоте ее вращения, поддержание которой осуществляется регулятором частоты вращения гидротурбины 1. Регулятор частоты вращения гидротурбины 1 стабилизирует частоту вращения турбины.
При диаметре седла Dx клапана холостого выпуска 11 его ход обычно выбирают из соотношения ([1] стр.157)
Figure 00000004
Действительный расход через клапан холостого выпуска равен:
Figure 00000005
где Н0 - номинальный напор;
ζ - относительное повышение давления в трубопроводе (допустимо ζ=0,15÷0,2);
Figure 00000006
- приведенный расход через холостой выпуск, то есть расход при Dx=1 м и Н0=1 м, в зависимости от хода Sx клапана.
Необходимый максимальный расход воды через холостой выпуск при сбросе полной мощности определяется [1] стр.158 формула (5-11)
Figure 00000007
где Q0 - максимальный расход воды через турбину;
Тз - время закрытия направляющего аппарата турбины от полного его открытия, обеспечивающее при наличии холостого выпуска допустимое повышение давления и частоты вращения;
Т - время закрытия направляющего аппарата турбины от полного его открытия, обеспечивающее допустимое повышение давления при отсутствии холостого выпуска.
Аналогично зависимости (3) для максимального потребного расхода через клапан холостого выпуска при сбросе частичной мощности
Figure 00000008
где Q - расход воды через турбину в момент сброса частичной мощности;
Figure 00000009
- время закрытия направляющего аппарата турбины от начального его открытия, обеспечивающее при наличии холостого выпуска допустимое повышение давления и частоты вращения;
Qx - максимальный потребный расход через клапан холостого выпуска при сбросе частичной мощности;
Т* - время закрытия направляющего аппарата турбины от начального его открытия, обеспечивающее допустимое повышение давления при отсутствии холостого выпуска.
Приближенно время Т можно определить, воспользовавшись формулой непрямого гидравлического удара по постоянной характеристике трубопровода а и допустимого повышения давления ζ=0,15÷0,2, например, в последней фазе гидравлического удара, то есть
Figure 00000010
откуда
Figure 00000011
где:
Figure 00000012
;
ΣL·V - сумма произведений длин участков водовода на скорость воды в них;
g - ускорение свободного падения;
τНА - начальное относительное открытие направляющего аппарата
Figure 00000013
, характеризующее начальный относительный расход воды через турбину, то есть
Figure 00000014
;
Y, Ymax - соответственно начальное и максимальное открытие направляющего аппарата.
С учетом того, что Q=τHA·Q0 и QxКЛ·Qxmax, выражение (4) будет иметь вид:
Figure 00000015
Из (6) и (7), обозначив
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, получим:
Figure 00000018
Но между действительным расходом воды через клапан холостого выпуска Qx и перемещением клапана, как это следует из [1] рисунок 5-27, существует связь, обусловленная нелинейностью приведенного расхода QIx, которая может быть аппроксимирована квадратичной функцией от перемещения клапана SКЛ.
Тогда действительный расход через клапан холостого выпуска из выражения (2) можно представить в виде
Figure 00000019
где b1; b2 - коэффициенты, при постоянных значениях Н0, Dx; ζ.
Тогда относительная скорость расхода воды через клапан холостого выпуска
Figure 00000020
а с учетом (8) скорость перемещения клапана холостого выпуска на открытие должна находиться в соотношении
Figure 00000021
Выражение (11) устанавливает связь между скоростью открытия клапана холостого выпуска и относительной скоростью закрытия направляющего аппарата.
Определить скорость закрытия клапана холостого выпуска можно следующим образом.
Время закрытия клапана холостого выпуска из условия не превышения допустимой величины давления в водоводе можно определить, воспользовавшись соотношением (6), где вместо расхода через направляющий аппарат τHA·Q0 взять расход через клапан холостого выпуска τКЛ·Qxmax.
Тогда
Figure 00000022
где:
Figure 00000023
откуда
Figure 00000024
, а с учетом (10)
Figure 00000025
Выражение (13) устанавливает зависимость скорости закрытия клапана холостого выпуска от положения клапана 8кд, из условия не превышения допустимой величины давления в водоводе.
Анализируя выражение (11) можно видеть, что при скорости закрытия направляющего аппарата
Figure 00000026
скорость перемещения клапана на открытие равна нулю независимо от начального открытия направляющего аппарата, то есть клапан должен быть закрыт.Кроме этого имеется начальное открытие направляющего аппарата τНА1, соответствующее части мощности, при сбросе которой не произойдет жесткого гидроудара при любой скорости закрытия направляющего аппарата.
Таким образом, клапан должен открываться при одновременном выполнении условий:
τНА≥τНА1 и
Figure 00000027
При невыполнении одного из этих условий клапан холостого выпуска должен быть закрыт или находиться в стадии закрытия. Величина
Figure 00000028
существенно больше скорости перемещения направляющего аппарата в режиме стабилизации частоты, поэтому клапан холостого выпуска в этом режиме должен оставаться закрытым.
Поскольку скорости перемещения направляющего аппарата при выходе на холостой ход и нагрузку небольшие, клапан холостого выпуска 11 остается закрытым. В вычислительном блоке формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска 18 согласно условию (14)
Figure 00000029
на его выходе формируется уставка по перемещению клапана холостого выпуска SKЛуст=0. На выходе золотника 15 формируется сигнал, который с помощью масляного сервомотора 14 удерживает клапан холостого выпуска 11 в закрытом положении.
В критических ситуациях быстрого останова гидротурбины при сбросах полной или частичной мощности происходит быстрое закрытие направляющего аппарата Y из условия не превышения допустимого разгона гидротурбины и одновременно с этим происходит быстрое открытие клапана холостого выпуска 11 для того, чтобы повышение давления в водоводе не превосходило допустимую величину.
В вычислительном блоке формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска 18 непрерывно оценивается состояние направляющего аппарата, то есть величина его относительного открытия τНА и относительная скорость перемещения
Figure 00000030
, которые сравниваются, соответственно, с расчетными постоянными τНА1 и
Figure 00000031
.
При одновременном выполнении условий (14) в вычислительном блоке формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска 18 при SКЛ=0 согласно зависимости (11) вычисляется требуемая скорость открытия клапана холостого выпуска 11, а на его выходе формируется уставка по перемещению клапана холостого выпуска на открытие равная
Figure 00000032
где t - время с начала открытия клапана холостого выпуска. По сигналу механизма управления холостым выпуском 19 в сумматоре холостого выпуска 20 уставка по формуле (15) сравнивается с показаниями датчика положения клапана холостого выпуска 16. По разности показаний на вход золотника 15, в качестве которого использован электрически управляемый гидрораспределитель, через усилитель 21 подается сигнал, который устанавливает соединение полости под поршнем масляного сервомотора 14 со сливом, давление в этой полости уменьшается, и клапан холостого выпуска 11 за счет большей площади по сравнению с площадью уравновешивающего поршня 13 открывается давлением воды в водоводе с расчетной скоростью открытия клапана.
При невыполнении хотя бы одного из условий (14) клапан холостого выпуска 11 закрывается со скоростью равной установленной соотношением (13) в момент начала закрытия клапана.
Для обеспечения заданных гарантий регулирования с большей надежностью, следует найденную скорость открытия клапана холостого выпуска несколько увеличить, а найденную скорость закрытия клапана холостого выпуска наоборот - уменьшить.
Предложенный регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском выгодно отличается от известных, а именно: простотой отладки, уменьшением габаритно-массовых характеристик, снижением затрат на обслуживание и отладку регулятора.
Например, при изменении каких-либо параметров водовода или исходных данных по гарантиям регулирования, ведущих к изменению законов открытия (закрытия) клапана холостого выпуска 11, задача в предлагаемом устройстве решается путем перепрограммирования вычислительного блока формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска 18, а не с помощью перенастройки и изменения рычажных передач, перепрофилирования кулачка, настройки катаракта и прочих элементов известного механического холостого выпуска.
Исключение механических элементов - рычажной передачи, катаракта, кулачка, входящих в холостой выпуск уменьшает его высоту более чем на полметра, что существенно уменьшает массу, обеспечивает простоту реализации закона перемещения клапана и точность поддержания скорости его перемещения, повышает его регулировочные способности, а также гарантирует простоту обслуживания и отладки.

Claims (2)

1. Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском, включающий в себя регулятор частоты вращения гидротурбины, состоящий из механизма задания частоты вращения гидротурбины, датчика фактической частоты вращения гидротурбины, датчика положения направляющего аппарата, механизма управления сервоприводом направляющего аппарата, сумматора регулятора частоты вращения гидротурбины, усилителя регулятора частоты вращения гидротурбины и сервопривода, выход которого связан с направляющим аппаратом и холостым выпуском, состоящим из выходного патрубка клапана холостого выпуска, клапана холостого выпуска, штока, уравновешивающего поршня, масляного сервомотора, поршень которого вместе с уравновешивающим поршнем и клапаном холостого выпуска жестко закреплен на штоке, золотника, отличающийся тем, что в него введены датчик положения клапана холостого выпуска, дифференцирующий блок, вычислительный блок формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, механизм управления холостым выпуском, сумматор холостого выпуска и усилитель холостого выпуска, причем дифференцирующий блок соединен с датчиком положения направляющего аппарата и с вычислительным блоком формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска, соединенным с сумматором регулятора частоты вращения гидротурбины и сумматором холостого выпуска, который соединен с механизмом управления холостым выпуском, датчиком положения клапана холостого выпуска и усилителем холостого выпуска, датчик положения клапана холостого выпуска соединен с вычислительным блоком формирования заданной скорости и заданного положения клапана холостого выпуска и штоком холостого выпуска, а усилитель холостого выпуска соединен с золотником.
2. Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском по п.1, отличающийся тем, что в качестве золотника применен электрически управляемый гидрораспределитель.
Figure 00000001
RU2012154943/06U 2012-12-18 2012-12-18 Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском RU129162U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154943/06U RU129162U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154943/06U RU129162U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU129162U1 true RU129162U1 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154943/06U RU129162U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU129162U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546706C1 (ru) * 2014-03-26 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Система поддержания пластового давления
RU185322U1 (ru) * 2018-07-27 2018-11-30 Акционерное общество "Тяжмаш" Регулятор частоты вращения гидротурбины

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546706C1 (ru) * 2014-03-26 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина Система поддержания пластового давления
RU185322U1 (ru) * 2018-07-27 2018-11-30 Акционерное общество "Тяжмаш" Регулятор частоты вращения гидротурбины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Vereide et al. The effect of surge tank throttling on governor stability, power control, and hydraulic transients in hydropower plants
GB2467011A (en) Wave energy power take off control system
CN101446807A (zh) 一种电力***仿真中火电厂调速***模型的实现方法
CN113471988A (zh) 一种基于抽水工况下双馈可变速抽蓄机组机电暂态模型的有功-频率耦合控制方法
CN105700380A (zh) 二次再热机组汽轮机调速***仿真模型及其建模方法
CN103807090B (zh) 一种用于电力***稳定分析的冲击式水轮机调节***
Brezovec et al. Nonlinear digital simulation model of hydroelectric power unit with Kaplan turbine
Avdyushenko et al. Numerical simulation of transient processes in hydroturbines
CN105863948A (zh) 一种带变顶高尾水隧洞水轮机调速器变参数控制方法
RU129162U1 (ru) Регулятор частоты вращения гидротурбины с холостым выпуском
CN108763809B (zh) 一种复杂输油管道***在泄漏事故时的停输方法
CN105449698A (zh) 一种新型水电机组负荷与频率控制器
CN103334799B (zh) 双进汽冷凝式汽轮机进汽量的控制方法及控制***
RU2490492C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления
CN106086271A (zh) 用于降低高炉鼓风机压缩空气放风量的节能增效的方法
CN110805477A (zh) 一种给水泵汽轮机的控制方法及控制***
US8925319B2 (en) Steam flow control system
CN216381530U (zh) 用于使流体膨胀的装置
CN104299054A (zh) 一种引入水电机组振动区的发电计划优化方法
CN108035405A (zh) 供水管网水锤电控装置
RU51680U1 (ru) Регулятор частоты вращения гидротурбины
Jin et al. The impact research of delay time in steam turbine DEH on power grid
JP2018071100A (ja) 水力発電システム、水力発電方法及び水力発電プログラム
CN116047915B (zh) 水轮机全负荷工况自适应控制方法
CN109992831B (zh) 一种水轮机调速器的选型方法