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WO2016129030A1 - ガスタービンシステム - Google Patents

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WO2016129030A1
WO2016129030A1 PCT/JP2015/053499 JP2015053499W WO2016129030A1 WO 2016129030 A1 WO2016129030 A1 WO 2016129030A1 JP 2015053499 W JP2015053499 W JP 2015053499W WO 2016129030 A1 WO2016129030 A1 WO 2016129030A1
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WO
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gas turbine
compressor
pressure turbine
driven
gas
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PCT/JP2015/053499
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小林 雅博
岳志 畑谷
毛利 靖
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
Original Assignee
Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Publication date
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Priority to PCT/JP2015/053499 priority patent/WO2016129030A1/ja
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    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/10Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/26Starting; Ignition
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    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
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    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
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    • F05D2220/30Application in turbines
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    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/85Starting

Definitions

  • the present invention relates to a gas turbine system using a two-shaft gas turbine.
  • a compressor is connected to such a gas turbine to generate a compressed fluid.
  • a compressor driven by the gas turbine (hereinafter referred to as a main compressor) rotates at a constant speed (a constant rotation speed).
  • the main compressor is, for example, a compressor used in a plant
  • the operating conditions of the main compressor depend on the operating conditions of the plant, so that inconvenience may occur if the main compressor is rotated at a constant speed. is there. That is, the load required for the main compressor is not constant. Therefore, when using a single-shaft gas turbine, the main compressor needs additional equipment such as an inlet guide vane for controlling the compressor capacity.
  • the present invention provides a gas turbine system capable of handling the operating conditions of the main compressor with a simple configuration.
  • a gas turbine system includes a gas turbine compressor that takes in and compresses air, and mixes and burns the air compressed by the gas turbine compressor and fuel to generate combustion gas.
  • a two-shaft gas turbine having a combustor that rotates, a high-pressure turbine that is rotationally driven by the combustion gas, and a low-pressure turbine that is rotationally driven by the combustion gas after the high-pressure turbine is rotationally driven,
  • a main compressor that compresses a fluid by being driven by a rotational driving force, and a variable speed generator that is provided between the main compressor and the low-pressure turbine and generates power by the rotational driving force of the low-pressure turbine;
  • An inverter device connected to the variable speed generator for converting the frequency and voltage of the electric power from the variable speed generator, and an object driven by the electric power from the inverter device. It is provided with a motive, the.
  • the main compressor is driven using a two-shaft gas turbine in which the high-pressure turbine and the low-pressure turbine are not directly connected. Therefore, the rotational driving force can be supplied to the main compressor at an arbitrary rotational speed in accordance with the load required by the main compressor.
  • the variable speed generator power can be generated regardless of changes in the rotational speeds of the low-pressure turbine and the main compressor.
  • the frequency and voltage of the generated electric power vary depending on the number of rotations of the low-pressure turbine and the main compressor, but by using the inverter device, the variable speed generator can be used according to the frequency and voltage of the electric power required by the driven machine. It is possible to convert the electric power generated in step 1 into electric power having an arbitrary frequency and voltage. Therefore, it becomes possible to drive the driven machine regardless of the operating state (load) of the main compressor, and even if a twin-shaft gas turbine is used, the energy obtained by the gas turbine can be used effectively. Can do.
  • a gas turbine system is connected to the gas turbine compressor and the high-pressure turbine in the first aspect, and passes through the inverter device when starting the two-shaft gas turbine. You may further provide the starter motor which rotationally drives the said biaxial gas turbine using the electric power of an external power supply.
  • the starter motor is driven by the electric power from the external power source via the inverter device for driving the driven machine, and the two-shaft gas turbine is started.
  • the two-shaft gas turbine is started.
  • space saving of the gas turbine system is possible.
  • a new inverter device is unnecessary, the structure of the gas turbine system is simplified, and maintenance labor saving and cost reduction can be achieved.
  • the starter motor in the second aspect generates electric power by the rotational driving force of the biaxial gas turbine during steady operation of the biaxial gas turbine.
  • the power from the external power source can be transmitted to the starter motor via the inverter device at the start, and the power generated by the starter motor is not passed through the inverter device during the steady operation.
  • a power transmission switching unit that enables power transmission to the external power source may be further provided.
  • the starter motor be used for starting a two-shaft gas turbine, but also power can be generated by a part of the rotational driving force obtained by the gas turbine during steady operation.
  • the power transmission path can be switched from the start, and the power generated by the starter motor can be transmitted to the external power source. Therefore, the energy obtained from the two-shaft gas turbine can be used more effectively.
  • the driven machine in any one of the first to third aspects may have a compressor for compressing fluid.
  • the driven machine is a compressor, it is possible to generate a compressed fluid necessary for plant equipment and the like together with the main compressor.
  • the main compressor is driven by a twin-shaft gas turbine, and a variable speed generator and an inverter device are installed to meet the operating conditions of the main compressor with a simple configuration. Is possible.
  • FIG. 1 is an overall configuration diagram of a gas turbine system in a first embodiment of the present invention. It is a whole block diagram of the gas turbine system in 2nd embodiment of this invention, Comprising: It is a figure which shows the state at the time of starting of a gas turbine. It is a whole block diagram of the gas turbine system in 2nd embodiment of this invention, Comprising: It is a figure which shows the state at the time of the steady operation of a gas turbine.
  • the gas turbine system 1 which concerns on embodiment of this invention is demonstrated.
  • the gas turbine system 1 is an apparatus that generates a compressed gas G, for example, used in an LNG (liquefied natural gas) plant.
  • LNG liquefied natural gas
  • the gas turbine system 1 includes a gas turbine 2 that generates a rotational driving force, a main compressor 3 that is driven by the rotational driving force from the gas turbine 2 and compresses a process gas PG (fluid), a main compressor 3, and a gas Variable speed generator 4 provided between turbine 2, inverter device 5 for converting the frequency and voltage of electric power EP 1 from variable speed generator 4, and driven machine driven by electric power EP 2 from inverter device 5 6 are provided.
  • the gas turbine 2 includes a gas turbine compressor 10 that compresses air A, a combustor 11 that generates combustion gas CG from compressed air CA and fuel F that are compressed and generated by the compressor 20, and a combustor 11.
  • a high pressure turbine 12 that is rotationally driven by the combustion gas CG
  • a low pressure turbine 13 that is rotationally driven by the combustion gas CG after the high pressure turbine 12 is rotationally driven.
  • the gas turbine compressor 10 includes a first rotary shaft 15 and an axial flow or centrifugal compressor having a blade member (not shown) fixed to the first rotary shaft 15.
  • compressed air CA is generated by compressing the air A taken from the outside by the rotation of the first rotary shaft 15 and the blade member.
  • the compressed air CA from the gas turbine compressor 10 is introduced and the fuel F is blown in and combusted to generate a high-temperature and high-pressure combustion gas CG.
  • the high-pressure turbine 12 is an axial flow or centrifugal turbine having a blade member (not shown) fixed to the first rotary shaft 15.
  • the high-pressure turbine 12 introduces the combustion gas CG generated by the combustor 11 and rotates the steam blade member and the first rotating shaft 15 to generate a rotational driving force around the first rotating shaft 15.
  • the low-pressure turbine 13 is an axial flow or centrifugal turbine having a second rotating shaft 16 and a blade member (not shown) fixed to the second rotating shaft 16.
  • the low-pressure turbine 13 is rotationally driven by the combustion gas CG that is the exhaust gas from the high-pressure turbine 12 to generate a rotational driving force around the second rotational shaft 16.
  • the gas turbine 2 is a so-called two-shaft gas turbine 2 in which the first rotary shaft 15 and the second rotary shaft 16 are not directly connected, and is operated according to the load while operating under optimum conditions.
  • the number of rotations of the two rotation shaft 16 can be adjusted.
  • the first rotating shaft 15 of the gas turbine 2 is provided with an air starter using compressed air, an electric starter (starter motor) using a motor, or the like as a starter 30 used at the start.
  • the main compressor 3 is a centrifugal or axial flow compressor for compressing a refrigerant of a refrigerator used for liquefying natural gas as the process gas PG in an LNG plant, for example.
  • the main compressor 3 is connected to the second rotating shaft 16 of the low-pressure turbine 13 and has a blade member (not shown) fixed to the second rotating shaft 16.
  • the main compressor 3 generates the compressed gas G by compressing the process gas PG by the rotation of the second rotary shaft 16 and the blade member.
  • the load required by the main compressor 3, that is, the required rotational driving force, is not constant and varies depending on the operating conditions of the plant in which the main compressor 3 is provided.
  • variable speed generator 4 is provided on the second rotary shaft 16 between the main compressor 3 and the low pressure turbine 13, and generates power by the rotational driving force of the low pressure turbine 13.
  • This variable speed generator 4 is an induction generator, and generates AC power EP1 of different frequency and voltage according to the rotational speed of the second rotary shaft 16, that is, depending on the load required by the main compressor 3. .
  • the inverter device 5 includes a converter circuit that converts AC power EP1 from the variable speed generator 4 into DC power, and an inverter that converts DC power obtained by the converter circuit into AC power EP2 having an arbitrary frequency and voltage. Circuit.
  • the two inverter devices 5 are electrically connected to the variable speed generator 4.
  • the driven machine 6 receives the electric power EP2 requested by itself from the inverter device 5 and drives it. That is, the inverter device 5 generates electric power EP2 having a frequency and voltage necessary for the operation of the driven machine 6 based on the electric power EP1 from the variable speed generator 4.
  • one driven machine 6 is connected to each inverter device 5.
  • One driven machine 6 includes, for example, a compressor 20 used for reusing EFG (end flash gas) generated in the final process of LNG liquefaction in an LNG plant as fuel F of the gas turbine 2, and the like. It has the induction motor 21 to drive.
  • the other driven machine 6 includes, for example, a compressor 23 used for reusing BOG (boil-off gas) vaporized in an LNG tank as fuel F of the gas turbine 2, and an induction motor 24 for driving the compressor 23. have.
  • the main compressor 3 is driven using the two-shaft gas turbine 2 in which the high-pressure turbine 12 and the low-pressure turbine 13 are not directly connected. Therefore, the rotation speed of the low-pressure turbine 13 is adjusted according to the load required by the main compressor 3 while operating the gas turbine 2 under optimum conditions (such as the rotation speed) with high operating efficiency. Rotational driving force can be supplied at an arbitrary rotational speed.
  • variable speed generator 4 is provided, so that the rotational speed of the low-pressure turbine 13 and the main compressor 3 (the rotational speed of the second rotary shaft 16) is affected. Without power generation.
  • the frequency of the electric power EP1 generated by the variable speed generator 4 varies depending on the rotational speeds of the low-pressure turbine 13 and the main compressor 3, but by using the inverter device 5, the frequency and voltage of the electric power required by the driven machine 6 can be increased. Accordingly, the electric power generated by the variable speed generator 4 can be converted into electric power EP2 having an arbitrary frequency and voltage.
  • variable speed generator 4 and the inverter device 5 in the two-shaft gas turbine 2, it is possible to cope with the operating conditions of the main compressor 3 with a simple configuration.
  • the quantities of the inverter device 5 and the driven machine 6 are not limited. Moreover, you may provide apparatuses (for example, motor etc.) other than the compressor 20 as the driven machine 6.
  • FIG. [Second Embodiment] Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted.
  • the gas turbine system 51 of the present embodiment is different from the first embodiment in that it further includes a starter motor 55 as a starter and a power transmission switching unit 56 that can supply power EP3 to the starter motor 55. .
  • one inverter device 5 and one driven machine 6 are provided.
  • the starter motor 55 is an induction motor that can rotate at a constant speed, and is connected to the first rotating shaft 15 of the gas turbine 2 to generate a rotational driving force that rotates the first rotating shaft 15 when the gas turbine 2 is started. .
  • the power transmission switching unit 56 is a power supply circuit that can supply AC power EP3 to the starter motor 55 from an external power source 57 that is a plant facility other than the gas turbine 2 or a commercial power source.
  • the power transmission switching unit 56 includes a power source-inverter line 61 that can electrically connect the external power source 57 and the inverter device 5, and a power source that can electrically connect the external power source 57 and the starter motor 55.
  • the power transmission switching unit 56 is provided in the power supply-inverter line 61 provided in the power supply-inverter line 61 and can be switched on / off of the electrical connection in the line 61, and in the power supply-motor line 62.
  • the power supply-motor switch 72 that can be switched ON / OFF of the electrical connection at the line 62 and the inverter-motor line 63 provided to switch the ON / OFF of the electrical connection at the line 63 are switched.
  • a possible first inverter-motor switch 73 and a second inverter-motor switch 74 are provided.
  • the first inverter-motor switch 73 is provided closer to the inverter device 5 than the second inverter-motor switch 74.
  • the power supply-motor switch 72 is provided closer to the external power supply 57 than the position where the inverter-motor line 63 is connected to the power supply-motor switch 72.
  • a generator-inverter line 64 is provided between the variable speed generator 4 and the inverter device 5 so that they can be electrically connected.
  • the generator-inverter line 64 is provided with a generator-inverter switch 75 so that the electrical connection on the line 64 can be switched ON / OFF.
  • an inverter-driven machine line 65 capable of electrically connecting them is provided.
  • the inverter-driven machine line 65 is provided with an inverter-driven machine switch 76 so that the electrical connection on the line 65 can be switched ON / OFF.
  • the power source-inverter switch 71 and the first inverter-motor switch 73 are turned ON.
  • the power supply-inverter switch 71 and the first inverter-motor switch 73 operate in conjunction with each other.
  • the power source-motor switch 72 is turned OFF and the second inverter-motor switch 74 is turned ON.
  • the power source-motor switch 72 and the second inverter-motor switch 74 operate in conjunction with each other.
  • the time of steady operation indicates that the second rotating shaft 16 of the gas turbine 2 is in a state where load operation is possible.
  • the power supply-inverter switch 71 and the first inverter-motor switch 73 are turned off.
  • the power source-motor switch 72 is turned ON, and the second inverter-motor switch 74 is turned OFF.
  • the power transmission switching unit 56 uses the power EP4 from the external power source 57 at the time of start-up of the gas turbine 2. Electric power EP3 is passed through the inverter device 5, and power can be transmitted to the starter motor 55.
  • the starter motor 55 can generate electric power by the rotational driving force of the gas turbine 2 during the steady operation of the gas turbine 2.
  • the power transmission switching unit 56 enables the power EP5 from the starter motor 55 to be transmitted to the external power source 57 without passing through the inverter device 5 during the steady operation.
  • electric power EP3 is generated by passing the electric power EP4 from the external power source 57 via the inverter device 5 for driving the driven machine 6, and by this electric power EP3.
  • the starter motor 55 is driven to start the gas turbine 2.
  • the gas turbine 2 can also be started using the existing inverter device 5 without installing a new inverter device for the starter motor 55.
  • the space for the gas turbine system 51 can be saved as compared with the case where an inverter device dedicated to the starter motor 55 is further provided.
  • the structure of the gas turbine system 51 is simplified by eliminating the need for such a new inverter device. Therefore, labor saving of maintenance and cost reduction can be achieved.
  • the starter motor 55 can be used not only to start the two-shaft gas turbine 2 but also to generate power using a part of the rotational driving force obtained by the gas turbine 2 during steady operation.
  • the power transmission switching unit 56 By providing the power transmission switching unit 56, during the steady operation of the gas turbine 2, the power transmission path can be switched from the start, and the power EP 5 generated by the starter motor 55 can be transmitted to the external power source 57.
  • the energy obtained from the gas turbine 2 can be used more effectively.
  • the inverter-motor line 63 is provided with two switches, a first inverter-motor switch 73 and a second inverter-motor switch 74, but these functions are shared by one switch. Also good.
  • variable speed generator and the inverter device are installed in the two-shaft gas turbine, so that the operation condition of the main compressor can be handled with a simple configuration.

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Abstract

 空気(A)を取り込んで圧縮するガスタービン圧縮機(10)と、ガスタービン圧縮機(10)で生成された圧縮空気(CA)と燃料(F)とを混合して燃焼し、燃焼ガス(CG)を生成する燃焼器(11)と、燃焼ガス(11)で回転駆動する高圧タービン(12)と、高圧タービン(12)を回転駆動した後の燃焼ガス(CG)によって回転駆動する低圧タービン(13)と、を有する二軸式のガスタービン(2)と、低圧タービン(13)からの回転駆動力で駆動してプロセスガス(PG)を圧縮する主圧縮機(3)と、主圧縮機(3)と低圧タービン(13)との間に設けられて、低圧タービン(13)の回転駆動力によって発電を行う可変速発電機(4)と、可変速発電機(4)に接続されて、可変速発電機(4)からの電力(EP1)の周波数及び電圧を変換するインバータ装置(5)と、インバータ装置(5)からの電力によって駆動する被駆動機(6)と、を備えているガスタービンシステム(1)である。

Description

ガスタービンシステム
 本発明は、二軸式のガスタービンを用いたガスタービンシステムに関する。
 従来から、圧縮空気と燃料とから生成した燃焼ガスを用いてタービンを駆動することで、回転駆動力を得る一軸式のガスタービンが知られている。
 このようなガスタービンには、特許文献1に開示されているように、例えば圧縮機が接続されて圧縮流体が生成されるようになっている。
特開2002-4890号公報
 特許文献1に記載された従来の技術では、ガスタービンに一軸式のものを用いているため、ガスタービンによって駆動される圧縮機(以下、主圧縮機)は一定速(一定回転数)で回転駆動される。主圧縮機が例えばプラントで使用される圧縮機である場合、主圧縮機の運転条件はプラントの運転条件によって左右されるため、主圧縮機が一定速で回転駆動されると不都合が生じる場合がある。即ち、主圧縮機で必要な負荷が一定ではない。従って、一軸式のガスタービンを用いる場合、主圧縮機には、圧縮機容量を制御するインレットガイドベーン等の追加設備が必要となってしまう。
 本発明は、簡易な構成で、主圧縮機の運転条件に対応可能なガスタービンシステムを提供する。
 本発明の第一の態様に係るガスタービンシステムは、空気を取り込んで圧縮するガスタービン圧縮機と、前記ガスタービン圧縮機で圧縮された空気と燃料とを混合して燃焼し、燃焼ガスを生成する燃焼器と、前記燃焼ガスで回転駆動する高圧タービンと、前記高圧タービンを回転駆動した後の前記燃焼ガスによって回転駆動する低圧タービンと、を有する二軸式のガスタービンと、前記低圧タービンからの回転駆動力で駆動して流体を圧縮する主圧縮機と、前記主圧縮機と前記低圧タービンとの間に設けられて、該低圧タービンの回転駆動力によって発電を行う可変速発電機と、前記可変速発電機に接続されて、該可変速発電機からの電力の周波数及び電圧を変換するインバータ装置と、前記インバータ装置からの電力によって駆動する被駆動機と、を備えている。
 このようなガスタービンシステムによれば、高圧タービンと低圧タービンとが直結されない二軸式のガスタービンを用いて主圧縮機を駆動させている。従って、主圧縮機で要求される負荷に応じて、主圧縮機に、任意の回転数で回転駆動力を供給することができる。また、可変速発電機を設けたことで、低圧タービン及び主圧縮機の回転数の変化にかかわらず、発電を行うことができる。
 ここで、発電された電力の周波数及び電圧は、低圧タービン及び主圧縮機の回転数によって異なるが、インバータ装置を用いることで被駆動機の要求する電力の周波数及び電圧に応じて可変速発電機で発電された電力を、任意の周波数及び電圧を有する電力に変換することができる。よって、主圧縮機の運転状況(負荷)によらず、被駆動機を駆動することが可能となり、二軸式のガスタービンを用いたとしても、ガスタービンで得られるエネルギーを有効に活用することができる。
 本発明の第二の態様に係るガスタービンシステムは、上記第一の態様における前記ガスタービン圧縮機及び前記高圧タービンに接続されて、前記二軸式のガスタービンの始動時には前記インバータ装置を経由した外部電源の電力を用いて前記二軸式のガスタービンを回転駆動させるスタータモータをさらに備えていてもよい。
 このように、被駆動機を駆動させるためのインバータ装置を経由させて、外部電源からの電力によってスタータモータを駆動し、二軸式のガスタービンの始動を行う。このため、新たにスタータモータ用のインバータ装置を別途で設置することなく、被駆動機を駆動するための既設のインバータ装置を兼用して、二軸式のガスタービンの始動をも行うことができる。この結果、ガスタービンシステムの省スペース化が可能である。また、新たなインバータ装置が不要であることでガスタービンシステムの構造が簡素化され、メンテナンスの省力化やコストの抑制を図ることができる。
 本発明の第三の態様に係るガスタービンシステムでは、上記第二の態様における前記スタータモータは、前記二軸式のガスタービンの定常運転時には、前記二軸式のガスタービンの回転駆動力によって発電可能であり、前記始動時には、前記外部電源からの電力を前記インバータ装置を経由させて前記スタータモータに送電可能とし、前記定常運転時には、前記スタータモータで発電した電力を前記インバータ装置を経由させずに前記外部電源に送電可能とする送電切換部をさらに備えていてもよい。
 このように、スタータモータを二軸式のガスタービンの始動に用いるだけでなく、定常運転時にガスタービンで得られる回転駆動力の一部によって発電を行うことができる。そして、送電切換部が設けられていることで、ガスタービンの定常運転時には、始動時から送電経路を切り換え、スタータモータで発電した電力を外部電源へ送電することができる。従って、二軸式のガスタービンから得られるエネルギーをさらに有効に活用することができる。
 本発明の第四の態様に係るガスタービンシステムでは、上記第一から第三のいずれかの態様における前記被駆動機は、流体を圧縮する圧縮機を有していてもよい。
 このように、被駆動機が圧縮機であることで、主圧縮機とともに、プラント設備などに必要な圧縮流体を生成することができる。
 上記のガスタービンシステムによれば、二軸式のガスタービンによって主圧縮機を駆動するとともに、可変速発電機及びインバータ装置を設置することで、簡易な構成で、主圧縮機の運転条件に対応可能である。
本発明の第一実施形態におけるガスタービンシステムの全体構成図である。 本発明の第二実施形態におけるガスタービンシステムの全体構成図であって、ガスタービンの始動時の状態を示す図である。 本発明の第二実施形態におけるガスタービンシステムの全体構成図であって、ガスタービンの定常運転時の状態を示す図である。
〔第一実施形態〕
 以下、本発明の実施形態に係るガスタービンシステム1について説明する。
 図1に示すように、ガスタービンシステム1は、例えばLNG(液化天然ガス)プラント等に用いられて、圧縮ガスGを生成する装置である。
 ガスタービンシステム1は、回転駆動力を発生するガスタービン2と、ガスタービン2からの回転駆動力で駆動してプロセスガスPG(流体)を圧縮する主圧縮機3と、主圧縮機3とガスタービン2との間に設けられた可変速発電機4と、可変速発電機4からの電力EP1の周波数及び電圧を変換するインバータ装置5と、インバータ装置5からの電力EP2によって駆動する被駆動機6と、を備えている。
 ガスタービン2は、空気Aを圧縮するガスタービン圧縮機10と、圧縮機20で圧縮されて生成された圧縮空気CAと燃料Fとから燃焼ガスCGを生成する燃焼器11と、燃焼器11からの燃焼ガスCGで回転駆動する高圧タービン12と、高圧タービン12を回転駆動した後の燃焼ガスCGによって回転駆動する低圧タービン13と、を有している。
 ガスタービン圧縮機10は、第一回転軸15と、第一回転軸15に固定された翼部材(不図示)を有する軸流式又は遠心式の圧縮機とを有している。このガスタービン圧縮機10では、第一回転軸15及び上記の翼部材の回転によって、外部から取り込んだ空気Aを圧縮して圧縮空気CAを生成する。
 燃焼器11では、ガスタービン圧縮機10からの圧縮空気CAが導入されるとともに燃料Fを吹き込んで燃焼させ、高温高圧の燃焼ガスCGを生成する。
 高圧タービン12は、第一回転軸15に固定された翼部材(不図示)を有する軸流式又は遠心式のタービンである。高圧タービン12は、燃焼器11で生成された燃焼ガスCGを導入して蒸気の翼部材及び第一回転軸15を回転させることで、第一回転軸15回りの回転駆動力を発生する。
 低圧タービン13は、第二回転軸16と、第二回転軸16に固定された翼部材(不図示)を有する軸流式又は遠心式のタービンである。低圧タービン13には、高圧タービン12からの排気ガスである燃焼ガスCGによって回転駆動し、第二回転軸16回りの回転駆動力を発生する。
 このようにガスタービン2は、第一回転軸15と第二回転軸16とが直結されていないいわゆる二軸式のガスタービン2であって、最適な条件で運転しつつ、負荷に応じて第二回転軸16の回転数を調整可能となっている。また、このガスタービン2の第一回転軸15には、始動時に用いるスタータ30として、圧縮空気を用いたエアスタータ、モータを用いた電動スタータ(スタータモータ)等が設けられている。
 主圧縮機3は、例えばLNGプラントで、プロセスガスPGとしての天然ガスを液化するために用いられる冷凍機の冷媒を圧縮するための遠心式又は軸流式の圧縮機である。主圧縮機3は、低圧タービン13の第二回転軸16に接続されており、この第二回転軸16に固定された翼部材(不図示)を有している。主圧縮機3は、第二回転軸16及び上記の翼部材の回転によってプロセスガスPGを圧縮して圧縮ガスGを生成する。この主圧縮機3で要求される負荷、即ち、必要とされる回転駆動力は一定ではなく、主圧縮機3が設けられたプラントの運転条件によって変動する。
 可変速発電機4は、主圧縮機3と低圧タービン13との間で、第二回転軸16に設けられ、低圧タービン13の回転駆動力によって発電を行う。この可変速発電機4は誘導発電機であって、第二回転軸16の回転数に応じて、即ち、主圧縮機3の要求する負荷によって、異なる周波数及び電圧の交流の電力EP1を発生する。
 インバータ装置5は、可変速発電機4からの交流の電力EP1を直流の電力に変換するコンバータ回路と、コンバータ回路で得た直流の電力を任意の周波数及び電圧の交流の電力EP2に変換するインバータ回路とを主に有している。本実施形態では、二つのインバータ装置5が可変速発電機4に電気的に接続されている。
 被駆動機6は、自身が要求する電力EP2をインバータ装置5から受けて駆動する。即ち、インバータ装置5では、可変速発電機4からの電力EP1を基に被駆動機6の運転に必要な周波数及び電圧の電力EP2を作り出す。
 被駆動機6は、本実施形態では、各々のインバータ装置5に一つずつ接続されている。
 一方の被駆動機6は、例えばLNGプラントのLNG液化の最終工程で発生したEFG(エンドフラッシュガス)をガスタービン2の燃料F等に再利用するために使用される圧縮機20及び、これを駆動する誘導モータ21を有している。もう一方の被駆動機6は、例えばLNGタンク内で気化したBOG(ボイルオフガス)をガスタービン2の燃料F等に再利用するために使用される圧縮機23及び、これを駆動する誘導モータ24を有している。
 以上説明した本実施形態のガスタービンシステム1によれば、高圧タービン12と低圧タービン13とが直結されない二軸式のガスタービン2を用いて主圧縮機3を駆動させる。よって、運転効率が高い最適な条件(回転数等)でガスタービン2の運転を行いつつ、主圧縮機3で要求される負荷に応じて低圧タービン13の回転数を調整し、主圧縮機3に任意の回転数で回転駆動力を供給することができる。
 従って、ガスタービン2の能力を最大限に引き出しつつ、例えばLNGプラントの冷凍機での冷媒圧縮用に主圧縮機3を用いた際には、冷凍機の冷凍能力を容易に調整することができる。
 さらに、二軸式のガスタービン2であっても、可変速発電機4を設けたことで、低圧タービン13及び主圧縮機3の回転数(第二回転軸16の回転数)の変化にかかわらず、発電を行うことができる。
 可変速発電機4で発電された電力EP1の周波数は低圧タービン13及び主圧縮機3の回転数によって異なるが、インバータ装置5を用いることで、被駆動機6の要求する電力の周波数、電圧に応じて可変速発電機4で発電した電力を任意の周波数及び電圧を有する電力EP2に変換することができる。
 よって、主圧縮機3の運転状況(負荷)によらず、被駆動機6を駆動することが可能となり、二軸式のガスタービン2を用いたとしても、ガスタービン2で得られるエネルギーを有効に活用することができる。
 このように本実施形態では、可変速発電機4及びインバータ装置5を二軸式のガスタービン2に設置することで、簡易な構成で、主圧縮機3の運転条件に対応可能である。
 本実施形態では、インバータ装置5及び被駆動機6の数量は限定されない。
 また、被駆動機6として、圧縮機20以外の装置(例えばモータ等)を設けてもよい。
〔第二実施形態〕
 次に、図2及び図3を参照して、本発明の第二実施形態について説明する。
 第一実施形態と同様の構成要素には同一の符号を付して詳細説明を省略する。
 本実施形態のガスタービンシステム51は、スタータとしてスタータモータ55と、スタータモータ55に電力EP3を供給可能とする送電切換部56とをさらに備えている点で、第一実施形態とは異なっている。また、本実施形態では、インバータ装置5及び被駆動機6は各々一つずつ設けられている。
 スタータモータ55は、一定速で回転可能な誘導モータであって、ガスタービン2の第一回転軸15に接続され、ガスタービン2の始動時に第一回転軸15を回転させる回転駆動力を発生する。
 送電切換部56は、ガスタービン2以外のプラント設備や商用電源等である外部電源57からスタータモータ55に交流の電力EP3を供給可能とする電源回路である。
 詳しくは、送電切換部56は、外部電源57とインバータ装置5とを電気的に接続可能とする電源-インバータ間ライン61と、外部電源57とスタータモータ55とを電気的に接続可能とする電源-モータ間ライン62と、電源-モータ間ライン62の中途位置とインバータ装置5とを電気的に接続可能とするインバータ-モータ間ライン63とを有している。
 また、送電切換部56は、電源-インバータ間ライン61に設けられてライン61での電気的な接続のON/OFFを切り換え可能な電源-インバータ間スイッチ71と、電源-モータ間ライン62に設けられてライン62での電気的な接続のON/OFFを切り換え可能な電源-モータ間スイッチ72と、インバータ-モータ間ライン63に設けられてライン63での電気的な接続のON/OFFを切り換え可能な第一インバータ-モータ間スイッチ73及び第二インバータ-モータ間スイッチ74とを有している。
 第一インバータ-モータ間スイッチ73は、第二インバータ-モータ間スイッチ74よりもインバータ装置5側に設けられている。また、電源-モータ間スイッチ72は、インバータ-モータ間ライン63が電源-モータ間スイッチ72に接続される位置よりも外部電源57側に設けられている。
 また、可変速発電機4とインバータ装置5との間にはこれらを電気的に接続可能な発電機-インバータ間ライン64が設けられている。この発電機-インバータ間ライン64には発電機-インバータ間スイッチ75が設けられ、ライン64での電気的な接続のON/OFFを切り換え可能となっている。
 インバータ装置5と被駆動機6の誘導モータ21との間には、これらを電気的に接続可能なインバータ-被駆動機間ライン65が設けられている。このインバータ-被駆動機間ライン65には、インバータ-被駆動機間スイッチ76が設けられ、ライン65での電気的な接続のON/OFFを切り換え可能となっている。
 次に、図2を参照して、ガスタービン2の始動時の各スイッチの切り換えの操作について説明する。
 ガスタービン2の始動時には、発電機-インバータ間スイッチ75、及び、インバータ-被駆動機間スイッチ76をOFFにする。これら発電機-インバータ間スイッチ75、及び、インバータ-被駆動機間スイッチ76は連動して動作するようになっている。
 さらに、電源-インバータ間スイッチ71、及び、第一インバータ-モータ間スイッチ73をONにする。これら電源-インバータ間スイッチ71、及び、第一インバータ-モータ間スイッチ73は連動して動作するようになっている。
 また、電源-モータ間スイッチ72をOFFにし、第二インバータ-モータ間スイッチ74をONにする。これら電源-モータ間スイッチ72、及び、第二インバータ-モータ間スイッチ74は連動して動作するようになっている。
 これらスイッチの操作は、制御部80を用いるか、若しくは手動で切り換え操作を行う。
 次に、図3を参照して、ガスタービン2の定常運転時の各スイッチの切り換えの操作について説明する。ここで定常運転時とは、ガスタービン2の第二回転軸16が負荷運転可能な状態になったことを示す。
 ガスタービン2の定常運転時には、発電機-インバータ間スイッチ75、及び、インバータ-被駆動機間スイッチ76をONにする。
 また、電源-インバータ間スイッチ71、及び、第一インバータ-モータ間スイッチ73をOFFにする。
 さらに、電源-モータ間スイッチ72をONにし、第二インバータ-モータ間スイッチ74をOFFにする。
 このように、スイッチをガスタービン2の始動時と定常運転時とでそれぞれ異なる状態となるように操作することで、送電切換部56は、ガスタービン2の始動時には外部電源57からの電力EP4をインバータ装置5を経由させて電力EP3とし、スタータモータ55に送電可能とする。
 また、スタータモータ55は、ガスタービン2の定常運転時にはガスタービン2の回転駆動力によって発電可能となる。そして、送電切換部56は、定常運転時には、スタータモータ55からの電力EP5を、インバータ装置5を経由させずに外部電源57に送電可能とする。
 以上説明した本実施形態のガスタービンシステム51によれば、外部電源57からの電力EP4を被駆動機6を駆動させるためのインバータ装置5を経由させることで電力EP3を生成し、この電力EP3によってスタータモータ55を駆動し、ガスタービン2の始動を行う。このため、新たにスタータモータ55用のインバータ装置を設置することなく、既設のインバータ装置5を兼用して、ガスタービン2の始動も行うことができる。
 この結果、スタータモータ55専用のインバータ装置をさらに設ける場合に比べ、ガスタービンシステム51の省スペース化が可能である。また、このような新たなインバータ装置が不要であることで、ガスタービンシステム51の構造が簡素化される。よって、メンテナンスの省力化やコストの抑制を図ることができる。
 そして、スタータモータ55を二軸式のガスタービン2の始動に用いるだけでなく、定常運転時にはガスタービン2で得られる回転駆動力の一部によって発電を行うことができる。そして、送電切換部56が設けられていることで、ガスタービン2の定常運転時には、始動時から送電経路を切り換え、スタータモータ55で発電した電力EP5を外部電源57へ送電することができる。
 従って、ガスタービン2から得られるエネルギーをさらに有効に活用することができる。
 本実施形態では、インバータ-モータ間ライン63に、第一インバータ-モータ間スイッチ73及び第二インバータ-モータ間スイッチ74の二つのスイッチを設けたが、これらの機能を一つのスイッチで兼用してもよい。
 以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、各実施形態における各構成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の趣旨から逸脱しない範囲内で、構成の付加、省略、置換、およびその他の変更が可能である。また、本発明は実施形態によって限定されることはなく、クレームの範囲によってのみ限定される。
 上記のガスタービンシステムでは、可変速発電機及びインバータ装置を二軸式のガスタービンに設置することで、簡易な構成で、主圧縮機の運転条件に対応可能である。
 1  ガスタービンシステム
 2  ガスタービン
 3  主圧縮機
 4  可変速発電機
 5  インバータ装置
 6  被駆動機
 10  ガスタービン圧縮機
 11  燃焼器
 12  高圧タービン
 13  低圧タービン
 15  第一回転軸
 16  第二回転軸
 20、23  圧縮機
 21、24  誘導モータ
 30  スタータ
 51  ガスタービンシステム
 55  スタータモータ
 56  送電切換部
 57  外部電源
 61  電源-インバータ間ライン
 62  電源-モータ間ライン
 63  インバータ-モータ間ライン
 64  発電機-インバータ間ライン
 65  インバータ-被駆動機間ライン
 71  電源-インバータ間スイッチ
 72  電源-モータ間スイッチ
 73  第一インバータ-モータ間スイッチ
 74  第二インバータ-モータ間スイッチ
 75  発電機-インバータ間スイッチ
 76  インバータ-被駆動機間スイッチ
 80  制御部
 A  空気
 CA  圧縮空気
 CG  燃焼ガス
 PG  プロセスガス(流体)
 G  圧縮ガス
 F  燃料
 EP1、EP2、EP3、EP4、EP5  電力

Claims (4)

  1.  空気を取り込んで圧縮するガスタービン圧縮機と、前記ガスタービン圧縮機で圧縮された空気と燃料とを混合して燃焼し、燃焼ガスを生成する燃焼器と、前記燃焼ガスで回転駆動する高圧タービンと、前記高圧タービンを回転駆動した後の前記燃焼ガスによって回転駆動する低圧タービンと、を有する二軸式のガスタービンと、
     前記低圧タービンからの回転駆動力で駆動して流体を圧縮する主圧縮機と、
     前記主圧縮機と前記低圧タービンとの間に設けられて、該低圧タービンの回転駆動力によって発電を行う可変速発電機と、
     前記可変速発電機に接続されて、該可変速発電機からの電力の周波数及び電圧を変換するインバータ装置と、
     前記インバータ装置からの電力によって駆動する被駆動機と、
     を備えるガスタービンシステム。
  2.  前記ガスタービン圧縮機及び前記高圧タービンに接続されて、前記二軸式のガスタービンの始動時には前記インバータ装置を経由した外部電源の電力を用いて前記二軸式のガスタービンを回転駆動させるスタータモータをさらに備える請求項1に記載のガスタービンシステム。
  3.  前記スタータモータは、前記二軸式のガスタービンの定常運転時には、前記二軸式のガスタービンの回転駆動力によって発電可能であり、
     前記始動時には、前記外部電源からの電力を前記インバータ装置を経由させて前記スタータモータに送電可能とし、前記定常運転時には、前記スタータモータで発電した電力を前記インバータ装置を経由させずに前記外部電源に送電可能とする送電切換部をさらに備える請求項2に記載のガスタービンシステム。
  4.  前記被駆動機は、流体を圧縮する圧縮機を有する請求項1から3のいずれか一項に記載のガスタービンシステム。
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