RU135730U1 - Система управления газотурбинным двигателем - Google Patents

Система управления газотурбинным двигателем Download PDF

Info

Publication number
RU135730U1
RU135730U1 RU2013129465/06U RU2013129465U RU135730U1 RU 135730 U1 RU135730 U1 RU 135730U1 RU 2013129465/06 U RU2013129465/06 U RU 2013129465/06U RU 2013129465 U RU2013129465 U RU 2013129465U RU 135730 U1 RU135730 U1 RU 135730U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compressor
output
input
guide vanes
computer
Prior art date
Application number
RU2013129465/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Викторович Добрянский
Нина Сергеевна Мельникова
Владимир Борисович Коротков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр газотурбостроения "Салют" (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
Priority to RU2013129465/06U priority Critical patent/RU135730U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU135730U1 publication Critical patent/RU135730U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

Система управления газотурбинным двигателем, включающая датчики давления воздуха на входе и выходе компрессора, связанные с входами первого вычислителя, датчик температуры воздуха на входе в компрессор и датчик числа оборотов ротора компрессора, связанные с входами второго вычислителя, а также датчик положения направляющих аппаратов компрессора, задающий блок и регулятор, связанный с приводом изменения положения направляющих аппаратов компрессора, отличающаяся тем, что система снабжена элементом сравнения и третьим вычислителем, первый вход которого связан с датчиком положения направляющих аппаратов компрессора, а второй - с выходом второго вычислителя, с первым входом задающего устройства связан датчик положения направляющих аппаратов компрессора, а со вторым и третьим его входами связаны соответственно выходы первого и второго вычислителей, выход задающего устройства связан с первым входом элемента сравнения, со вторым входом которого связан выход третьего вычислителя, а выход элемента сравнения связан с входом регулятора.

Description

Полезная модель относится к области управления работой газотурбинных двигателей, преимущественно, авиационных и может быть использована для повышения эффективности их управления во всем диапазоне работы.
Известна система управления газотурбинным двигателем, содержащая устройство регулирования подачи топлива в основную камеру сгорания, замкнутое с газотурбинным двигателем по частоте вращения ротора через датчик частоты вращения. Устройство регулирования подачи топлива выполнено в виде электронного регулятора, вход которого соединен с датчиком частоты вращении, а выход - с одним из входов выходного устройства, которое соединено с исполнительным механизмом насоса-регулятора.
Система также имеет также контур регулирования геометрии проточной части двигателя, включающий в себя регулятор направляющих компрессора с элементом управления (например, гидроцилиндром) положением направляющих аппаратов. Регулятор замкнут с двигателем через датчик частоты вращения. Элемент управления положением направляющих аппаратов компрессора дополнительно соединен с датчиком положения направляющих аппаратов, выход которого соединен с блоком коррекции расхода топлива в камеру сгорания, выход блока соединен со вторым входом выходного устройства системы регулирования топливопитания камеры сгорания.
В процессе работы системы, рычагом управления двигателя, через контур топливопитания камеры сгорания, выводят двигатель на рабочий режим, при котором совместно работают контуры регулирования топливопитания и управления положением направляющих аппаратов компрессора.
Сигнал, пропорциональный частоте вращения ротора двигателя, через датчик частоты вращения одновременно поступает на электронный регулятор контура управления топливопитанием и на контур управления направляющими аппаратами компрессора. В электронном регуляторе данный сигнал сравнивается с заданным значением частоты вращения ротора. В зависимости от результатов сравнения, электронный регулятор через выходное устройство выдает команду на исполнительный механизм насоса-регулятора, который соответствующим образом воздействует на дозирующий элемент насоса-регулятора.
Одновременно регулятор направляющих аппаратов также получает на вход сигнал, пропорциональный частоте вращения ротора двигателя, по которому в соответствии с заданной программой через элемент управления устанавливают новое положение направляющих аппаратов компрессора, которое соответствует заданному режиму работы двигателя.
В процессе работы двигателя, в результате внешних возмущений возможно отклонение направляющих аппаратов компрессора от заданного положения, которое определяется датчиком положения. Соответствующий сигнал с датчика положения подается на блок коррекции расхода топлива, который выдает сигнал коррекции в контур топливопитания. изменяя тем самым режим подачи топлива в основную камеру сгорания, компенсируя возмущающее воздействие отклонения положения направляющих аппаратов на частоту вращения ротора двигателя.
(см. патент РФ №2007599, кл. F02C 7/26, 1994 г.).
В результате анализа известной системы управления газотурбинным двигателем, необходимо отметить, что она обеспечивает требуемое качество регулирования газотурбинного двигателя на всех режимах его работы, особенно на переходных режимах его работы.
Известна система управления газотурбинным двигателем, содержащая последовательно соединенные датчик температуры воздуха на входе в двигатель, блок приведения, блок умножения, задатчик положения, первый сумматор, переключатель, электрогидропреобразователь, сервомотор, датчик положения направляющих аппаратов, выход которого подключен ко второму входу сумматора и блоку контроля, выход блока подключен к управляемому входу переключателя, второй вход блока умножения подключен к выходу датчика частоты вращения ротора двигателя, а выход - через задатчик степени сжатия в компрессоре и второй сумматор - ко второму информационному входу переключателя, ко второму входу сумматора подключен выход блока деления, на вход которого подключены датчики давления воздуха на входе в двигатель и за компрессором двигателя.
(см. патент РФ №2418962, кл. F02C 9/00, 2008 г.) - наиболее близкий аналог.
В результате анализа известной системы необходимо отметить, что изменение параметров регулирования в процессе работы двигателя определяет его работу на пониженных режимах, чтобы гарантированно избежать «заброса» параметров двигателя за пределы максимально установленных в процессе его работы.
Техническим результатом настоящей полезной модели является разработка системы управления газотурбинным двигателем, позволяющей повысить эффективность регулирования за счет обеспечения его работы с максимально допустимым адиабатическим коэффициентом полезного действия (КПД) на всех режимах работы двигателя и гарантированно избежать выхода его рабочих параметров за пределы максимально установленных, особенно на предельных режимах.
Указанный технический результат обеспечивается тем, что в системе управления газотурбинным двигателем, включающей датчики давления воздуха на входе и выходе компрессора, связанные с входами первого вычислителя, датчик температуры воздуха на входе в компрессор и датчик числа оборотов ротора компрессора, связанные с входами второго вычислителя, а также датчик положения направляющих аппаратов компрессора, задающий блок и регулятор, связанный с приводом изменения положения направляющих аппаратов компрессора, новым является то, что система снабжена элементом сравнения и третьим вычислителем, первый вход которого связан с датчиком положения направляющих аппаратов компрессора, а второй с выходом второго вычислителя, с первым входом задающего устройства связан датчик положения направляющих аппаратов компрессора, а со вторым и третьим его входами связаны соответственно выходы первого и второго вычислителей, выход задающего устройства связан с первым входом элемента сравнения, со вторым входом которого связан выход третьего вычислителя, а выход элемента сравнения связан с входом регулятора.
Сущность полезной модели поясняется графическими материалами, на которых представлена схема системы управления газотурбинным двигателем.
Система управления газотурбинным двигателем 1 содержит датчики контроля его работы, а именно: P1 - датчик давления воздуха на входе в компрессор; P2 - датчик давления воздуха на выходе из компрессора; Tвх - датчик температуры воздуха на входе в компрессор; n - датчик частоты вращения ротора компрессора; αна - датчик положения направляющих аппаратов компрессора. На схеме датчики условно показаны стрелками, исходящими от двигателя 1. Датчики давления воздуха P1 и P2 связаны с входами первого вычислителя 2. Датчики температуры воздуха на входе в компрессор Tвх и частоты вращения ротора компрессора n связаны с входами второго вычислителя 3. Датчик положения направляющих аппаратов компрессора αна связан с первым входом задающего блока 4 со вторым и третьим входами которого связаны выходы первого 2 и второго 3 вычислителей соответственно. Система оснащена третьим вычислителем 5. первый вход которого связан с датчиком положения направляющих аппаратов компрессора αна, а второй - с выходом второго вычислителя 3. Система также оснащена элементом сравнения 6, первый вход которого связан с выходом задающего блока 4, а второй - с выходом третьего вычислителя 5. Выход элемента сравнения 6 связан с регулятором 7, управляющим приводом 8 положения направляющих аппаратов компрессора двигателя.
Система управления скомпонована из стандартных блоков и модулей.
Система управления газотурбинным двигателем работает следующим образом.
В процессе работы двигателя 1 и функционирования системы его управления на входы первого 2, второго 3 и третьего 5 вычислителей поступают сигналы с датчиков, а именно с датчиков P1 и P2 на первый вычислитель 2, с датчиков Tвх и n на второй вычислитель 3, с датчика αна на третий вычислитель 5 и первый вход задающего блока 4.
В вычислителе 2 по значениям сигналов датчиков вычисляется степень сжатия (P2/P1) воздуха в компрессоре. Нетрудно заметить, что в качестве вычислителя может быть использовано известное вычислительное устройство, которому присуща функция деления.
В вычислителе 3 вычисляется приведенная частота вращения ротора компрессора, которая может быть определена по известной зависимости
Figure 00000002
, где n - частота вращения ротора компрессора. Нетрудно заметить, что в качестве вычислителя 3 может быть использовано практически любое известное устройство, реализующее расчет параметров по указанной выше зависимости.
В вычислителе 5 по значениям текущего положения направляющих аппаратов компрессора и приведенной частоты вращения ротора компрессора вычисляется максимальное значение адиабатического КПД компрессора для текущих режимов работы двигателя, которое может быть вычислено по функции ή=f(ήmax, nпр, αна), где ή - адиабатический КПД. Конструктивно данный вычислитель может быть реализован в виде стандартного микропроцессорного модуля, в память которого заложены значения наперед заданных максимальных адиабатических КПД ήmax для всех режимов его работы. Проведение такого расчета не представляет сложности для специалистов.
Параллельно в задающем блоке 4 по значениям сигналов с вычислителей 2 и 3 и значению датчика положения направляющих аппаратов компрессора вычисляется текущее значение адиабатического КПД.
Данное значение КПД может быть определено различным образом, например, реализацией функциональной зависимости ήтек=f(nпр, αна, (P2/P1). Проведение такого расчета не представляет сложности для специалистов.
С третьего вычислителя 5 и задающего блока 4 выработанные сигналы поступают на элемент сравнения 6, в котором вырабатывается управляющий сигнал Δή, который является разницей между максимальным и текущим значениями адиабатического КПД и определяет ту величину, на которую можно изменить (увеличить или уменьшить) режимы работы, не перекрывая предельно допустимые значения. Выработанный в элементе сравнения 6 управляющий сигнал поступает на регулятор (например, стандартный ПИД регулятор) 7, который управляет приводом 8 изменения положения направляющих аппаратов компрессора.
Использование данной системы обеспечивает управление работой ГТД с максимально допустимым адиабатическим КПД и позволяет исключить выход параметров двигателя при его работе за пределы максимально установленных значений.

Claims (1)

  1. Система управления газотурбинным двигателем, включающая датчики давления воздуха на входе и выходе компрессора, связанные с входами первого вычислителя, датчик температуры воздуха на входе в компрессор и датчик числа оборотов ротора компрессора, связанные с входами второго вычислителя, а также датчик положения направляющих аппаратов компрессора, задающий блок и регулятор, связанный с приводом изменения положения направляющих аппаратов компрессора, отличающаяся тем, что система снабжена элементом сравнения и третьим вычислителем, первый вход которого связан с датчиком положения направляющих аппаратов компрессора, а второй - с выходом второго вычислителя, с первым входом задающего устройства связан датчик положения направляющих аппаратов компрессора, а со вторым и третьим его входами связаны соответственно выходы первого и второго вычислителей, выход задающего устройства связан с первым входом элемента сравнения, со вторым входом которого связан выход третьего вычислителя, а выход элемента сравнения связан с входом регулятора.
    Figure 00000001
RU2013129465/06U 2013-06-28 2013-06-28 Система управления газотурбинным двигателем RU135730U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129465/06U RU135730U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Система управления газотурбинным двигателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013129465/06U RU135730U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Система управления газотурбинным двигателем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU135730U1 true RU135730U1 (ru) 2013-12-20

Family

ID=49785522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013129465/06U RU135730U1 (ru) 2013-06-28 2013-06-28 Система управления газотурбинным двигателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU135730U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2492473B1 (en) Fuel system
CN100476172C (zh) 压缩机的控制装置及具有该装置的燃气轮机发电设备
US10316760B2 (en) Turboshaft engine control
US4651518A (en) Transient derivative scheduling control system
JP2017166476A (ja) エンジン健全性に応じてタービン冷却を調節するための方法およびシステム
US9303566B2 (en) Method for optimizing the control of a free turbine power package for an aircraft, and control for implementing same
KR101359529B1 (ko) 기관실용 절전형 통풍 시스템 및 이의 제어방법
RU2490492C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления
EP2846021B1 (en) Two-shaft gas turbine
RU2425255C1 (ru) Способ управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU135730U1 (ru) Система управления газотурбинным двигателем
EP2500546A1 (en) System and method for controlling a fuel supply associated with a turbomachine
RU2422682C1 (ru) Система управления положением направляющих аппаратов компрессора двухконтурного газотурбинного двигателя
RU143940U1 (ru) Система управления площадью смесителя двухконтурного газотурбинного двигателя
RU2432501C1 (ru) Способ управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU138927U1 (ru) Система управления площадью критического сечения реактивного сопла газотурбинного двигателя
RU112725U1 (ru) Система управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2578780C1 (ru) Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя
RU97455U1 (ru) Устройство управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2634997C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания и система для его осуществления
US20220099034A1 (en) Temperature based gas turbine control and method
RU2542631C1 (ru) Система управления положением направляющих аппаратов компрессора двухвального газотурбинного двигателя
RU2488009C2 (ru) Способ управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU94636U1 (ru) Устройство управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2665011C2 (ru) Способ и система регулирования рабочей температуры устройства создания давления наддува транспортного средства и транспортное средство, содержащее систему для регулирования температуры

Legal Events

Date Code Title Description
PC12 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models

Effective date: 20151023

PC92 Official registration of non-contracted transfer of exclusive right of a utility model

Effective date: 20190814