По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 62-83:656.56

Проектирование стартер-генераторных комплексов для газотурбинных энергетических установок

Мещеряков В. Н. д-р техн. наук, профессор, Липецкий государственный технический университет, г. Липецк
Крюков О. В. д-р техн. наук, главный научный сотрудник, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Москва
Васенин А. Б. инженер-проектировщик 1-й категории, ООО «Газпром проектирование»

Представлен современный параметрический ряд газотурбинных двигателей, используемых в качестве привода газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций. Рассмотрены особенности запуска газотурбинных турбокомпрессоров мегаваттного класса и требования, предъявляемые к основным технологическим агрегатам Единой системы газоснабжения. Предложена классификационная схема и анализ перспектив использования стартеров каждого типа. Показаны эффективные решения современных стартер-генераторных комплексов на основе машин переменного тока, обеспечивающих наилучшие характеристики по надежности, энергоэффективности и экологичности в условиях линейных компрессорных станций.

Литература:

1. Белоусенко И.В. Новые технологии и современное оборудование в электроэнергетике газовой промышленности / И.В. Белоусенко, Г.Р. Шварц, С.Н. Великий, М.С. Ершов, А.Д. Яризов. – М.: Недра, 2002. – 300 с.

2. Крюков О.В., Серебряков А.В. Активно-адаптивные алгоритмы управления и мониторинга автономными энергетическими комплексами // В сб.: Пром-Инжиниринг. Труды II МНТК. ЮУрГУ. – 2016. – С. 286–290.

3. Васенин А.Б., Крюков О.В. Проектирование электромеханической части и систем управления энергетических установок газотранспортных потребителей // Известия ТГУ. Технические науки. – 2011. – № 5-1. – С. 47–51.

4. Крюков О.В. Комплексная система мониторинга и управления электроприводными газоперекачивающими агрегатами // В сб.: Труды МНПК «Передовые информационные технологии, средства и системы автоматизации и их внедрение на российских предприятиях», AITA-2011. – М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН. – 2011. – С. 329–350.

5. Милов В.Р., Шалашов И.В., Крюков О.В. Процедуры прогнозирования и принятия решений в системе технического обслуживания и ремонта // Автоматизация в промышленности. – 2010. – № 8. – С. 47–49.

6. Мещеряков В.Н., Крюков О.В. Системы электропривода переменного тока с релейными и нелинейными корректирующими устройствами. Ч. 1 // Библиотечка электротехника. – 2018. – № 11 (239). – С. 1–76.

7. Vasenin A.B., Kryukov O.V., Serebryakov A.V. Adaptive control algorithms of autonomous generator complexes // В кн.: Электромеханика, электротехнологии, электротехнические материалы и компоненты. Труды МКЭЭЭ-2016. – 2016. – С. 133–135.

8. Крюков О.В. Стратегии инвариантных систем управления электроприводами объектов ОАО «Газпром» // В сб.: Идентификация систем и задачи управления SICPRO'15. – М.: ИПУ им. В.А. Трапезникова, 2015. – С. 368–386.

9. Kryukov O.V. Electric drive systems in compressor stations with stochastic perturbations // Russian Electrical Eng. – 2013. – V. 84. – P. 135–138.

10. Kryukov O.V., Gulyaev I.V., Teplukhov D.Y. Method for stabilizing the operation of synchronous machines using a virtual load sensor // Russian Electrical Engineering. – 2019. – V. 90. – N 7. – P. 473–478.

11. Крюков О.В. Сравнительный анализ приводной техники газоперекачивающих агрегатов // Приводная техника. – 2010. – № 5. – С. 20–27.

12. Васенин А.Б., Степанов С.Е., Крюков О.В. Методология и средства оперативного мониторинга электродвигателей на компрессорных станциях // Контроль. Диагностика. – 2019. – № 11 (257). – С. 52–58.

13. Крюков О.В. Мониторинг условий эксплуатации электродвигателей газоперекачивающих агрегатов // Контроль. Диагностика. – 2016. – № 12. – С. 50–58.

14. Крюков О.В., Мещеряков В.Н., Гуляев И.В. Электроприводы на основе машины двойного питания и асинхронного вентильного каскада с преобразователями в цепях статора и ротора. – Саранск, 2020.

15. Васенин А.Б., Степанов С.Е., Крюков О.В., Титов В.Г. Реализация капсулированных электроприводных ГПА на объектах ПАО «Газпром» // Известия вузов. Электромеханика. – 2020. – Т. 63. – № 1. – С. 31–37.

16. Крюков О.В., Степанов С.Е., Серебряков А.В. Современный подход к организации ремонта по данным прогноза технического состояния и ресурса электрооборудования // Газовая промышленность. – 2017. – № 8 (756). – С. 84–89.

17. Belousov A.S., Meshcheryakov V.N., Valtchev S., Kryukov O.V. Development of a control algorithm for three-phase inverter in two-phase electric drives reducing the number of commutations // В сб.: Proceedings – 2019 1st International Conference on Control Systems, Mathematical Modelling, Automation and Energy Efficiency, SUMMA 2019. – 2019. – Р. 444–449.

18. Плотникова К.М., Серебряков А.В., Крюков О.В. Энергетические установки для линейных потребителей газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» // В сб.: Информационные системы и технологии «ИСТ-2017». Материалы докладов XХIII МНТК, посвященной 100-летию НГТУ – НПИ, 2017. – С. 256–262.

19. Воронков В.И., Рубцова И.Е., Степанов С.Е., Крюков О.В., Титов В.Г. Автоматизированная система плавного пуска синхронного электропривода механизмов с высокомоментной нагрузкой // Патент на полезную модель RU 101598 U1, 20.01.2011. Заявка № 2010118297/07 от 05.05.2010.

20. Мещеряков В.Н., Ласточкин Д.В., Крюков О.В. Приложения теории нечетких множеств для обработки данных и задач прогнозирования в системах АЭП // В сб.: Современные сложные системы управления. Материалы XII МНПК. – 2017. – С. 153–158.

21. Благодаров Д.А., Сафонов Ю.М., Крюков О.В. Энергосберегающие системы автоматизированного электропривода турбокомпрессоров // В сб.: Информационные системы и технологии «ИСТ-2020». Сборник материалов XXVI МНТК. НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2020. – С. 269–276.

22. Белов А.С., Бычков Е.В., Крюков О.В., Серебряков А.В., Степанов С.Е., Хлынин А.С. Электропривод газоперекачивающего агрегата // Патент на полезную модель RU 145058, 10.09.2014. Заявка № 2014115898/07 от 21.04.2014.

23. Васенин А.Б., Крюков О.В., Серебряков А.В. Энергетический комплекс // Патент на ПМ 113085, 27.01.2012. Заявка № 2011140276/07 от 04.10.2011.

24. Васенин А.Б., Крюков О.В., Титов В.Г. Автономная система бесперебойного электроснабжения, использующая возобновляемый источник энергии // Патент на полезную модель RU 113615, 20.02.2012. Заявка № 2011138865/07 от 22.09.2011.

25. Васенин А.Б., Хлынин А.С., Крюков О.В. Автоматизированные системы собственных нужд компрессорных станций // В сб.: Информационные системы и технологии «ИСТ-2020». Сборник материалов XXVI МНТК. НГТУ им. Р.Е. Алексеева. – 2020. – С. 293–299.

26. Воеков В.Н., Мещеряков В.Н., Крюков О.В. Вентильный электропривод для погружных нефтяных насосов с импульсным повышающим преобразователем напряжения в звене постоянного тока и релейным управлением инвертором напряжения // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. – 2020. – Т. 20. – № 2. – С. 110–119.

27. Васенин А.Б., Крюков О.В. Энергоэффективные и экологичные установки воздушного охлаждения // В сб.: ВЕЛИКИЕ РЕКИ' 2017. Труды научного конгресса XIX МНПФ. НГАСУ. – 2017. – С. 93–96.

28. Киянов Н.В., Крюков О.В. Решение задач промышленной экологии средствами электрооборудования и АСУ ТП // Автоматизация в промышленности. – 2009. – № 4. – С. 29–34.

29. Барский В.А., Маляр А.В. Стартер-генераторный комплекс газотурбинного двигателя газоперекачивающего агрегата // В сб.: Электроприводы переменного тока (ЭППТ2012). Труды XV МНТК. – Екатеринбург: УрФУ, 2012. – С. 233–234.

В настоящее время Единая система газоснабжения РФ является в ПАО «Газпром» центральной и наиболее значимой структурой, поскольку обладает значительной протяженностью (более 170 тыс. км) со средней длиной на один газопровод 3430 км и высокой энергоемкостью 222 компрессорных станций (КС) при потенциале энергосбережения до 70% [1–4]. Каждая современная КС (рис. 1) – это сложное инженерное сооружение с группами газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на десятки мегаватт мощности, обеспечивающее основные технологические процессы транспорта природного газа по магистральным газопроводам (МГ) [5–7].

Общая структура типового параметрического ряда ГПА (параметрическая матрица) привязана к технологии компримирования газа на линейных КС, дожимных КС, КС подземных хранилищ газа и нагнетательных КС. Диапазон повышения давления газа – от 0,3 до 38 МПа – разбивается на ряд выходных давлений по ступеням сжатия в соответствии с принятым рядом степени сжатия [8–10].

Исторически формирование столь мощного компрессорного парка происходило в течение более 60 лет [1, 11]. Поэтому имеется очень большое разнообразие типоразмеров приводов (57 видов), технологических модификаций (102 типа), комбинаций «привод-компрессор» (153 вида), компоновочных решений (в общем или индивидуальных зданиях, в блочно-контейнерном исполнении). Сложившийся на сегодня уровень эф фективности работы ГТС в части затрат топливно-энергетических ресурсов определяется целым рядом факторов исторического, климатического и технологического (режимного) характера. Причем, фактор удаленности сырьевой базы от потребителей газа с каждым годом усиливается, как и требования к надежности [11–13].

Несмотря на все многообразие типоразмеров ГПА различных фирм-изготовителей, вид привода нагнетателей КС и их мощность в основном определяются пропускной способностью газопровода. Для МГ с большой пропускной способностью наиболее эффективное применение находят ЦБН с приводом от ГТУ.

Запуск двигателя представляет собой неустановившийся режим работы ГТД, характеризуемый процессом раскрутки его ротора от неподвижного состояния или режима вращения авторотации до выхода двигателя на режим малого газа (минимальный установившийся режим работы двигателя). Запуск осуществляется комплексом устройств и систем, составляющих пусковую систему ГТД, которые целесообразно исследовать как на современных экспериментальных стендах [14, 15], так и путем компьютерного моделирования [3, 16].

Для Цитирования:
Мещеряков В. Н., Крюков О. В., Васенин А. Б., Проектирование стартер-генераторных комплексов для газотурбинных энергетических установок. Электрооборудование: эксплуатация и ремонт. 2020;10.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: