STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning



Relevanta dokument
Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

ELEKTRICITET. Vad använder vi elektricitet till? Hur man använder elektricitet?

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Asynkronmotorn. Asynkronmotorn. Den vanligaste motorn i industrin Alla effektklasser, från watt till megawatt Typiska användningsområden

Järnvägens elanläggningar

MJ1145-Energisystem VT 2015 Föreläsning om att hålla balans i elnät: L2-L3. Kraftsystemet = en lång cykel. Syftet med ett kraftsystem:

Elenergiteknik Laboration 1. Elgenerering och överföring med växelspänning

3.4 RLC kretsen Impedans, Z

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

Fig. 1 Den övre delen av bilden visar utspänningens fyrkantsvåg efter frekvensomformaren. Den nedre visar strömmens sinusformade karakteristik.

Magnetism. Beskriver hur magneter med konstanta magnetfält, t.ex. permanentmagneter, växelverkar med varandra och med externa magnetfält.

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

Växelström ~ Växelström. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets. Belastad växelströmskrets

5 Skapa ett vinnande koncept

Västerås ångkraftverk

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK FÖR VÅR LOKALA MILJÖ

Tjältinare. Tjältinarna ser till att projekten blir klara i tid. Oavsett väderlek. VÅRA TJÄLTINARE JAGAR BORT FROSTEN.

Smart Ring 12kV kompaktställverk

ELMASKINLÄRA ÖVNINGSUPPGIFTER

Ö 1:1 U B U L. Ett motstånd med resistansen 6 kopplas via en strömbrytare till ett batteri som spänningskälla som figuren visar.

Spänning. Sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling.

KOMPENDIUM I RÖNTGENTEKNOLOGI

Modellbaserad mätning av ytbeläggning och väggtjocklek med induktiv provning

Oceanen - Kraftvärmeverk

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

solenergi Tim Holmström EE1B, el och energi kaplanskolan, skellefteå

Gå längre och öka kylmediernas livslängd. Alfie 500 för rening av kylmedier

anläggningar Svenska kärntekniska Vem sköter driften? ett års praktisk utbildning. Normalt rör det sig om 3 4 års praktik.

Förläng livet på dina skärvätskor. Rening av skärvätskor med Alfie 400

En ideal op-förstärkare har oändlig inimedans, noll utimpedans och oändlig förstärkning.

Lik- och Växelriktning

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.

Roterande elmaskiner

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

Intervju Start Du kommer från Småland, hur kom du in på detta med el- och ångkraft?

CSN-rapportering, gymnasiet

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

Vattenkraftstationers generatorer Vattenkraftstationers reläteknik 15% rabatt om du går båda kurserna!

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR

Miljöfysik. Föreläsning 3. Värmekraftverk. Växthuseffekten i repris Energikvalitet Exergi Anergi Verkningsgrad

Seriehantering. [En enkel guide för hur du som serieadministratör använder SVEMO TA.]

Rörelsevakter/ljusrelä

Fö 10 - TSFS11 Energitekniska System Synkronmaskinen

Den traditionella typen av tätning för roterande axlar är packboxen. Den har dock ett antal nackdelar:

Fö 10 - TSFS11 Energitekniska System Synkronmaskinen

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Fö 7 - TMEI01 Elkraftteknik Asynkronmaskinen & Synkronmaskinen

Laboration 5 och 6. Labbrapport. Lunds universitet / Fakultet / Institution / Enhet / Dokument / Datum

KLONING En kopiator för levande varelser?

Tentamen den 22 mars 2003 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk

P Om 2 av de 3 storheterna P, U eller I är kända kan den tredje räknas ut enligt följande formler (se bilden):

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

System för elektrisk stenspräckning. Instruktionsbok

Drift- och skötselinstruktion KCC-41DI

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB Box 93. Lyckåsvägen Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Instuderingsfrågor för godkänt i fysik år 9

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

DESIGNPROCESSEN 1. Utgångspunkter 1. Förstudier 1. Inriktning 2. Första brainstormingen 3. Möte med Tord Berggren 3.

Monteringsanvisningar och skötselinstruktioner

Tillfällen då människan räddat och förbättrat en situation där automatiken inte räckt till eller fungerat fel

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Storskalig Vindkraftsutbyggnad och problemen vid anslutning till elnätet

ARCUS i praktiken. Praktikfall: Mätningar på trefasmotorer på bänk.

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader

Elektricitet och magnetism. Elektromagneter

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Balanserad ventilation för lokaler

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT D

Semesteromställning Personec P

Linnéuniversitetet. Naturvetenskapligt basår. Laborationsinstruktion 1 Kaströrelse och rörelsemängd

Kartering av råvattensystem

6. Likströmskretsar. 6.1 Elektrisk ström, I

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta.

Solfångarstyrning SWP140

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Några tips på hur man kan arbeta med fjärilar i skola och förskola

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

Informationskvällar 18, 22 och 24 februari

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

NORMALAVTAL DRK Reviderad Lantmäteriets dnr: Kommunens dnr:

Synkronmaskinen. Laboration Elmaskiner 1. Personalia: Godkänd: UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Dan Weinehall.

SPRITSRÖR MED INBYGGD RENSANORDNING. Oscillerande eller fasta.

AVFUKTARE MUD 340 OCH 340 S

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Vågkraft och tidvattenkraft

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

Tentamen den 10 januari 2001 Elkraftteknik och kraftelektronik TEL202

Särtryck ur Teknisk Tidskrift 1952, häfte 7

BROMSGUIDE CITROËN GER RÅD FÖR BÄTTRE UNDERHÅLL

Mansoor Ashrati 9B

Fortnox. För att aktivera bokföring genom Fortnox för er förening finns dessa krav:

Skadliga nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm

AXBERGSHAMMAR KRAFTSTATION. Vattenfall

Transkript:

STAL TURBOGENERATOR en kortfattad systembeskrivning av Björn Lindqvist En turbogenerator kan exempelvis vara en ångturbin med tillhörande generator/generatorer. Under en sådan turbogenerator finns en kondensor placerad vilken kyler av avloppsångan till kondensat. Kondensatet(vattnet) pumpas med en högtryckspump in i ångpannan och omvandlas där åter igen till vattenånga - i ett slutet kretslopp. Den här principen för produktion av el och fjärrvärme är ganska vanlig i Sverige. Sättet hur ångpannan eldas varierar beroende på vilken typ av bränsle man har valt. Det är speciellt en typ av turbinarrangemang som man kan träffa på här och där och det är den s.k. Ljungströmturbinen eller dubbelrotationsturbinen. Ångturbinen är av radialtyp - ångan tillförs i centrum och expanderar utåt mot periferin. Den är därför tvåaxlad med minst en turbinskiva för varje axel och med varsin generator. Alltså är det två generatorer per ångturbin vilket bildar en stycken turbogenerator. Generatorerna roterar båda med samma hastighet men åt motsatt håll. Turbintypen är relativt enkel och har några fördelar. Ångtekniskt sett har den gynnsamma strömningsegenskaper då den faktiskt roterar med det dubbla axelvarvtalet. Varje skiva är försedd med skovelkransar (ringar) och saknar därmed fasta ledskenor (stillastående skovlar) vilket gör att man kan nyttja ett fyra gånger så stort värmefall. Den är dessutom enkel, kompakt, effektiv (hög verkningsgrad) och snabbstartad. Dubbelrotationsturbinen OR Generator Generator Golv (turbinhall) Ångavlopp Vätgaskylda generatorer förekommer Kondensor Magnetiseringsgeneratorer Kylvatteneller fjärrvärmepump Kondensatpump > 200812 rev.1

Sidvy STAL turbogenerator (föreg.) En sammansatt radial- & axialturbin Krans med skovlar Stor ångturbin utförd som en turbogenerator - enkelroterande axialturbin med flera axialsteg

Generatorn - ur en principiell synvinkel Stator 3000 v/m Axel Rotor Stator Ankarlindning: L1 L2 Fältlindning: - magnetiserbar rotor (2-polig) Rotor Stator L3 För magnetiseringen används likström. Genom att ändra spänningen kan strömmen styras och därmed magnetiseringsgraden. - Det är själva magnetiseringsgraden* av rotorn som bestämmer generatorns avgivna el-effekt men det förutsätter även att ångventilen till turbinen öppnar upp för mera ånga. Regleringen är utförd så att båda följs åt och det fungerar så att man mäter spänningen på generatorns faser. Om spänningen då sjunker så ökas magnetiseringsgraden i rotorn automatiskt. Samtidigt eller dessförinnan har ångventilen öppnat för mera ånga. Genom att manipulera dessa två storheter kan olika resultat uppnås. En ensam generator kan aldrig påverka frekvensen eller för den delen spänningen i nätet. Man säger att nätet är starkt eller ett starkt nät. Om man tänker sig en tandemcykel med många som trampar och att någon vill trampa hårdare så ökar effekten högst marginellt men detta kan då kompenseras av någon enskild trampande person, eller så kan alla de andra minska sin andel något. Då frekvensen ska vara 50 Hz måste tandemcykeln (i just den här jämförelsen) hela tiden ha samma hastighet. En generator kan kopplas ifrån nätet när som helst men innan man kopplar in en generatorn måste rotorn ha samma hastighet och även samma läge i förhållande till det roterande magnetfältet (som nätet orsakar). Skulle en infasning ske utan att dessa villkor vore uppfyllda kan det leda till en kraftig strömstöt på kraftnätet beroende på hur stor avvikelse i hastighet och läge det rör sig om. En turbin kan haverera om dess skovlar skulle lossna. Det kan leda till en dominoeffekt med många skovlar inblandade. Så p.g.a. den uppkomna obalansen havererar turbinen s.k. turbinsallad. Ett sådant haveri kan t ex orsakas av att vatten av någon anledning befinner sig i turbinhuset. * Synkrongeneratorns Emk beror på Imagn. och Iankar enligt Er = f(im;ia;φ).

Blockschema över reglersystemet för en STAL-turbin Vi har alltså två parallellkopplade huvudgeneratorer som producerar den omvandlade energin från ångturbinens axel till elektrisk energi. De två andra - extra - generatorerna som bara finns på den ena generatorn ser endast till att rotorerna får sin nödvändiga magnetisering tillgodosedd. Tyristordioder PMG G G G Likriktardioder Permanentmagnet symbol Strömmen tas ut från respektive stator och likriktas därefter. Från den minsta generatorn med permanentmagneterna likriktas strömmen samtidigt som den regleras. Detta åstadkommer man med tyristorer. Tyristorn är en halvledardiod med ett styre och via styret kan man bestämma när dioden ska öppnas. Principen är mycket snarlik manövreringen av likströmsmotorn i elektriska lok (RC-lok). Tyristorerna i det här sammanhanget ska tåla höga strömstyrkor och är lite speciella i det avseendet. Den likriktade strömmen tar sedan vägen in i rotorn på den andra extrageneratorn via två borstar. Det är strömmen och inte spänning som ger upphov till magnetfältet i rotorn men då fältlindningen har en bestämd impedans kan man reglera strömmen via spänningen. Spänningen hackas ner av nämnda tyristorer för att sedan matas in i rotorn. Rotorfältlindningarna i huvudgeneratorerna är seriekopplade så den ström som flyter i den ena rotorn är densamma som i den andra. Detta är nödvändigt då de två generatorerna ska vara helt identiska (elektriskt sett). Även i huvudgeneratorerna har man alltså borstar. Regleringen av fältströmmen styrs via automatik men kan även väljas att styras manuellt. I manuellt läge kan man reglera den reaktiva effekten. Med en synkrongenerator har man då denna extra resurs att ta till i vissa situationer. Man kan alltså välja att antingen tillföra mer fältström än nödvändigt eller mindre fältström än nödvändigt. Väljer man det första fallet med högre ström så blir rotorn Övermagnetiserad och generatorerna levererad då reaktiv effekt till kraftnätet. I det andra fallet med mindre fältström blir generatorerna undermagnetiserade och då förbrukas reaktiv effekt från kraftnätet. Förutom att producera elenergi, kan man alltså (och samtidigt) faskompensera nätet.

Generellt kretsschema över reglersystemet för elgeneratorerna till en STAL-turbin - som här avser två synkrongeneratorer L1 L2 L3 AUTOMATISK DEL MANUELL DEL H/A V SRE SPE TRAFO SRE styrregler enhet SPE styrpuls enhet M G G G PMG # Undermagnetiserad Generatorn förbrukar reaktiv effekt. = Induktiv reaktans (spole). # Övermagnetiserad Generatorn producerar reaktiv effekt. = Kapacitiv reaktans (kondensator). Alla generatorer är av typen trefas och alstrar därmed växelström vilka likriktas, förutom de två huvudgeneratorerna. Förövrigt kallas den andra hjälpgeneratorn för huvudmatare och den minsta för hjälpmatare. Hjälpmataren är uppbyggd av permanentmagneter som på det viset levererar magnetiseringströmmen till huvudmataren. Benämningen är permanentmagnetgenerator eller PMG.

Ljungströmturbinen eller STAL-turbinen är en svensk uppfinning. STAL är en förkortning av Svenska Turbinfabriks Ab Ljungström. 1959 slogs STAL ihop med AB de Lavals Ångturbin och några år senare antogs det nya namnet: STAL-LAVAL Turbin AB. Birger Ljungström 1872-1948 Gustaf de Laval 1845-1913 Tvåpolig höghastighetsrotor med synliga fältlindningar > Axiala ångturbintyper >