Научная статья на тему 'Определение экономической эффективности дизель-генераторных электростанций с переменной частотой вращения вала'

Определение экономической эффективности дизель-генераторных электростанций с переменной частотой вращения вала Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
1285
130
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ / ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ / СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР / ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ / DIESEL ELECTRIC POWER STATION / INTERNAL COMBUSTION ENGINE / SYNCHRONOUS GENERATOR / FREQUENCY CONVERTER

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Дарьенков Андрей Борисович, Хватов Олег Станиславович, Юрлов Феликс Федорович, Усов Николай Владимирович

Разработана функциональная схема дизель-генераторной электростанции переменной частоты вращения на базе синхронного генератора. С помощью разработанной методики в пакете Mathcad выполнен расчет энергетических характеристик дизель-генераторных электростанций типа SDMO. Построены диаграммы экономии топлива дизель-генераторными электростанциями переменной частоты вращения. В качестве критериев эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны: чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций. Технико-экономическое обоснование применения дизель-генераторных электростанций переменной частоты вращения вала проведено с использованием «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Расчеты экономической эффективности свидетельствуют о целесообразности применения дизель-генераторных электростанций переменной частоты вращения вала.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Дарьенков Андрей Борисович, Хватов Олег Станиславович, Юрлов Феликс Федорович, Усов Николай Владимирович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

DEFINITION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF DIESEL ELECTRIC POWER STATIONS WITH ALTERNATING FREQUENCY OF ROTATION OF THE SHAFT

The functional scheme of the diesel electric power station with alternating frequency of the shaft rotation based on the synchronous generator is developed. Using the developed methodology in Mathcad package, the calculation of power characteristics of the diesel electric power stations of the type SDMO is made. Diagrams of fuel economy of the diesel electric power stations of alternating rotation frequency are designed. As criteria of investment project efficiency there were calculated: net present value, profitability index, internal rate of return and payback period of investments. The technical-economic basis of the use of diesel electric power stations with alternating frequency of shaft rotation is developed by using the "Methodological recommendations for assessment of investment projects". Calculations of economic efficiency indicate about the advisability of the use of diesel electric power stations with alternating frequency of shaft rotation.

Текст научной работы на тему «Определение экономической эффективности дизель-генераторных электростанций с переменной частотой вращения вала»

УДК 621.314

А. Б. Дарьенков, О. С. Хватов, Ф. Ф. Юрлов, Н. В. Усов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИЗЕПЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ С ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА

Разработана функциональная схема дизель-генераторной электростанции переменной частоты вращения на базе синхронного генератора. С помощью разработанной методики в пакете Mathcad выполнен расчет энергетических характеристик дизель-генераторных электростанций типа SDMO. Построены диаграммы экономии топлива дизель-генераторными электростанциями переменной частоты вращения. В качестве критериев эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны: чистая текущая стоимость, индекс доходности, внутренняя норма доходности, срок окупаемости инвестиций. Технико-экономическое обоснование применения дизель-генераторных электростанций переменной частоты вращения вала проведено с использованием «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов». Расчеты экономической эффективности свидетельствуют о целесообразности применения дизель-генераторных электростанций переменной частоты вращения вала.

Ключевые слова: дизельная электростанция, двигатель внутреннего сгорания, синхронный генератор, преобразователь частоты.

Введение

Системы «двигатель внутреннего сгорания (ДВС) - генератор» представляют широкий класс электроэнергетических систем, к которому относятся установки типа «дизель-генератор» (Д-Г), «бензиновый двигатель - генератор», судовые валогенераторные установки, ветроэлек-тростанции и ряд других электрогенерирующих комплексов. Из приведенных выше систем наибольшее распространение получили установки Д-Г. Они, обладая высокой надежностью, достаточно большим моторесурсом и долговечностью, незаменимы в качестве автономных источников основного или резервного электроснабжения.

Подавляющее большинство существующих Д-Г работают с постоянной (номинальной) частотой вращения вала во всем диапазоне изменения нагрузки. Известно, что работа ДВС с постоянной частотой вращения, но при переменной нагрузке, характеризуется неоптимальным (повышенным) расходом топлива.

Для выбора экономичного режима работы ДВС удобно использовать его многопарамет-ровую характеристику, которая строится в системе координат, где переменными служат два основных показателя его работы, при различных значениях третьего, используемого в качестве параметра, остающегося постоянным для каждой из нанесенных кривых [1]. На многопарамет-ровой характеристике, представленной на рис. 1, штрихпунктирной линией показана зависимость эффективного давления pe и эффективной мощности Ы(! от частоты вращения вала ДВС при наименьшем удельном расходе топлива ge.

Рис. 1. Многопараметровая характеристика ДВС

Согласно рис. 1, для обеспечения экономического режима работы ДВС при оптимальном потреблении топлива необходимо уменьшение частоты его вращения при снижении мощности нагрузки. При этом приводимый во вращение ДВС электрический генератор будет вырабатывать напряжение, частота которого будет меняться и, как правило, будет ниже номинального значения. Это требует совершенно нового подхода к построению системы регулирования Д-Г, которая должна обеспечивать стабилизацию амплитуды и частоты напряжения генераторного комплекса с помощью преобразователя частоты (ПЧ) [1].

Цель исследования - технико-экономическое обоснование применения дизель-генераторных электростанций с переменной частотой вращения вала.

Постановка проблемы

Нами предложена структура Д-Г электростанции с переменной частотой вращения вала (рис. 2) [2].

Рис. 2. Функциональная схема системы Д-Г переменной частоты вращения: 1 - дизель;

2 - синхронный генератор (СГ); 3 -ПЧ; 4 - датчик тока; 5 - повышающий трансформатор (ПТ);

6 - выходные выводы; 7 - интеллектуальный сервопривод управления топливоподачей;

8 - задатчик экономичного режима (ЗЭР); 9 - электропривод перемещения рейки топливного насоса;

10 - блок возбуждения СГ; 11 - выводы подключения питания блока возбуждения СГ;

12 - блок стабилизации напряжения; 13 - задатчик частоты выходного напряжения;

14 - датчик напряжения; 15 - блок вычисления мощности нагрузки

Данное устройство работает следующим образом. Интеллектуальный сервопривод управления топливоподачей, представленный блоком 7, получает сигнал с блока вычисления мощности нагрузки 15, который соединен с выходами датчика напряжения 14 и датчика тока 4, измеряющими соответственно напряжение и ток на выходе ПЧ 3. В зависимости от значения мощности нагрузки блок 8 ЗЭР, в программу работы которого заложены оптимальные зависимости частоты вращения дизеля 1 от мощности нагрузки, соответствующие минимальному расходу топлива, формирует сигнал, пропорциональный оптимальной частоте вращения вала дизеля 1. Этот сигнал поступает на вход электропривода 9 перемещения рейки топливного насоса, который поддерживает частоту вращения дизеля 1 на уровне, заданном блоком 8.

Поскольку частота вращения вала дизеля 1 будет изменяться в зависимости от мощности нагрузки, то амплитуда и частота переменного напряжения СГ 2 будут также изменяться в зависимости от мощности нагрузки. Стабилизация амплитуды переменного напряжения на выходных выводах 6 на уровне номинального значения для СГ 2 осуществляется с помощью ПЧ 3 и ПТ 5.

Стабилизация выходного напряжения ПЧ 3 на заданном уровне осуществляется с помощью блока 12 стабилизации напряжения. Для повышения выходного напряжения на выходных выводах 6 до уровня номинального напряжения СГ 2 на выходе ПЧ 3 установлен ПТ 5. Блок 10 возбуждения СГ 2, получающий питание через выводы 11 подключения питания, формирует ток в обмотке возбуждения СГ 2 с учетом сигнала от блока ЗЭР 8 и от датчика напряжения 14.

Частота выходного напряжения на выходных выводах 6 при изменении частоты вращения вала дизеля 1 поддерживается неизменной с помощью ПЧ 3 на уровне, определяемом блоком задатчика частоты 13 выходного напряжения (рис. 2). Построение Д-Т электростанции, показанное на рис. 2, позволит повысить экономию топлива с переменной частотой вращения вала.

Методы и результаты исследования

Нами разработана методика расчета топливной экономичности системы Д-Г на базе дизеля переменной частоты вращения. Согласно разработанной методике рассчитывается общий коэффициент полезного действия (КПД) цепи СГ 2 - ПЧ 3 - ПТ 5. Алгоритм расчета КПД учитывает, что элементы электрооборудования, входящие в состав системы Д-Г на базе дизеля переменной частоты вращения (СГ, ПЧ и ПТ), работают при переменной частоте и амплитуде напряжения. Таким образом, для каждого значения мощности нагрузки определяется мощность на валу дизеля 1. Расход топлива дизеля при конкретных значениях мощности нагрузки и частоте вращения вала определяется по его многопараметровой характеристике.

С помощью разработанной методики в пакете Mathcad выполнен расчет энергетических характеристик Д-Г электростанций типа SDMO EXEL номинальной мощностью Рном = 727, Рном = 1232 и Рном = 1600 кВт. На основании расчетов были получены зависимости расхода топлива Д-Г в режимах с переменной и постоянной (номинальной) частотами вращения. Построены также диаграммы экономии топлива Д-Г, достигаемой за счет регулирования частоты вращения дизеля в зависимости от мощности нагрузки (рис. 3).

ЛG, кг 20

15

10

5

0

100 200 300 400 500 600 700 Р, кВт

а

Д<С кг 40

30

20

10

0

100 300 500 700 900 Р, кВт

б

ЛЭ, кг 40

30

20

10

0

100 300 500 700 900 1100 1300

Р, кВт

в

Рис. 3. Диаграммы топливной экономичности Д-Г по абсолютному расходу топлива G при различной мощности нагрузки: ДG - уменьшение абсолютного расхода топлива дизеля;

Р - мощность нагрузки Д-Г: а - Рном = 727 кВт; б - Рном = 1232 кВт; в - Рном = 1600 кВт

Как видно из рис. 3, наибольшая экономия топлива для рассматриваемых Д-Г номинальной мощностью Рном = 727, 1232 и 1600 кВт наблюдается при мощности нагрузки 200-300 и 200-400 кВт соответственно.

На основании диаграмм топливной экономичности (рис. 3) и стоимости дополнительного оборудования (ПЧ 3, ПТ 5, интеллектуального сервопривода управления топливоподачей 7, блоков 4, 12-15), которые необходимо установить на Д-Г электростанцию, чтобы обеспечить возможность ее работы в режиме с переменной частотой вращения, нами была проведена оценка экономической эффективности системы Д-Г переменной частоты вращения с использованием «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов», которые утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике [3].

Согласно указанным рекомендациям в качестве критериев эффективности инвестиционного проекта были рассчитаны: чистая текущая стоимость (ЧТС), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности (ВНД), срок окупаемости инвестиций Ток (табл.) При расчетах коэффициент дисконтирования был равен 20 % в год. Стоимость 1 кг дизельного топлива - 37 руб.

Показатели эффективности внедрения Д-Г переменной частоты вращения

Номинальная мощность Д-Г, кВт ЧТС, тыс. руб. ИД ВНД, % Ток

727 1504 1,42 40 2,0

1232 4230 1,69 73 2,0

1600 2358 1,23 43 2,0

В результате расчетов, для всех исследуемых Д-Г было получено, что ЧТС > 0, ИД > 1. Следовательно, проект прибыльный и эффективный. Расчетный срок окупаемости проекта Ток равен 2 годами.

Выводы

1. Обоснована энергетическая целесообразность применения Д-Г электростанций переменной частоты вращения.

2. Представленные в соответствии с методикой оценки расчеты экономической эффективности свидетельствуют о целесообразности применения Д-Г электростанций переменной частоты вращения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хватов О. С. Дизель-генераторная электростанция с переменной частотой вращения вала /

О. С. Хватов, А. Б. Дарьенков, И. М. Тарасов // Вестн. Иван. гос. энерг. ун-та. 2010. Вып. 2. С. 53-56.

2. Пат. 2412513 Российская Федерация МПК И^3/34. Автономная электростанция переменного тока / Дарьенков А. Б., Хватов О. С.; опубл. 20.02.2011, Бюл. № 5.

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов // URL: http://snipov.net/c_4640_snip_99547.html.

Статья поступила в редакцию 20.05.2014

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Дарьенков Андрей Борисович - Россия, 603950, Нижний Новгород; Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева; канд. техн. наук, доцент; зав. кафедрой «Электрооборудование, электропривод и автоматика»; fae@nntu.nnov.ru.

Хватов Олег Станиславович - Россия, 603950, Нижний Новгород; Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева; д-р техн. наук, профессор; профессор кафедры «Электрооборудование, электропривод и автоматика»; khvatov@aqua.sci-nnov.ru.

Юрлов Феликс Федорович - Россия, 603950, Нижний Новгород; Нижегородский государственный технический университет Р. Е. Алексеева; д-р техн. наук, профессор; зав. кафедрой «Экономика, управление и финансы»; eip@nntu.nnov.ru.

Усов Николай Владимирович - Россия, 603950, Нижний Новгород; Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева; канд. экон. наук; старший преподаватель кафедры «Экономика, управление и финансы»; eip@nntu.nnov.ru.

A. B. Daryenkov, O. S. Khvatov, F. F. Yurlov, N. V. Usov

DEFINITION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF DIESEL ELECTRIC POWER STATIONS WITH ALTERNATING FREQUENCY OF ROTATION OF THE SHAFT

Abstract. The functional scheme of the diesel electric power station with alternating frequency of the shaft rotation based on the synchronous generator is developed. Using the developed methodology in Mathcad package, the calculation of power characteristics of the diesel electric power stations of the type SDMO is made. Diagrams of fuel economy of the diesel electric power stations of alternating rotation frequency are designed. As criteria of investment project efficiency there were calculated: net present value, profitability index, internal rate of return and payback period of investments. The technical-economic basis of the use of diesel electric power stations with alternating frequency of shaft rotation is developed by using the "Methodological recommendations for assessment of investment projects". Calculations of economic efficiency indicate about the advisability of the use of diesel electric power stations with alternating frequency of shaft rotation.

Key words: diesel electric power station, internal combustion engine, synchronous generator, frequency converter.

REFERENCES

1. Khvatov O. S., Dar'enkov A. B., Tarasov I. M. Dizel'-generatornaia elektrostantsiia s peremennoi chas-totoi vrashcheniia vala [Diesel electric power station with alternating frequency of shaft rotation]. Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo energeticheskogo universiteta, 2010, iss. 2, pp. 53-56.

2. Dar'enkov A. B., Khvatov O. S. Avtonomnaia elektrostantsiia peremennogo toka [Autonomous power station of alternating current]. Patent 2412513 RF, 2011.

3. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke effektivnosti investitsionnykh proektov [Methodical recommendations on assessment of investment project efficiency]. Available at: http://snipov.net/c_4640_snip_99547.html.

The article submitted to the editors 20.05.2014

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Daryenkov Andrey Borisovich - Russia, 603950, Nizhniy Novgorod; Nizhniy Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev; Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor; Head of the Department "Electric Equipment, Electric Drive and Automation"; fae@nntu.nnov.ru.

Khvatov Oleg Stanislavovich - Russia, 603950, Nizhniy Novgorod; Nizhniy Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev; Doctor of Technical Sciences, Professor; Professor of the Department "Electric Equipment, Electric Drive and Automation"; khvatov@aqua.sci-nnov.ru.

Yurlov Felix Fedorovich - Russia, 603950, Nizhniy Novgorod; Nizhniy Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev; Doctor of Technical Sciences, Professor; Head of the Department "Economics, Management and Finance"; eip@nntu.nnov.ru.

Usov Nikolay Vladimirovich - Russia, 603950, Nizhniy Novgorod; Nizhniy Novgorod State Technical University named after R. E. Alekseev; Senior Lecturer of the Department "Economics, Management and Finance"; eip@nntu.nnov.ru.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.