Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU130639U1 - Низконапорная гидроэлектростанция - Google Patents

Низконапорная гидроэлектростанция Download PDF

Info

Publication number
RU130639U1
RU130639U1 RU2012157617/06U RU2012157617U RU130639U1 RU 130639 U1 RU130639 U1 RU 130639U1 RU 2012157617/06 U RU2012157617/06 U RU 2012157617/06U RU 2012157617 U RU2012157617 U RU 2012157617U RU 130639 U1 RU130639 U1 RU 130639U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
generators
hydroelectric power
speed
control unit
Prior art date
Application number
RU2012157617/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Львович Историк
Юлий Борисович Шполянский
Вячеслав Юрьевич Соболев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ОАО "РусГидро")
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 "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ОАО "РусГидро") filed Critical Открытое акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания РусГидро" (ОАО "РусГидро")
Priority to RU2012157617/06U priority Critical patent/RU130639U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU130639U1 publication Critical patent/RU130639U1/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

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

1. Гидроэлектростанция, содержащая, по меньшей мере, два гидродвигателя, вращающих роторы генераторов переменного тока, статоры которых соединены через выпрямители с общей шиной, подключенной к входу инвертора, предназначенного для соединения с сетью переменного тока, при этом гидродвигатели выполнены в виде ортогональных турбин с лопастями крыловидного профиля, установленных поперек турбинных камер с поперечными выступами.2. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена блоком управления, к которому подключены регуляторы возбуждения генераторов, датчики частоты вращения турбин и датчики напора на турбинных камерах, при этом блок управления выполнен с возможностью воздействия на регуляторы возбуждения генераторов для поддержания соотношенияV=(2,8÷4,0)V,где V- скорость потока воды в турбинной камере;V- линейная скорость вращающихся лопастей.

Description

Область техники
Полезная модель относится к области гидроэнергетики и может быть использована, например, для построения низконапорных гидроэлектростанций (ГЭС) широкого применения.
Уровень техники
Известны низконапорные ГЭС, использующие ортогональную турбину с крыловидными лопастями, установленную поперек турбинной камеры с поперечными выступами [RU 2391554].
Как показали проведенные исследования, для низконапорных мини-ГЭС на ортогональных турбинах мощностью в несколько десятков кВт оптимальным и экономически оправданным является использование вместо одного гидроагрегата на полную мощность мини-ГЭС нескольких менее габаритных ортогональных гидроагрегатов.
Известна гидроэлектростанция, содержащая несколько гидротурбин, приводящих во вращение генераторы переменного тока, подключенные статорами к общей шине, и преобразователь частоты, подключенный к сети переменного тока [RU 69355]. Эта ГЭС с несколькими параллельно работающими гидроагрегатами, выбрана в качестве прототипа. При переменной частоте вращения турбин она вырабатывает ток фиксированной частоты за счет вращения роторного магнитного поля асихронизированных генераторов, применение которых экономически оправдано в случае параллельной работы мощных гидротурбин, ориентированных на высокие значения водяного напора.
Недостаток прототипа - необходимость использования вместо синхронных генераторов, выпускаемых промышленностью в широком спектре типономиналов, конструктивно более сложных и специфичных асинхронизированных генераторов.
Раскрытие существа полезной модели
Технический результат полезной модели - создание простой, надежной и недорогой схемы ГЭС на генераторах переменного тока широкого применения, эффективно использующей энергию низконапорных водных потоков. Предметом полезной модели является гидроэлектростанция, содержащая, по меньшей мере, два гидродвигателя, вращающих роторы генераторов переменного тока, статоры которых соединены через выпрямители с общей шиной, подключенной к входу инвертора, предназначенного для соединения с сетью переменного тока, при этом гидродвигатели выполнены в виде ортогональных турбин с лопастями крыловидного профиля, установленных поперек турбинных камер с поперечными выступами. Это позволяет получить указанный технический результат. Развитие полезной модели состоит в том, что гидроэлектростанция снабжена блоком управления, к которому подключены регуляторы возбуждения генераторов, датчики частоты вращения турбин и датчики напора на входе турбинных камер, при этом блок управления выполнен с возможностью воздействия на регуляторы возбуждения генераторов для поддержания соотношения
Figure 00000002
где Vт - скорость потока воды в турбинной камере, а Vл - линейная скорость вращающихся лопастей. Это позволяет обеспечить работу турбин гидроэлектростанции с максимальным значением КПД. Осуществление полезной модели с учетом ее развития На чертеже в качестве примера приведена блок-схема предлагаемой ГЭС из двух гидроагрегатов. На блок-схеме обозначено:
- гидродвигатели в виде ортогональных турбин 1 с лопастями крыловидного профиля, установленных поперек турбинных камер с поперечными выступами (эта конструкция подробно раскрыта в описании к патенту RU 2391554);
- генераторы 2 переменного тока, роторы которых вращают турбины 1;
- выпрямители 3;
- общая шина 4, к которой через выпрямители 3 подключены статоры генераторов 2;
- инвертор 5 для соединения с сетью переменного тока, к входу которого подключена шина 4.
Кроме того, на схеме показаны блоки 6 управления, регуляторы 7 возбуждения генераторов 2, датчики 8 частоты ωт вращения турбин 1, датчики 9 напора Н на турбинных камерах. Регуляторы 7 подключены к блокам 6 своими входами, а датчики 8 и 9 своими выходами.
Гидроэлектростанция работает следующим образом.
Ввод каждой турбины 1 в работу осуществляется при наличии на турбинной камере минимально статического напора Н, достаточного для вращения турбины и генерирования электроэнергии. По сигналу датчика 9 производится запуск соответствующей турбины 1 в работу либо полным открытием предтурбинного затвора, если он имеются на гидроэлектростанции, либо запуском сифона, если на ГЭС предусмотрен сифонный водозабор, либо снятием турбины 1 со стояночного тормоза при открытой турбинной камере, заполненной текущей водой.
Под действием воды, текущей через турбинную камеру, в которой установлена турбина 1, и при отсутствии электрической нагрузки на генераторе 2 ортогональная турбина 1 разгоняется и приводит во вращение ротор соответствующего генератора 2. По достижении определенной частоты вращения по сигналам датчика 8 регулятор 7 соответствующего генератора 2 создает магнитный поток возбуждения. Интенсивность разгона турбины 1 при этом уменьшается в связи с возникновением небольшой нагрузки, связанной с созданием магнитного поля генератора 2, но сам разгон продолжается. В процессе разгона регулятор 7 увеличивает магнитное поле генератора 2 до тех пор, пока не прекратится разгон турбины 1 и не стабилизируется на определенном уровне средняя за определенный промежуток времени частота ωт вращения этой турбины по показаниям датчика 8.
Переменное напряжение на статоре соответствующего генератора 2 устанавливаются блоком 6 с помощью регулятора 7. При распределении нагрузки между генераторами 2 они формируют равные по величине напряжения, выпрямленное значение которых устанавливается на шине 4. Частоты напряжений на статорах генераторов 2 определяются частотами вращения турбин 1 и могут быть разными. Инвертор 5 формирует из выпрямленного постоянного напряжения на шине 4 переменное напряжение заданной фиксированной частоты. Если инвертор 5 подключен к сети, содержащей другие источники переменного тока, то он выполняется по схеме инвертора, ведомого сетью и его выходное напряжение и частота определяются сетью. При работе на локальную сеть, не имеющую другого источника переменного тока, инвертор 5 выполняется с автономным управлением, задающим частоту и напряжение на выходе инвертора 5. Поскольку выходные параметры инвертора 5 поддерживаются практически независимо от рабочих частот ωт вращения турбин 1 и значения напряжения на шине 4, предлагаемая схема ГЭС позволяет в процессе работы оптимизировать значения ωт для получения максимума КПД турбин при текущих значениях Н водяного напора на турбинных камерах.
Как показали проведенные исследования, известная из [RU 2391554] низконапорная ортогональная турбина с крыловидными лопастями, установленная поперек турбинной камеры, снабженной поперечными выступами, сохраняет высокий КПД при изменении напора Н и момента нагрузки на валу турбины, если выдерживается соотношение
Figure 00000003
где VT - скорость потока воды в турбинной камере, а Vл - линейная скорость вращающихся лопастей.
Поддержание соотношения (1) между скоростями Vл и VT блок 6 осуществляет следующим образом.
Значение скорости Vл, равное Dωт/2, где D - диаметр колеса турбины, а ωт контролируется по показания соответствующего датчика 8. Скорость VT может быть определена из выражения
Figure 00000004
где g - ускорение свободного падения, a R - коэффициент гидравлического сопротивления турбинной камеры, который увеличивается при увеличении отношения VЛ/VТ, а в пределах выражения (1) при максимальном к.п.д. можно считать постоянным.
Из (2) следует, что в оптимуме к.п.д. скорость VT практически определяется величиной напора Н, измеряемой соответствующим датчиком 9. Однако, для поддержания соотношения (1) при изменении Н (и следовательно. VT), требуются регулируемые предтурбинные затворы, усложняющие конструкцию турбинной камеры.
Вместо этого соотношение (1) может поддерживаться, изменением частоты ωт вращения турбин, определяющей скорость Vл., поскольку предлагаемая схема ГЭС позволяет, изменяя ωт, сохранять фиксированную частоту переменного тока на выходе инвертора 5.
Для изменения угловой скорости ωт вращения турбины 1 блок 6 воздействует на соответствующий регулятор 7, изменяющий возбуждение генератора 2 и, следовательно, нагрузку на валу турбины 1. Возникающие при этом изменения постоянного напряжения на шине 4, как уже отмечалось выше, не препятствуют поддержанию сетевого напряжения на выходе инвертора 5.
Максимизацию КПД воздействиями на регулятор 7 наиболее целесообразно осуществлять при работе предлагаемой ГЭС на мощную сеть переменного тока.

Claims (2)

1. Гидроэлектростанция, содержащая, по меньшей мере, два гидродвигателя, вращающих роторы генераторов переменного тока, статоры которых соединены через выпрямители с общей шиной, подключенной к входу инвертора, предназначенного для соединения с сетью переменного тока, при этом гидродвигатели выполнены в виде ортогональных турбин с лопастями крыловидного профиля, установленных поперек турбинных камер с поперечными выступами.
2. Гидроэлектростанция по п.1, отличающаяся тем, что она снабжена блоком управления, к которому подключены регуляторы возбуждения генераторов, датчики частоты вращения турбин и датчики напора на турбинных камерах, при этом блок управления выполнен с возможностью воздействия на регуляторы возбуждения генераторов для поддержания соотношения
Vл=(2,8÷4,0)Vт,
где Vт - скорость потока воды в турбинной камере;
Vл - линейная скорость вращающихся лопастей.
Figure 00000001
RU2012157617/06U 2012-12-27 2012-12-27 Низконапорная гидроэлектростанция RU130639U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157617/06U RU130639U1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Низконапорная гидроэлектростанция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012157617/06U RU130639U1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Низконапорная гидроэлектростанция

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU130639U1 true RU130639U1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012157617/06U RU130639U1 (ru) 2012-12-27 2012-12-27 Низконапорная гидроэлектростанция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU130639U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015112727A1 (en) * 2014-01-22 2015-07-30 Dayton Hydro Electric Ltd. Systems and methods for hydroelectric systems

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015112727A1 (en) * 2014-01-22 2015-07-30 Dayton Hydro Electric Ltd. Systems and methods for hydroelectric systems

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104137399A (zh) 涡轮发电机
JP5710530B2 (ja) 風力発電システム
US20150048623A1 (en) Method for operating an electric unit for a pumped-storage power plant
RU130639U1 (ru) Низконапорная гидроэлектростанция
CN102797637A (zh) 微功耗风力发电机
Gupta et al. Voltage regulation of dual stator permanent magnet synchronous generator
WO2011155278A1 (ja) 流体発電装置及び流体発電装置の制御方法
Pirmatov et al. Analysis of various operating modes of the microhpp asynchronous generator using the matlab simulink program
CN208184892U (zh) 一种低风速垂直轴风力发电机
Upadhaya et al. Design of adjustable blade wind turbine for constant generated power
Scherer et al. Frequency and voltage control of micro hydro power stations based on hydraulic turbine's linear model applied on induction generators
JP2004180378A (ja) 水力発電設備
KR101487992B1 (ko) 가변속 풍력발전기 및 그 운전 방법
CN103633667B (zh) 一种基于igbt控制的抽水功率调节系统及方法
Wang et al. Modelling and simulation of autonomous control PMSG wind turbine
CN106936279A (zh) 一种同步发电机组的双定子异步化增容改造系统
Muthukumar et al. Design of a stand-alone wave energy plant
CN106936282A (zh) 一种基于旋转变压器的同步发电机异步化增容改造系统
Dariusz et al. Electrical energy recovery from network water pressure
CN202817794U (zh) 微功耗异步风力发电机
CN105811852B (zh) 永磁同步电机的效率提升装置及方法
Ebrahimi et al. Maximum power point tracking of a variable speed wind turbine with a coreless AFPM synchronous generator using OTC method
Pistelok et al. Highly efficient synchronous generators with permanent magnets intended to small hydropower station
CN203722505U (zh) 容错运行的风力发电机组的模块化功率变换器
RU113096U1 (ru) Регулятор-контроллер отбора мощности генератора ветроэнергетической установки

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20151228

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170210