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Ventil gedrosselt wird. dadurch der Hochdruckteil zu einer höheren Teilnahme an der zu erzeugenden Leistung gezwungen und damit eine stärkere Frischdampfentnahme erreicht wird.
Diese Anordnung bringt schwerwiegende Nachteile mit sich. Dampfventile, die durch Druck
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in ihrer Genauigkeit noch in der Schnelligkeit ihres Ansprechens den zu stellenden. Auforderungen. Die bekannten Anordnungen mit Ventilsteuerung geben nur die Möglichkeit, an einem einzigen Punkte des ganzen Systems regelnd einzugreifen. Dadurch wird die Möglichkeit der Beeinflussung der Charakteristik des Regelverfahrens erheblich beeinträchtigt.
BeiAnordnungen, bei denen eine Frischdampf- und eine Maschine oder mehrere Maschinen, die mit niedrigerem Dampfdruck betrieben werden. getrennte, auf dasselbe Netz arbeitende Generatoren antreiben. können nach der Erfindung die Anteile der Generatoren an der Netzbelastung in an sich bekannter Weise in Abhängigkeit vom Kesseldruck oder dem Druck in der Frischdampfleitung geregelt werden, z. B. dadurch, dass ein unter diesem Druck stehender Kolben die Erregerstromkreise durch Schaltung von Widerständen in bekannter Weise verändert.
Eine solche Regeleinrichtung kann bei ihrem geringen Arbeitswiderstand äusserst feinfühlig ausgebildet werden und gewährt den Vorteil, durch Veränderung der Erregung beider Generatoren, also durch Eingreifen des regelnden Einflusses an zwei Stellen des Systems, die Charakteristik des Regelverfahrens in beliebiger Weise einzustellen.
Die Zeichnung gibt ein Beispiel der Erfindung. Von einem Kessel 12 mit der Feuerung J* führt eine Frischdampfleitung 2 zu einer Hochdruckturbine : ; und hinter einen unter dem Gegendruck einer Feder 18 stehenden Kolben 14 eines Zylinders 11. Der Dampfzufluss zur Hochdruckturbine 3 wird durch den Fliehkraftregler 18 geregelt. Der Abdampf der Hochdruckturbine ; ; wird durch eine Leitung 4 je nach der Stellung des von der Niederdruckturbine 7 bewegten Fliehkraftreglers 17 und dem Dampfdruck in der Leitung 4 zur Niederdruckturbine 7 und zum Wärmespeicher 5 geleitet.
Die Hochdruckturbine 3 treibt einen Generator 6, die Niederdruckturbine 7 einen Generator 8, 15 und 16 sind Kocher.
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schematisch angedeuteten Kontaktreihen 9 und 10 bewegt werden und dadurch in bekannter Weise die Erregung des einen Generators im gleichen Masse schwächen, wie sie die des ändern stärken.
Die Einrichtung arbeitet so : Steigt der Kesseldruck und damit der Druck in der Frischdampf- leitung : 2, so wird der Kolben 14 nach links bewegt. Durch die elektrischen Regler 9, 19 und 10, 20 wird dadurch der von der Hochdruckturbine ; ; angetriebene Generator 6'stärker, der von der Niederdruckturbine 7 angetriebene Generator 8 aber schwächer erregt. Infolgedessen öffnet der Fliehkraftregler. M den Dampfzufluss zur Hochdruckturbine 3 mehr. der Fliekhkraftregler 17 aber den Dampfzufluss zur
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Im umgekehrten Falle - beistärkerer Erregung des Generators 8 - reicht der aus der Hochdruckturbine 3 in die Leitung 4 eintretende Dampf nicht zur Speisung der Niederdruckturbine 7 aus ; infolge
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Zeitabschnitten verschiedene Drucke in der Frischdampfleitung 2 gefordert werden. im richtigen Augenblick einsetzt, ist es erforderlich, die Regelvorrichtung so einzustellen, dass der Wendepunkt zwischen der Dampfaufnahme und-abgabe des Wärmesdpeichers in der Höhe des jeweiligen mittleren Dampf-
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druckes oder z. B. durch Verstellung der Kontaktarme 19, : ? erfolgen.
Die Empfindlichkeit und damit die durch die Regelvorgänge bedingten Druckschwankungen in der Frischdampfleitung sind von der Stärke der Beeinflussung der Generatorbelastungen durch den Dampfdruck abhängig. Je nach der Höhe des mittleren Betriebsdampfdruekes werden diese Dampfschwankungen verschieden grosse Bruchteile des Betriebsdampfdruckes ausmachen. Bei verschiedenen
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der Beeinflussung der Generatorbelastungen durch den Dampfdruck nach der Erfindung jeweils mit der augenblicklichen Höhe des Dampfdruckes verändert werden.
Die in Abhängigkeit vom Dampfdruck bewirkte Regelung stellt für einen bestimmten Dampfdruck nur ein bestimmtes Verhältnis der Belastungsanteile der Generatoren her. Daraus folgt, dass bei ver-
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turbine. Findet die gleiche Druckerhöhung bei einer elektrischen Belastung von 200 KW statt. so würde die Hochdruekturbine nach der Regelung 120 KW leisten, also für 20 KW mehr Dampf entnehmen.
Damit die Mehrdampfentnahme von der jeweiligen elektrischen Belastung unabhängig bleibt, ist es notwendig, die Stärke der Beeinflussung der Generatorbelastungen durch den Dampfdruck einstellbar
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ventilen usw.. gebaut werden.
PATENT-ANSPRÜCHE :
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und eine Maschine oder mehrere Maschinen, die mit niedrigerem Dampfdruck betrieben werden. getrennte. auf dasselbe Netz arbeitende Generatoren antreiben. dadurch gekennzeichnet. dass das Verhältnis der Anteile der Generatoren (6. 8) an der Netzbelastung in an sich bekannter Weise in Abhängigkeit vom Kesseldruck oder vom Dampfdruck in der Frischdampfleitung geregelt wird.
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Valve is throttled. as a result, the high-pressure part is forced to participate more in the power to be generated and thus greater live steam extraction is achieved.
This arrangement has serious disadvantages. Steam valves by pressure
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in their accuracy nor in the speed of their response to those to be asked. Requests. The known arrangements with valve control only give the possibility of intervening in a regulating manner at a single point in the entire system. As a result, the possibility of influencing the characteristics of the control method is considerably impaired.
In arrangements in which one live steam and one machine or several machines that are operated with lower steam pressure. drive separate generators working on the same network. According to the invention, the proportions of the generators in the network load can be regulated in a manner known per se as a function of the boiler pressure or the pressure in the main steam line, e.g. B. in that a piston under this pressure changes the excitation circuits by switching resistors in a known manner.
Such a control device can be designed to be extremely sensitive with its low working resistance and has the advantage of adjusting the characteristics of the control method in any way by changing the excitation of both generators, i.e. by intervening the regulating influence at two points in the system.
The drawing gives an example of the invention. A live steam line 2 leads from a boiler 12 with the furnace J * to a high pressure turbine:; and behind a piston 14 of a cylinder 11, which is under the counterpressure of a spring 18. The steam flow to the high-pressure turbine 3 is regulated by the centrifugal governor 18. The exhaust steam from the high pressure turbine; ; is passed through a line 4 depending on the position of the centrifugal governor 17 moved by the low-pressure turbine 7 and the steam pressure in the line 4 to the low-pressure turbine 7 and to the heat accumulator 5.
The high pressure turbine 3 drives a generator 6, the low pressure turbine 7 a generator 8, 15 and 16 are cookers.
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schematically indicated rows of contacts 9 and 10 are moved and thereby weaken in a known manner the excitation of one generator to the same extent as they strengthen the other.
The device works as follows: If the boiler pressure and thus the pressure in the main steam line increases: 2, the piston 14 is moved to the left. By the electrical controller 9, 19 and 10, 20 is thereby the of the high pressure turbine; ; driven generator 6 'stronger, but the generator 8 driven by the low-pressure turbine 7 excites less. As a result, the governor opens. M the steam inflow to the high pressure turbine 3 more. the centrifugal force regulator 17 but the flow of steam to
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In the opposite case - additional excitation of the generator 8 - the steam entering the line 4 from the high-pressure turbine 3 is insufficient to feed the low-pressure turbine 7; as a result
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Periods of different pressures in the main steam line 2 are required. starts at the right moment, it is necessary to set the control device so that the turning point between the steam absorption and emission of the heat storage device is at the level of the respective mean steam
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pressure or z. B. by adjusting the contact arms 19,? respectively.
The sensitivity and thus the pressure fluctuations in the main steam line caused by the control processes are dependent on the extent to which the generator loads are influenced by the steam pressure. Depending on the level of the mean operating steam pressure, these steam fluctuations will make up fractions of different sizes in the operating steam pressure. At different
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the influence of the generator loads by the steam pressure according to the invention can be changed with the current level of the steam pressure.
The regulation effected as a function of the steam pressure produces only a certain ratio of the load components of the generators for a certain steam pressure. From this it follows that with
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turbine. The same increase in pressure takes place with an electrical load of 200 KW. the high-pressure turbine would perform 120 KW according to the regulation, i.e. draw more steam for 20 KW.
So that the extra steam extraction remains independent of the respective electrical load, it is necessary to adjust the strength of the influence of the generator loads by the steam pressure
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valves etc. are built.
PATENT CLAIMS:
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and one or more machines that operate with lower steam pressure. separate. power generators working on the same network. characterized. that the ratio of the proportions of the generators (6, 8) to the network load is regulated in a manner known per se as a function of the boiler pressure or the steam pressure in the main steam line.