RU217954U1 - Авиационный подвижный электроагрегат АПА-5ДМ-ГП - Google Patents
Авиационный подвижный электроагрегат АПА-5ДМ-ГП Download PDFInfo
- Publication number
- RU217954U1 RU217954U1 RU2022127282U RU2022127282U RU217954U1 RU 217954 U1 RU217954 U1 RU 217954U1 RU 2022127282 U RU2022127282 U RU 2022127282U RU 2022127282 U RU2022127282 U RU 2022127282U RU 217954 U1 RU217954 U1 RU 217954U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hydraulic
- electric unit
- piston
- axial
- generators
- Prior art date
Links
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000005611 electricity Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000035939 shock Effects 0.000 abstract description 7
- 230000010006 flight Effects 0.000 abstract description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000005461 lubrication Methods 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Полезная модель относится к области обеспечения полетов воздушных судов электроэнергией посредством подвижных средств и может быть использована при подготовке воздушных судов к полетам. Техническим результатом полезной модели является повышение надежности за счет исключения влияния динамических и ударных нагрузок от агрегатов трансмиссии, возможность получения широкого диапазона скоростей (крутящего момента) на генераторах. Авиационный подвижный электроагрегат АПА-5ДМ-ГП на базе автомобиля УРАЛ-4320-31 состоит из двигателя базового шасси, сцепления, коробки передач, карданного вала к раздаточной коробке базового шасси, коробки отбора мощности, аксиально поршневой регулируемой гидросистемы насос-мотор, раздаточной коробки электроагрегата, генераторов, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям, Также содержит аксиально-поршневой регулируемый гидронасос, автоматический регулятор гидравлического потока, аксиально-поршневой гидромотор и оборудование, обеспечивающее работу гидросистемы. Преимуществом электроагрегата является наличие аксиально поршневой гидросистемы, позволяющей автоматически регулировать широкий диапазон скорости и момент вращения, благодаря чему обеспечиваются стабильные характеристики генераторов с минимальной погрешностью.
Description
Полезная модель относится к области обеспечения полетов воздушных судов электроэнергией посредством подвижных средств и может быть использована при подготовке воздушных судов к полетам.
Известен авиационный подвижный электроагрегат АПА-5Д1 (Авиационный подвижной электроагрегат АПА-5Д1. Руководство по эксплуатации ЮСЯИ 244.00.00.000РЭ), на базе автомобиля Урал-4320-31, состоящий из ходового двигателя автомобиля Камаз-740.10, сцепления, коробки передач, карданного вала к раздаточной коробке базового шасси, раздаточной коробки базового шасси, коробки отбора мощности, карданного вала к раздаточной коробке электроагрегата, раздаточной коробки электроагрегата, генераторов, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям. Особенностью данного электроагрегата является наличие кинематической схемы передачи крутящего момента от источника (двигателя автомобиля) к потребителям (генераторам электроагрегата) посредством механических узлов и агрегатов.
Недостатком данного привода является низкая надежность, так как в случае выхода из строя базового двигателя и любого элемента привода возникает полная потеря работоспособности специального оборудования, что обусловливает необеспеченность электроэнергией воздушных судов в процессе их подготовки к вылету. Так, подключение мощных потребителей вызывает резкие колебания мощности, изменяющие на генераторе его электромагнитный тормозной момент и, как следствие, частоту вращения приводных узлов от двигателя шасси, на которые, в том числе, действуют ударные нагрузки. При этом наиболее дефектным в эксплуатации является карданный вал, передающий крутящий момент от коробки дополнительного отбора мощности шасси автомобиля к раздаточной коробке электроагрегата, что обусловлено его разбалансировкой и разрушениями в местах крепления фланцев и крестовин.Вследствие крутильных колебаний, возникающих на коленчатом валу двигателя и валах трансмиссии от неравномерности работы двигателя, ударных нагрузок в агрегатах и механизмах трансмиссии, возникающих при резком включении сцепления, возникают неисправности раздаточной коробки электроагарегата. Таким образом, надежность механизмов и узлов трансмиссии во многом обусловлена влиянием динамических и ударных нагрузок. Динамические нагрузки возникают при изменении скорости движения механизма в результате управляющих или возмущающих воздействий. Ударные нагрузки возникают в процессе выборки зазоров в передаче.
Известен авиационный подвижной электроагрегат АПА-100У (Авиационный подвижной электроагрегат АПА - 100У. Руководство по эксплуатации ИВУА.561331.001РЭ) на базе автомобиля Урал-4320-1011-31, состоящий из автомобильного базового шасси, отдельного двигателя электроагрегата Камаз-740.39-380, являющегося источником механической энергии, преобразуемой генераторами в электрическую, эластичной муфты, генератора, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям. Особенностью данного электроагрегата является наличие кинематической схемы передачи крутящего момента от индивидуального источника механической энергии (двигателя Камаз-740.39-380) к единственному генератору типа БГЧ-100 посредством эластичной муфты.
Недостаток данного электроагрегата заключается в том, что суммарная мощность генератора и оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям, не позволяют обслуживать одновременно несколько самолетов. Электроагрегат работает в средних климатических условиях и не обеспечивает работу в экстремальных климатических условиях. Наличие индивидуальной силовой установки обуславливает дополнительные эксплуатационные расходы, повышенную трудоемкость технического обслуживания.
Наиболее близким к предложенному (прототипом) является авиационный подвижный электроагрегат АПА-5ДМ-120 на базе автомобиля Урал-4320 (Патент РФ №210238, МПК B64F 1/34, опуб. 04.04.2022), состоящий изходового двигателя автомобиля Камаз-740.10, сцепления, коробки передач, карданного вала к раздаточной коробке базового шасси, раздаточной коробки базового шасси, коробки отбора мощности, карданного вала к раздаточной коробке электроагрегата, раздаточной коробки электроагрегата, генераторов, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям, в том числе смонтированного в кузове трансформаторно-выпрямительного блока (в составе двух трансформаторов ТРТ-50000 220/36/22.6, двух силовых блоков БВ6М1Д-1000-0,1-П и двух дросселей СП400), шкафа промышленной сети; шкафа управления и постоянного тока; шкафов защиты переменного тока и панели питания, причем в кузове установлен мощный генератор 120 кВт, который при помощи электромагнитной муфты и карданного вала соединен с коробкой отбора мощности, а также асинхронный частотно-регулируемый электродвигатель, который кабелями, через шкаф промышленной сети, соединен с внешним источником электрического питания, и при помощи эластичной муфты соединен с генератором.
Недостатком данного электроагрегата является влияние динамических и ударных нагрузок от узлов трансмиссии базового шасси на надежность электроагрегата из-за влияния динамических и ударных нагрузок от агрегатов трансмиссии, не достаточно широкий диапазон скоростей (крутящих моментов) на генераторах для обеспечения стабильных выходных параметров электроагрегата.
Задачей настоящей полезной модели является повышение надежности. Техническим результатом является улучшение эксплуатационно-технических характеристик электроагрегата.
Технический результат достигается авиационным подвижным электроагрегатом на базе автомобиля УРАЛ-4320-31, состоящим из двигателя базового шасси, сцепления, коробки передач, карданного вала к раздаточной коробки базового шасси, коробки отбора мощности, раздаточной коробкой электроагрегата, генераторов, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям, который в отличие от прототипа содержит аксиально-поршневой регулируемый гидронасос, автоматический регулятор гидравлического потока, аксиально-поршневой гидромотор, причем поршневой регулируемый гидронасос выполнен с возможностью получения крутящего момента от коробки дополнительного отбора мощности и направления гидравлического потока в гидромотор при включении электромагнитного клапана, а автоматический регулятор гидравлического потока кинематически связан с гидронасосом.
Основными преимуществами заявляемого устройства являются:
- применение аксиально - поршневой гидросистемы, обеспечивающей улучшение технических характеристик, необходимых для получения стабильных параметров генераторов электроагрегата (диапазон скоростей, крутящий момент);
- исключение ненадежной схемы механического привода электроагрегата.
Сущность полезной модели поясняется гидравлической схемой электроагрегата АПА-5ДМ-ГП с использованием аксиально-поршневого регулируемого гидронасоса с автоматическим регулятором гидравлического потока и связанного с ними гидромотора.
Авиационный подвижный электроагрегат АПА-5ДМ-ГП состоит из двигателя базового шасси 1, сцепления 2, коробки передач 3, карданного вала к раздаточной коробке базового шасси 4, раздаточной коробки базового шасси 5, коробки дополнительного отбора мощности 6, аксиально поршневого регулируемого гидронасоса 7 с автоматическим регулятором гидравлического потока 8, электромагнитного клапана 9, гидромотора с выходным валом 10, радиатора 11, редукционного клапана 12, маслобака 13 с фильтром 14, раздаточной коробки электроагрегата 15.
Принцип работы привода электроагрегата состоит в том, что аксиально поршневой регулируемый гидронасос 7 получает крутящий момент от коробки дополнительного отбора мощности 6 и, преобразуя вращательную (механическую) энергию насоса в энергию потока рабочей жидкости, нагнетает ее из маслобака 13 в напорную магистраль. Гидронасос 7 переменного объема (регулируемый) обеспечивает поступление равномерного потока гидравлической жидкости даже при колебаниях числа оборотов двигателя базового шасси 1. Гидравлический поток из насоса 7 направляется в гидромотор 10, преобразующий энергию потока рабочей жидкости во вращательное движение его выходного вала, обеспечивая постоянный крутящий момент на раздаточной коробке электроагрегата 15. Гидравлический поток направляется в гидромотор 10 при включении электромагнитного клапана 9, после чего гидравлический поток гидромотора 10 начинает вращать валы раздаточной коробки электроагрегата 15.
Автоматический регулятор гидравлического потока 8 (гидравлическая линия управления), кинематически связанный с гидронасосом 7, поддерживает гидравлический поток и частоту выходной мощности на необходимом уровне посредством воздействия на наклонную шайбу (механизм управления) гидронасоса 7 в зависимости от нагрузки на гидромоторе 10. Когда раздаточная коробка электроагрегата 15 находится в выключенном состоянии, то есть на нем отсутствует нагрузка, наклонная шайба насоса 7 находится в положении под углом 0°, а насос перемещает поток для автоматической смазки и промывки.
Гидромотор 10, в зависимости от регулируемого гидравлического потока рабочего объема, имеет возможность получения различных скоростей (моментов) вращения выходного вала.
С учетом вышеизложенного работа электроагрегата АПА-5ДМ-ГП может осуществляться в достаточно широком диапазоне скоростей (моментов).
Величина развиваемого момента на валу раздаточной коробки электроагрегата 15 прямо пропорциональна, а частота вращения обратно пропорциональна величине угла отклонения наклонной шайбы насоса 7. При фиксированном положении наклонной шайбы насоса 7 частота вращения выходного вала и величина развиваемого момента прямо пропорциональны величине потока и давления рабочей жидкости соответственно.
Таким образом, в заявляемом устройстве, в отличие от прототипа, применен более эффективный и надежный принцип привода элетроагрегата от двигателя базового шасси, посредством бесступенчатого регулирования крутящего момента на валу раздаточной коробки, реализуемого путем автоматического управления потоком рабочей жидкости привода пропорционально воздействию на механизм управления.
Claims (1)
- Авиационный подвижный электроагрегат на базе автомобиля УРАЛ-4320-31, состоящий из двигателя базового шасси, сцепления, коробки передач, карданного вала к раздаточной коробке базового шасси, коробки отбора мощности, раздаточной коробки электроагрегата, генераторов, оборудования, обеспечивающего управление и передачу электроэнергии потребителям, отличающийся тем, что содержит аксиально-поршневой регулируемый гидронасос, автоматический регулятор гидравлического потока, аксиально-поршневой гидромотор, причем поршневой регулируемый гидронасос выполнен с возможностью получения крутящего момента от коробки дополнительного отбора мощности и направления гидравлического потока в гидромотор при включении электромагнитного клапана, а автоматический регулятор гидравлического потока кинематически связан с гидронасосом.
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU217954U1 true RU217954U1 (ru) | 2023-04-26 |
Family
ID=
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2826191C1 (ru) * | 2024-02-21 | 2024-09-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" | Авиационный подвижный электроагрегат |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6424891B1 (en) * | 1999-03-31 | 2002-07-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Aircraft ground power unit |
| RU2364556C1 (ru) * | 2008-01-25 | 2009-08-20 | Леонтий Вениаминович Карась | Передвижной агрегат аэродромного обслуживания летательных аппаратов |
| RU136015U1 (ru) * | 2013-04-17 | 2013-12-27 | Юрий Михайлович Финк | Средство специальное транспортное - аэродромное универсальное |
| RU210238U1 (ru) * | 2021-12-21 | 2022-04-04 | ООО "Завод СпецМаш" | Авиационный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120 |
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6424891B1 (en) * | 1999-03-31 | 2002-07-23 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Aircraft ground power unit |
| RU2364556C1 (ru) * | 2008-01-25 | 2009-08-20 | Леонтий Вениаминович Карась | Передвижной агрегат аэродромного обслуживания летательных аппаратов |
| RU136015U1 (ru) * | 2013-04-17 | 2013-12-27 | Юрий Михайлович Финк | Средство специальное транспортное - аэродромное универсальное |
| RU210238U1 (ru) * | 2021-12-21 | 2022-04-04 | ООО "Завод СпецМаш" | Авиационный подвижной электроагрегат АПА-5ДМ-120 |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2826191C1 (ru) * | 2024-02-21 | 2024-09-05 | Федеральное государственное бюджетное образовательно учреждение высшего образования "Уфимский университет науки и технологий" | Авиационный подвижный электроагрегат |
| RU238168U1 (ru) * | 2025-06-02 | 2025-10-20 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации | Авиационный подвижной электроагрегат апа-5дм-120 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4252035A (en) | Integrated drive-generator system | |
| US4315442A (en) | Aircraft generator starter-drive | |
| EP1723338B1 (en) | Variable capacity oil pump | |
| WO2015195664A2 (en) | Active torsional damper for rotating shafts | |
| EP2990610B1 (de) | Flugtriebwerk und verfahren zum betreiben eines flugtriebwerkes | |
| CN101806291A (zh) | 一种风力发电传动装置 | |
| EA006363B1 (ru) | Ветротурбина с гидравлической трансмиссией | |
| CH700301A2 (de) | Hydraulische Methode der drehzahlgesteuerten Kraftübertragung auf drehende Wellen. | |
| CN114235391B (zh) | 一种电功率封闭式双输入附件传动系统试车台 | |
| EP2535581A2 (en) | Wind turbine with hydrostatic transmission | |
| US20160084124A1 (en) | Hybrid Oil Pump System and Method of Controlling the Same | |
| RU2410251C1 (ru) | Привод генератора системы электроснабжения мобильного комплекса топопривязки | |
| RU2826191C1 (ru) | Авиационный подвижный электроагрегат | |
| CN218439484U (zh) | 一种应用于汽轮机的转速调节装置 | |
| US2024698A (en) | Power transmission | |
| RU2680299C1 (ru) | Гидродинамический привод-генератор | |
| CN1222609A (zh) | 拖式振动压路机的液压传动系统 | |
| RU2366845C1 (ru) | Гидростатическая передача | |
| EP0191535A1 (en) | A drive system for consumers aboard a ship | |
| SU1369933A1 (ru) | Трактор с системой отбора мощности | |
| RU114001U1 (ru) | Транспортное средство | |
| SU1592173A1 (ru) | Трансмиссия транспортного средства | |
| DE102013105766A1 (de) | Antriebsstrang für eine Arbeitsmaschine | |
| Breitwieser | Constant-speed drives for aircraft alternators | |
| UA140145U (uk) | Гідравлічна трансмісія із зворотнім зв'язком по моменту на валу відбору потужності для електротранспорту |