JPH0148371B2 - - Google Patents
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- JPH0148371B2 JPH0148371B2 JP7424084A JP7424084A JPH0148371B2 JP H0148371 B2 JPH0148371 B2 JP H0148371B2 JP 7424084 A JP7424084 A JP 7424084A JP 7424084 A JP7424084 A JP 7424084A JP H0148371 B2 JPH0148371 B2 JP H0148371B2
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- 101150000993 vps1 gene Proteins 0.000 description 2
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-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K23/00—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
- F01K23/02—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
- F01K23/06—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
- F01K23/10—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
- F01K23/101—Regulating means specially adapted therefor
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- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
この発明はデイーゼル機関に装備した排ガスエ
コノマイザを利用した蒸気発生装置によつて駆動
される排ガスターボ発電機に係り、特にその入力
電力の監視及び検出を行なう入力電力計算装置に
関する。DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to an exhaust gas turbo generator driven by a steam generator using an exhaust gas economizer installed in a diesel engine, and particularly to an input power calculation device for monitoring and detecting its input power. Regarding.
一般に、この種の排ガスターボ発電機はその入
力電力に対応して、発生出力電力が設定されるも
のであるが、従来、その入力電力を過去の実績を
ベースとして手動式に設定している。 Generally, the generated output power of this type of exhaust gas turbo generator is set in accordance with its input power, but conventionally, the input power has been manually set based on past results.
ところが、上記排ガスターボ発電機ではその発
電能力に対応した入力電力に設定することが非常
に難かしく、効率の良い発電制御が出来ないとい
う問題を有している。 However, the above-mentioned exhaust gas turbo generator has a problem in that it is very difficult to set the input power to correspond to its power generation capacity, and efficient power generation control cannot be performed.
この発明は上記の事情に鑑みてなされたもの
で、蒸気発生量を計算して、その時の蒸気消費率
の理論値から排ガスターボ発電機の入力電力の理
論値を出力する第1の手段と、タービン入口の主
蒸気圧力を検出して、この主蒸気圧力に対応する
第1の蒸気条件補正係数値を出力する第2の手段
と、前記タービン入口の主蒸気温度を検出して、
この主蒸気温度に対応する第2の蒸気条件補正係
数値を出力する第3の手段と、前記タービンの排
気真空値を検出して、この排気真空値に対応する
第3の蒸気条件補正係数値を出力する第4の手段
と、前記排ガスターボ発電機の入力電力として印
加される電力を設定するもので、この設定電力値
を出力する第5の手段と、前記第1乃至第5の手
段によつてそれぞれ出力される排ガスターボ発電
機の入力電力の理論値、第1乃至第3の蒸気条件
補正係数及び設定電力値が入力されるもので、前
記排ガスターボ発電機の入力及び出力電力の実際
の値を計算する入力電力計算手段とを備えること
によつて、排ガスターボ発電機の効率的な発電制
御に寄与し得るように、正確な発生可能電力を検
出するようにした排ガスターボ発電機の入力電力
計算装置を提供することを目的とする。 This invention has been made in view of the above circumstances, and includes a first means for calculating the amount of steam generated and outputting a theoretical value of the input power of the exhaust gas turbo generator from the theoretical value of the steam consumption rate at that time; a second means for detecting the main steam pressure at the turbine inlet and outputting a first steam condition correction coefficient value corresponding to the main steam pressure; and detecting the main steam temperature at the turbine inlet;
a third means for outputting a second steam condition correction coefficient value corresponding to the main steam temperature; and a third means for detecting an exhaust vacuum value of the turbine and a third steam condition correction coefficient value corresponding to the exhaust vacuum value. a fourth means for outputting a power value, a fifth means for outputting the set power value, which sets the electric power applied as input power to the exhaust gas turbo generator, and a fifth means for outputting the set electric power value; Therefore, the theoretical input power value, the first to third steam condition correction coefficients, and the set power value of the exhaust gas turbo generator to be output are input, and the actual input power and output power of the exhaust gas turbo generator are inputted. An exhaust gas turbo generator configured to detect accurate power that can be generated so as to contribute to efficient power generation control of the exhaust gas turbo generator by comprising input power calculation means for calculating the value of The purpose is to provide an input power calculation device.
以下、この発明の一実施例について図面を参照
して詳細に説明する。 Hereinafter, one embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図面はこの発明による排ガスターボ発電機の入
力電力計算装置を示すもので、図中10は排ガス
ターボ発電機入力電力(すなわち、タービンの出
力電力)TTGの実際の値に相当する信号itgを出力
する排気ガスターボ発電機入力計算器である。こ
の排ガスターボ発電機入力計算器10はその第1
の入力端に蒸気発生量に相当する信号量ieh1を出
力する蒸気発生量計算装置11がその信号量ieh1
の入力によつて、その時の最大電力の標準値に相
当する信号値(すなわち、排ガスターボ発電機へ
の入力電力IGINに相当する信号量)IKW=ikw1
を出力してなる第1の関数発生器12を介して接
続される。また、上記排ガスターボ発電機入力計
算器10はその第2の入力端に図示しないタービ
ン入口の主蒸気圧力PS=ps1を検出する主蒸気圧
力検出器13が該主蒸気圧力PS=ps1に対応する
第1の蒸気条件補正係数CPを出力してなる第2
の関数発生器14を介して接続され、その第3の
入力端には上記タービン入口の主蒸気温度TH=
th1を検出する主蒸気温度検出器15が該主蒸気
温度TH=th1に対応する第2の蒸気条件補正係
数CTを出力してなる第3の関数発生器16を介
して接続される。さらに、上記排ガスターボ発電
機入力計算器10はその第4の入力端に上記ター
ビンの排気真空値VPS=vps1を検出する排気真
空検出器17が該排気真空値VPS=vps1に対応
する第3の蒸気条件補正係数CVを出力してなる
第4の関数発生器18を介して接続され、その第
5の入力端には上記排ガスターボ発電機に対して
入力電力として追加される電力Eplを設定する追
加出力設定器19が接続される。 The drawing shows an input power calculation device for an exhaust gas turbo generator according to the present invention, and 10 in the figure outputs a signal itg corresponding to the actual value of the exhaust gas turbo generator input power (i.e., output power of the turbine) T TG . This is an exhaust gas turbo generator input calculator. This exhaust gas turbo generator input calculator 10 is the first
The steam generation amount calculation device 11 outputs the signal amount ieh1 corresponding to the steam generation amount to the input terminal of the signal amount ieh1.
With the input of , the signal value corresponding to the standard value of the maximum power at that time (i.e., the signal amount corresponding to the input power IG IN to the exhaust gas turbo generator) IKW = ikw1
It is connected via a first function generator 12 which outputs . Further, the exhaust gas turbo generator input calculator 10 has a main steam pressure detector 13 (not shown) at its second input end that detects the main steam pressure PS=ps1 at the turbine inlet, which corresponds to the main steam pressure PS=ps1. The second value obtained by outputting the first steam condition correction coefficient C P
is connected via a function generator 14 whose third input terminal is connected to the main steam temperature at the turbine inlet TH=
A main steam temperature detector 15 for detecting th1 is connected via a third function generator 16 which outputs a second steam condition correction coefficient C T corresponding to the main steam temperature TH=th1. Furthermore, the exhaust gas turbo generator input calculator 10 has an exhaust vacuum detector 17 at its fourth input end which detects the exhaust vacuum value VPS=vps1 of the turbine, and a third input terminal corresponding to the exhaust vacuum value VPS=vps1. It is connected via a fourth function generator 18 that outputs a steam condition correction coefficient C V , and its fifth input terminal receives electric power E pl that is added as input power to the exhaust gas turbo generator. An additional output setting device 19 to be set is connected.
さて、上記のように構成された排ガスターボ発
電機の入力電力計算装置は次に述べるように動作
する。 Now, the input power calculation device for the exhaust gas turbo generator configured as described above operates as described below.
すなわち、実際の蒸気消費率(STEAM
CONSUPTION RATE)WRはタービン性能に
よつて決まる蒸気消費率の理論値をWRDESとする
と
WR=WRDES・CP・CT・CV
となる。 i.e. the actual steam consumption rate (STEAM
CONSUPTION RATE) WR is the theoretical value of the steam consumption rate determined by the turbine performance as WR DES , then WR = WR DES・C P・C T・C V.
一方、上記蒸気消費率の理論値WRDESと排ガス
ターボ発電機への入力電力TGINの積は蒸気発生
量計算装置11からの信号量ieh1に相当する蒸気
発生量をEhとすると、
Eh=TGIN・WRDES
となり
TGIN=Eh/WRDES
となる。これは蒸気発生量計算装置10からの信
号量ieh1が第1の関数発生器11に入力される
と、この第1の関数発生器11からは排ガスター
ボ発電機入力計算器10に対して、上記入力電力
TGINに相当する信号量IKW=ikw1が出力され
る。 On the other hand, the product of the theoretical value of the steam consumption rate WR DES and the input power TG IN to the exhaust gas turbo generator is Eh = TG, where Eh is the steam generation amount corresponding to the signal amount ieh1 from the steam generation amount calculation device 11. IN・WR DES becomes TG IN = Eh/WR DES . This means that when the signal amount ieh1 from the steam generation amount calculation device 10 is input to the first function generator 11, the signal amount ieh1 is sent from the first function generator 11 to the exhaust gas turbo generator input calculator 10 as described above. input power
A signal amount IKW=ikw1 corresponding to TG IN is output.
また、第1乃至第3の蒸気条件補正係数CP、
CT、CV及び追加される電力Eplはそれぞれ次に述
べるように主蒸気圧力検出器13、主蒸気温度検
出器15、排気真空検出器17及び追加出力設定
器19によつて検出される。 In addition, the first to third steam condition correction coefficients C P ,
C T , C V and the additional power E pl are detected by the main steam pressure detector 13, the main steam temperature detector 15, the exhaust vacuum detector 17 and the additional output setting device 19, respectively, as described below. .
すなわち、主蒸気圧力検出器13はタービン入
口の主蒸気圧力PS=ps1を検出し、その検出値
ps1に相当する信号量IPS=ips1を第2の関数発生
器14に出力する。そこで、この第2の関数発生
器14はその内部で上記信号量ips1に対応する第
1の蒸気条件補正係数CPの値に相当する信号量
IPC=icp1を発生し、上記排ガスターボ発電機入
力計算器10に出力する。 That is, the main steam pressure detector 13 detects the main steam pressure PS=ps1 at the turbine inlet, and the detected value
A signal amount IPS=ips1 corresponding to ps1 is output to the second function generator 14. Therefore, this second function generator 14 internally generates a signal amount corresponding to the value of the first steam condition correction coefficient C P corresponding to the signal amount ips1.
IPC=icp1 is generated and output to the exhaust gas turbo generator input calculator 10.
また、主蒸気温度検出器15は上記タービン入
口の主蒸気温度TH=th1を検出し、その検出値
th1に相当する信号量It=it1を第3の関数発生器
16に出力する。そこで、この第3の関数発生器
16はその内部で上記信号量it1に対応する第2
の蒸気条件補正係数CTの値に相当する信号量ICT
=ict1を発生し、上記排ガスターボ発電機入力計
算器10に出力する。 In addition, the main steam temperature detector 15 detects the main steam temperature TH=th 1 at the turbine inlet, and the detected value
A signal amount It=it 1 corresponding to th 1 is output to the third function generator 16. Therefore, this third function generator 16 internally generates a second function generator corresponding to the signal amount it 1 .
The signal amount ICT corresponding to the value of the steam condition correction coefficient C T
= ict 1 is generated and output to the exhaust gas turbo generator input calculator 10.
さらに、排気真空検出器17は上記タービンの
排気真空値VPS=vps1を検出し、その検出値vps1
に相当する信号量IVP=ivp1を第4の関数発生器
18に出力する。そこで、この第4の関数発生器
18はその内部で上記信号量ivp1に対応する第3
の蒸気条件補正係数CVの値に相当する信号量ICV
=icv1を発生し、上記排ガスターボ発電機入力計
算器10に出力する。 Further, the exhaust vacuum detector 17 detects the exhaust vacuum value VPS=vps 1 of the turbine, and the detected value vps 1
A signal amount IVP=ivp 1 corresponding to is output to the fourth function generator 18. Therefore, this fourth function generator 18 internally has a third function generator corresponding to the signal amount ivp 1 .
Signal amount ICV corresponding to the value of steam condition correction coefficient C V
= icv 1 is generated and output to the exhaust gas turbo generator input calculator 10.
また、追加出力設定器19は上記排ガスターボ
発電機入力電力として追加される電力Eplが設定
されると、その設定電力Eplに相当する信号量
ieol1を上記排ガスターボ発電機入力計算器10
に出力する。 Further, when the electric power E pl added as the exhaust gas turbo generator input electric power is set, the additional output setting device 19 sets a signal amount corresponding to the set electric power E pl .
ieol 1 to the above exhaust gas turbo generator input calculator 10
Output to.
ここで、上記各信号量ikw1、icp1、ict1、icv1
及びieol1が入力された上記排ガスターボ発電機
入力計算器10は以下に述べような演算を実施し
てタービンの出力電力TTG実際の値に対応する信
号量itgを出力する。 Here, each of the above signal amounts ikw 1 , icp 1 , ict 1 , icv 1
The exhaust gas turbo generator input calculator 10 to which ieol 1 and ieol 1 are input performs the following calculations and outputs a signal amount itg corresponding to the actual value of the turbine output power TTG .
すなわち、上記タービンの出力電力TTGの実際
の値は排ガスターボ発電機への入力電力TGIN、
蒸気消費率WR、蒸気消費率の理論値WDES、設定
電力Eplとの関係において、
TTG=TGIN・WDES/WR+Epl
=TGIN・1/CP・CT・CV+Epl
となる。これは信号量をベースにすると、上記タ
ービンの出力電力に対応する信号量itgが
itg=iKW1・1/icp1・1/ict1・1/icv1+ieol1
となるもので、この式に示す演算が上記排ガスタ
ーボ発電機入力計算器10によつて実施され、上
記信号量itgが出力されるようになつている。 That is, the actual value of the output power T TG of the above turbine is the input power TG IN to the exhaust gas turbo generator,
In relation to the steam consumption rate WR, the theoretical value of the steam consumption rate W DES , and the set power E pl , T TG = TG IN・W DES /WR+E pl = TG IN・1/C P・C T・C V +E pl becomes. Based on the signal amount, the signal amount itg corresponding to the output power of the turbine is as follows: itg=iKW1・1/icp1・1/ict1・1/icv1+ieol1 This is carried out by the generator input calculator 10, and the signal quantity itg is outputted.
そこで、この信号量itgによつて、排ガスター
ボ発電機はその発生可能電力が検出され、この発
生可能電力に対応した発電制御が行なわれる。 Therefore, based on this signal amount itg, the electric power that the exhaust gas turbo generator can generate is detected, and power generation control is performed in accordance with this electric power that can be generated.
このように、上記排ガスターボ発電機の入力電
力計算装置は上述したように排ガスターボ発電機
入力電力の実際の値を連続的に検出することによ
つて、その発生可能電力を求めるようにしたもの
で、排ガスターボ発電機の効率的な発電制御に寄
与することができる。 In this way, the input power calculation device for the exhaust gas turbo generator is configured to calculate the power that can be generated by continuously detecting the actual value of the input power to the exhaust gas turbo generator, as described above. This can contribute to efficient power generation control of the exhaust gas turbo generator.
以上詳述したように、この発明によれば蒸気発
生量を計算して、その時の蒸気消費率の理論値か
ら排ガスターボ発電機の入力電力の理論値を出力
する第1の手段と、タービン入口の主蒸気圧力を
検出して、この主蒸気圧力に対応する第1の蒸気
条件補正係数値を出力する第2の手段と、前記タ
ービン入口の主蒸気温度を検出して、この主蒸気
温度に対応する第2の蒸気条件補正係数値を出力
する第3の手段と、前記タービンの排気真空値を
検出して、この排気真空値に対応する第3の蒸気
条件補正係数値を出力する第4の手段と、前記排
ガスターボ発電機の入力電力として印加される電
力を設定するもので、この設定電力値を出力する
第5の手段と、前記第1乃至第5の手段によつて
それぞれ出力される排ガスターボ発電機の入力電
力の理論値、第1乃至第3の蒸気条件補正係数及
び設定電力値が入力されるもので、前記排ガスタ
ーボ発電機の入力及び出力電力の実際の値を計算
する入力電力計算手段とを備えることによつて、
排ガスターボ発電機の効率的な発電制御に寄与し
得るように、正確な発生可能電力を検出するよう
にした排ガスターボ発電機の入力電力計算装置を
提供することができる。 As detailed above, according to the present invention, the first means calculates the amount of steam generated and outputs the theoretical value of the input power of the exhaust gas turbo generator from the theoretical value of the steam consumption rate at that time, and the turbine inlet a second means for detecting a main steam pressure of the turbine and outputting a first steam condition correction coefficient value corresponding to the main steam pressure; a third means for outputting a corresponding second steam condition correction coefficient value; and a fourth means for detecting an exhaust vacuum value of the turbine and outputting a third steam condition correction coefficient value corresponding to the exhaust vacuum value. means for setting the electric power applied as input power to the exhaust gas turbo generator; The theoretical input power value of the exhaust gas turbo generator, the first to third steam condition correction coefficients, and the set power value are input, and the actual values of the input and output power of the exhaust gas turbo generator are calculated. By comprising an input power calculation means,
In order to contribute to efficient power generation control of the exhaust gas turbo generator, it is possible to provide an input power calculation device for an exhaust gas turbo generator that accurately detects the power that can be generated.
図面はこの発明の一実施例に係る排ガスターボ
発電機の入力電力計算装置を示す回路構成図であ
る。
10……排ガスターボ発電機入力計算器、11
……蒸気発生量計算装置、12……第1の関数発
生器、13……主蒸気圧力検出器、14……第2
の関数発生器、15……主蒸気温度検出器、16
……第3の関数発生器、17……排気真空検出
器、18……第4の関数発生器、19……追加出
力設定器。
The drawing is a circuit configuration diagram showing an input power calculation device for an exhaust gas turbo generator according to an embodiment of the present invention. 10...Exhaust gas turbo generator input calculator, 11
... Steam generation amount calculation device, 12 ... First function generator, 13 ... Main steam pressure detector, 14 ... Second
function generator, 15...main steam temperature detector, 16
... third function generator, 17 ... exhaust vacuum detector, 18 ... fourth function generator, 19 ... additional output setting device.
Claims (1)
の理論値から排ガスターボ発電機の入力電力の理
論値を出力する第1の手段と、タービン入口の主
蒸気圧力を検出して、この主蒸気圧力に対応する
第1の蒸気条件補正係数値を出力する第2の手段
と、前記タービン入口の主蒸気温度を検出して、
この主蒸気温度に対応する第2の蒸気条件補正係
数値を出力する第3の手段と、前記タービンの排
気真空値を検出して、この排気真空値に対応する
第3の蒸気条件補正係数値を出力する第4の手段
と、前記排ガスターボ発電機の入力電力として追
加される電力を設定するもので、この設定電力値
を出力する第5の手段と、前記第1乃至第5の手
段によつてそれぞれ出力される排ガスターボ発電
機の入力電力の理論値、第1乃至第3の蒸気条件
補正係数及び設定電力値が入力されるもので、前
記排ガスターボ発電機の入力及び出力電力の実際
の値を計算する入力電力計算手段とを具備するこ
とを特徴とする排ガスターボ発電機の入力電力計
算装置。1. A first means for calculating the amount of steam generation and outputting a theoretical value of the input power of the exhaust gas turbo generator from the theoretical value of the steam consumption rate at that time, and a first means for detecting the main steam pressure at the turbine inlet and a second means for outputting a first steam condition correction coefficient value corresponding to the steam pressure; and detecting the main steam temperature at the turbine inlet;
a third means for outputting a second steam condition correction coefficient value corresponding to the main steam temperature; and a third means for detecting an exhaust vacuum value of the turbine and a third steam condition correction coefficient value corresponding to the exhaust vacuum value. a fourth means for outputting a power value, a fifth means for outputting the set power value, which sets the electric power to be added as input power of the exhaust gas turbo generator, and a fifth means for outputting the set electric power value; Therefore, the theoretical input power value, the first to third steam condition correction coefficients, and the set power value of the exhaust gas turbo generator to be output are input, and the actual input power and output power of the exhaust gas turbo generator are inputted. An input power calculation device for an exhaust gas turbo generator, comprising input power calculation means for calculating a value of .
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7424084A JPS60219406A (en) | 1984-04-13 | 1984-04-13 | Calculating device of electric input to exhaust gas turbo-generator |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP7424084A JPS60219406A (en) | 1984-04-13 | 1984-04-13 | Calculating device of electric input to exhaust gas turbo-generator |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60219406A JPS60219406A (en) | 1985-11-02 |
| JPH0148371B2 true JPH0148371B2 (en) | 1989-10-19 |
Family
ID=13541434
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP7424084A Granted JPS60219406A (en) | 1984-04-13 | 1984-04-13 | Calculating device of electric input to exhaust gas turbo-generator |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60219406A (en) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP5609707B2 (en) * | 2011-02-22 | 2014-10-22 | トヨタ自動車株式会社 | Rankine cycle system controller |
-
1984
- 1984-04-13 JP JP7424084A patent/JPS60219406A/en active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS60219406A (en) | 1985-11-02 |
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