JPS6324205B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPS6324205B2 JPS6324205B2 JP57218534A JP21853482A JPS6324205B2 JP S6324205 B2 JPS6324205 B2 JP S6324205B2 JP 57218534 A JP57218534 A JP 57218534A JP 21853482 A JP21853482 A JP 21853482A JP S6324205 B2 JPS6324205 B2 JP S6324205B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- steam
- converters
- cost
- generator
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Expired
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02J—ELECTRIC POWER NETWORKS; CIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
- H02J3/00—Circuit arrangements for AC mains or AC distribution networks
- H02J3/38—Arrangements for feeding a single network from two or more generators or sources in parallel; Arrangements for feeding already energised networks from additional generators or sources in parallel
- H02J3/46—Controlling the sharing of generated power between the generators, sources or networks
-
- 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
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
- F01K13/02—Controlling, e.g. stopping or starting
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B35/00—Control systems for steam boilers
- F22B35/008—Control systems for two or more steam generators
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
- Feeding, Discharge, Calcimining, Fusing, And Gas-Generation Devices (AREA)
- Feedback Control In General (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、限定されるものではないが、蒸気発
生器、タービン、送風機、冷却機、フアン、ポン
プ、圧縮機、熱交換機のような複数のエネルギコ
ンバータより成るシステムの自動負荷制御装置に
関する。特定すると、本発明は、システムの負荷
の増大の際、需要の変化を最低の発生費用を有す
るコンバータに割り当て、逆にシステムの負荷が
減少した場合には、需要の変化を最高の発生費用
を有するコンバータに割り当てる負荷制御装置に
関する。
生器、タービン、送風機、冷却機、フアン、ポン
プ、圧縮機、熱交換機のような複数のエネルギコ
ンバータより成るシステムの自動負荷制御装置に
関する。特定すると、本発明は、システムの負荷
の増大の際、需要の変化を最低の発生費用を有す
るコンバータに割り当て、逆にシステムの負荷が
減少した場合には、需要の変化を最高の発生費用
を有するコンバータに割り当てる負荷制御装置に
関する。
複数のエネルギコンバータより成るシステムの
現在の負荷制御技術では、全コンバータの変換割
合を並列に調節して、コンバータの発生費用を考
慮することなくシステムの需要の変化を満足させ
るか、加えて、定常状態が長く続いた場合、全コ
ンバータが同じ費用増分で動作するようにシステ
ムの負荷をコンバータ間で漸次再配分するかして
いる。それゆえ、長い定常状態が要求されてもそ
れが実際に達成されず、したがつていわゆる増分
的負荷制御の利益が達成されないことがしばしば
ある。
現在の負荷制御技術では、全コンバータの変換割
合を並列に調節して、コンバータの発生費用を考
慮することなくシステムの需要の変化を満足させ
るか、加えて、定常状態が長く続いた場合、全コ
ンバータが同じ費用増分で動作するようにシステ
ムの負荷をコンバータ間で漸次再配分するかして
いる。それゆえ、長い定常状態が要求されてもそ
れが実際に達成されず、したがつていわゆる増分
的負荷制御の利益が達成されないことがしばしば
ある。
それゆえ、本発明の目的は、システムの単位発
生費用を実際に達成し得る最低の値に減ずるよう
なコンバータの発生割合を調節することにより、
需要の変化を満足させる制御装置を提供すること
である。
生費用を実際に達成し得る最低の値に減ずるよう
なコンバータの発生割合を調節することにより、
需要の変化を満足させる制御装置を提供すること
である。
本発明の特定の目的は、工業的環境で使用する
のに適当な頑丈で簡単な要素より構成されたこの
種の制御装置を提供することである。
のに適当な頑丈で簡単な要素より構成されたこの
種の制御装置を提供することである。
本発明のさらに他の目的は、高レベルのソフト
ウエアをもつコンピユータを利用する制御装置よ
りも、装置の費用を相当に安くしかつ信頼性を相
当に高くする目的で、完全に簡単で別個の論理要
素より成るこの種の制御装置を提供することであ
る。
ウエアをもつコンピユータを利用する制御装置よ
りも、装置の費用を相当に安くしかつ信頼性を相
当に高くする目的で、完全に簡単で別個の論理要
素より成るこの種の制御装置を提供することであ
る。
本発明のこれらおよびその他の目的は、図面を
参照して行なつた以下の説明から明らかとなろ
う。
参照して行なつた以下の説明から明らかとなろ
う。
図面および以下の説明においては、従来形式の
論理記号を使用した。この記号が表わす要素やハ
ードウエアは商業的に入手し得るものであり、そ
の動作は当技術に精通したものには十分に理解さ
れるところである。さらに、本発明は、アナログ
形式またはデイジタル形式のいずれでも、あるい
はその組合せで実施できるものであるから、本発
明をアナログまたはデイジタルのような特定の形
式に関連づけるのを避けるため、従来形式の論理
記号を使用した。
論理記号を使用した。この記号が表わす要素やハ
ードウエアは商業的に入手し得るものであり、そ
の動作は当技術に精通したものには十分に理解さ
れるところである。さらに、本発明は、アナログ
形式またはデイジタル形式のいずれでも、あるい
はその組合せで実施できるものであるから、本発
明をアナログまたはデイジタルのような特定の形
式に関連づけるのを避けるため、従来形式の論理
記号を使用した。
図面には、ヘツダ4に蒸気を供給する蒸気発生
器1,2および3が図示されている。圧力トラン
スジユーサ6が、ヘツダ4内の圧力に応答して、
圧力の変化に比例して変化する出力信号を発生
し、そしてこの信号は、差動装置8に伝送され
る。信号は、こゝで、信号発生器10で発生され
る所望の蒸気圧に比例する設定点信号と比較さ
れ、所望の蒸気圧と実際の蒸気圧の差すなわち誤
差に比例するシステム制御信号が発生される。
器1,2および3が図示されている。圧力トラン
スジユーサ6が、ヘツダ4内の圧力に応答して、
圧力の変化に比例して変化する出力信号を発生
し、そしてこの信号は、差動装置8に伝送され
る。信号は、こゝで、信号発生器10で発生され
る所望の蒸気圧に比例する設定点信号と比較さ
れ、所望の蒸気圧と実際の蒸気圧の差すなわち誤
差に比例するシステム制御信号が発生される。
システム制御信号は、制御動作ユニツトAK−
2に伝送され、そして該ユニツトは、システム制
御信号の増加の際には、1の値を有する出力信号
Aと0の値を有するB出力信号を発生する。逆
に、システム制御信号が減少した場合には、制御
動作ユニツトAK−2は、0の値を有するA信号
と1の値を有するB信号を生ずる。システム制御
信号の増加は、(1)の値を有するA信号により、乗
算ユニツト12を介して乗算ユニツト14,16
および18に伝達される。他方、乗算器20に
は、値0を有するB信号が伝送されるので、シス
テム制御信号は乗算ユニツト22,24および2
6に伝送されるのを抑止される。システム制御信
号の減少の場合は、逆の動作が起こつて、信号は
ユニツト22,24および26に伝送され、乗算
ユニツト14,16および18に伝送されるのを
阻止される。
2に伝送され、そして該ユニツトは、システム制
御信号の増加の際には、1の値を有する出力信号
Aと0の値を有するB出力信号を発生する。逆
に、システム制御信号が減少した場合には、制御
動作ユニツトAK−2は、0の値を有するA信号
と1の値を有するB信号を生ずる。システム制御
信号の増加は、(1)の値を有するA信号により、乗
算ユニツト12を介して乗算ユニツト14,16
および18に伝達される。他方、乗算器20に
は、値0を有するB信号が伝送されるので、シス
テム制御信号は乗算ユニツト22,24および2
6に伝送されるのを抑止される。システム制御信
号の減少の場合は、逆の動作が起こつて、信号は
ユニツト22,24および26に伝送され、乗算
ユニツト14,16および18に伝送されるのを
阻止される。
こゝに記述する装置によると、システム制御信
号の増加は、最低の費用で蒸気を発生するジエネ
レータの点火制御装置(図示せず)に伝達され、
需要に等しい蒸気発生を維持するようにその出力
を増大させる。逆に、システム制御信号の減少
は、最高の費用で蒸気を発生する発生器の点火制
御装置に伝達され、蒸気発生の需要との間の平衡
を維持する。
号の増加は、最低の費用で蒸気を発生するジエネ
レータの点火制御装置(図示せず)に伝達され、
需要に等しい蒸気発生を維持するようにその出力
を増大させる。逆に、システム制御信号の減少
は、最高の費用で蒸気を発生する発生器の点火制
御装置に伝達され、蒸気発生の需要との間の平衡
を維持する。
当技術に精通したものによりよく理解されてい
る計算に依り、各蒸気発生器1,2および3につ
いて発生される蒸気の単位ポンド当りの費用に比
例する信号を発生できる。この種の費用は、普
通、発生器の負荷に対して関数的関係で変わる。
本発明の目的に関しては、信号発生器28,30
および32が、それぞれ蒸気発生器1,2および
3により1ポンドの蒸気を発生する費用に対応す
る信号を発生するということを言えば十分であ
る。
る計算に依り、各蒸気発生器1,2および3につ
いて発生される蒸気の単位ポンド当りの費用に比
例する信号を発生できる。この種の費用は、普
通、発生器の負荷に対して関数的関係で変わる。
本発明の目的に関しては、信号発生器28,30
および32が、それぞれ蒸気発生器1,2および
3により1ポンドの蒸気を発生する費用に対応す
る信号を発生するということを言えば十分であ
る。
まず、需要増加の際、最小の費用で蒸気を発生
する蒸気発生器の蒸気の発生を需要の増加を満足
するように増加する手段について考察する。信号
発生器28,30および32の出力信号は、それ
ぞれ関数発生器34,36および38に伝送され
る。通常の動作範囲において、これらの関数発生
器は、信号発生器28,30および32からの出
力信号を変更せずに低選択ユニツト40に通す
が、蒸気発生器がその最大規格に達すると、最低
費用で蒸気を発生しているに拘らず、その蒸気発
生器と関連する関数発生器は高費用の蒸気発生を
指示する出力信号を発生し、以下の説明で明らか
となるように、その特定の蒸気発生器による蒸気
の発生のそれ以上の増加を抑止する。
する蒸気発生器の蒸気の発生を需要の増加を満足
するように増加する手段について考察する。信号
発生器28,30および32の出力信号は、それ
ぞれ関数発生器34,36および38に伝送され
る。通常の動作範囲において、これらの関数発生
器は、信号発生器28,30および32からの出
力信号を変更せずに低選択ユニツト40に通す
が、蒸気発生器がその最大規格に達すると、最低
費用で蒸気を発生しているに拘らず、その蒸気発
生器と関連する関数発生器は高費用の蒸気発生を
指示する出力信号を発生し、以下の説明で明らか
となるように、その特定の蒸気発生器による蒸気
の発生のそれ以上の増加を抑止する。
低選択装置40からの出力信号は差動装置4
2,44および46に伝送され、該信号は、こゝ
でそれぞれ関数発生器34,46および38から
の信号出力と比較される。かくして、差動装置4
2,44または46の1つから0の出力信号が発
生され、他の差動装置から0より大きい出力信号
が発生され、信号発生器28,30および32か
ら最低費用の信号を選択する働きをする。
2,44および46に伝送され、該信号は、こゝ
でそれぞれ関数発生器34,46および38から
の信号出力と比較される。かくして、差動装置4
2,44または46の1つから0の出力信号が発
生され、他の差動装置から0より大きい出力信号
が発生され、信号発生器28,30および32か
ら最低費用の信号を選択する働きをする。
AK−1として指示される制御動作装置は、入
力信号が0のとき1の出力信号を発生する。入力
信号が0以外のときは、0の出力信号を発生す
る。乗算装置14,16および18は、システム
制御信号を最低費用で蒸気を発生する蒸気発生器
に伝達させ、その蒸気発生を需要に等しくなるよ
うに維持する。
力信号が0のとき1の出力信号を発生する。入力
信号が0以外のときは、0の出力信号を発生す
る。乗算装置14,16および18は、システム
制御信号を最低費用で蒸気を発生する蒸気発生器
に伝達させ、その蒸気発生を需要に等しくなるよ
うに維持する。
需要の減少の際には逆の動作が起こる。すなわ
ち、最高の発生費用の蒸気発生器の蒸気発生が、
需要に等しい蒸気発生を維持するように低減され
る。図示のように、信号発生器28,30および
32からの出力信号は関数発生器48,50,5
2にそれぞれ伝達されるが、該関数発生器は、そ
れぞれ蒸気発生器1,2および3の通常の動作発
生中変更なしに信号を通過させる。しかしなが
ら、蒸気発生器が最低規格に近づくと、最高費用
で蒸気を発生しているに拘らず、低費用の発生を
指示する出力信号が発生され、蒸気発生のそれ以
上の減少を抑止する。
ち、最高の発生費用の蒸気発生器の蒸気発生が、
需要に等しい蒸気発生を維持するように低減され
る。図示のように、信号発生器28,30および
32からの出力信号は関数発生器48,50,5
2にそれぞれ伝達されるが、該関数発生器は、そ
れぞれ蒸気発生器1,2および3の通常の動作発
生中変更なしに信号を通過させる。しかしなが
ら、蒸気発生器が最低規格に近づくと、最高費用
で蒸気を発生しているに拘らず、低費用の発生を
指示する出力信号が発生され、蒸気発生のそれ以
上の減少を抑止する。
関数発生器48,50および52から出る出力
信号は、高選択装置54に伝達され、そしてこの
出力信号で、最高費用で蒸気を発生する蒸気発生
器を識別する。差動装置56,58,60は、1
つの0信号および0以外の信号をAK−1制御動
作装置に伝送する。制御動作装置は、0の入力信
号に対して1の出力信号を発生し、すべての他の
入力信号に対して0の出力信号を発生する。この
ようにして、乗算ユニツト22,24および26
によつて、システム制御信号が最高の発生費用を
有する蒸気発生器に伝達されて、蒸気発生の割合
を必要に応じて低減し、蒸気発生と需要の間の平
衡を維持する。
信号は、高選択装置54に伝達され、そしてこの
出力信号で、最高費用で蒸気を発生する蒸気発生
器を識別する。差動装置56,58,60は、1
つの0信号および0以外の信号をAK−1制御動
作装置に伝送する。制御動作装置は、0の入力信
号に対して1の出力信号を発生し、すべての他の
入力信号に対して0の出力信号を発生する。この
ようにして、乗算ユニツト22,24および26
によつて、システム制御信号が最高の発生費用を
有する蒸気発生器に伝達されて、蒸気発生の割合
を必要に応じて低減し、蒸気発生と需要の間の平
衡を維持する。
図面は複数の蒸気発生器より成るシステムへの
応用例を示す本発明を採用した負荷制御装置の論
理図である。 1,2,3:蒸気発生装置、4:ヘツダ、6:
圧力トランスジユーサ、8:差動装置、10:信
号発生装置、12,14,16,18,20,2
2,24,26:乗算装置、28,30,32:
信号発生器、34,36,38:関数発生器、4
0:低選択装置、42,44,46,56,5
8,60:差動装置、48,50,52:関数発
生器、54:高選択装置。
応用例を示す本発明を採用した負荷制御装置の論
理図である。 1,2,3:蒸気発生装置、4:ヘツダ、6:
圧力トランスジユーサ、8:差動装置、10:信
号発生装置、12,14,16,18,20,2
2,24,26:乗算装置、28,30,32:
信号発生器、34,36,38:関数発生器、4
0:低選択装置、42,44,46,56,5
8,60:差動装置、48,50,52:関数発
生器、54:高選択装置。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 システムの負荷に対応するシステム制御信号
を発生する手段(第1手段)と、複数の各エネル
ギコンバータのエネルギ発生費用に対応する信号
を発生する手段と、該費用対応信号から最低費用
の信号を選択する手段と、システム制御信号の増
加中出力信号を発生する手段と、システム制御信
号および前記出力信号の制御下で、該システム制
御信号により最低の発生費用を有するコンバータ
の発生割合を増大させ、他方において複数のコン
バータ中の他のコンバータの発生割合の変化を抑
止する手段とを含み、複数のコンバータによる総
エネルギ変換割合と需要との間の平衡を維持する
ことを特徴とする、複数のエネルギコンバータよ
り成るシステムの負荷制御装置。 2 特許請求の範囲第1項に記載の装置におい
て、前記各エネルギコンバータが蒸気発生器であ
る負荷制御装置。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US06/330,994 US4430573A (en) | 1981-12-15 | 1981-12-15 | Load control for energy converters |
| US330994 | 1981-12-15 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58164904A JPS58164904A (ja) | 1983-09-29 |
| JPS6324205B2 true JPS6324205B2 (ja) | 1988-05-19 |
Family
ID=23292187
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP57218534A Granted JPS58164904A (ja) | 1981-12-15 | 1982-12-15 | エネルギコンバ−タ用負荷制御装置 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4430573A (ja) |
| JP (1) | JPS58164904A (ja) |
| AU (1) | AU9150682A (ja) |
| CA (1) | CA1180419A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63183202U (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-25 |
Families Citing this family (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5947936A (ja) * | 1982-09-10 | 1984-03-17 | 株式会社東芝 | コンバインドサイクルタ−ビンプラントの負荷制御装置 |
| US4612621A (en) * | 1983-03-17 | 1986-09-16 | The Babcock & Wilcox Company | Distributed system for optimizing the performance of a plurality of multi-stage steam turbines using function blocks |
| US5030432A (en) * | 1989-10-18 | 1991-07-09 | Union Oil Company Of California | Crystalline galliosilicate with the zeolite omega structure |
| US5949153A (en) * | 1997-03-06 | 1999-09-07 | Consolidated Natural Gas Service Company, Inc. | Multi-engine controller |
| EP1974460B1 (en) * | 2005-12-19 | 2016-07-06 | United Technologies Corporation | On-site power plant control |
| US9863646B2 (en) * | 2007-01-26 | 2018-01-09 | David E. Johnson, Jr. | Modulation control of hydronic systems |
Family Cites Families (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4168608A (en) | 1975-04-02 | 1979-09-25 | Westinghouse Electric Corp. | Combined cycle electric power plant with coordinated steam load distribution control |
| US4179742A (en) | 1978-04-06 | 1979-12-18 | Westinghouse Electric Corp. | System for intelligently selecting the mode of control of a power plant |
| US4222229A (en) | 1978-10-18 | 1980-09-16 | Westinghouse Electric Corp. | Multiple turbine electric power plant having a coordinated control system with improved flexibility |
-
1981
- 1981-12-15 US US06/330,994 patent/US4430573A/en not_active Expired - Fee Related
-
1982
- 1982-12-13 CA CA000417528A patent/CA1180419A/en not_active Expired
- 1982-12-14 AU AU91506/82A patent/AU9150682A/en not_active Abandoned
- 1982-12-15 JP JP57218534A patent/JPS58164904A/ja active Granted
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63183202U (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-25 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| AU9150682A (en) | 1983-06-23 |
| CA1180419A (en) | 1985-01-02 |
| US4430573A (en) | 1984-02-07 |
| JPS58164904A (ja) | 1983-09-29 |
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