RU2333136C1 - Активный компенсатор электрического заряда - Google Patents

Активный компенсатор электрического заряда Download PDF

Info

Publication number
RU2333136C1
RU2333136C1 RU2007106047/11A RU2007106047A RU2333136C1 RU 2333136 C1 RU2333136 C1 RU 2333136C1 RU 2007106047/11 A RU2007106047/11 A RU 2007106047/11A RU 2007106047 A RU2007106047 A RU 2007106047A RU 2333136 C1 RU2333136 C1 RU 2333136C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
compensator
electrode
active compensator
active
aircraft
Prior art date
Application number
RU2007106047/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Бенцианович Ватажин
Дмитрий Анатольевич Голенцов
Владимир Абрамович Лихтер
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
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 "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова"
Priority to RU2007106047/11A priority Critical patent/RU2333136C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333136C1 publication Critical patent/RU2333136C1/ru

Links

Landscapes

  • Emergency Protection Circuit Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к средствам компенсации электрического заряда, образующегося на поверхности летательного аппарата при его обтекании потоком воздуха. Активный компенсатор содержит коронирующий электрод, соединенный с полюсом источника высоковольтного напряжения, электродом-коллектор, электрически соединенный с корпусом летательного аппарата и подключенный к другому полюсу источника напряжения, диэлектрическую прослойку, размещенную между коронирующим электродом и электрод-коллектором. Выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса. Активный компенсатор выполнен сборным, состоящим из нескольких модулей, соединенных между собой и электрически связанных друг с другом, при этом каждый модуль содержит электрод-коллектор, окружающий диэлектрическую прослойку, а рабочий электрод расположен внутри диэлектрической прослойки на ее оси. В наиболее удаленном от корпуса летательного аппарата модуле рабочий электрод смещен относительно электрода-коллектора вниз по потоку, а выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса. Число модулей задается общей длиной активного компенсатора и зависит от места его установки на корпусе летательного аппарата и потенциала зажигания коронного разряда. Технический результат заключается в повышении безопасности эксплуатации вследствие уменьшения риска поражения летательного аппарата молнией и влияния электрического заряда на бортовую авионику. 1 Ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к области компенсации электрического заряда, образующегося на поверхности летательного аппарата (ЛА) при его обтекании потоком воздуха и работе его силовой установки, и служит для повышения безопасности летной эксплуатации ЛА.
В последнее время, в связи с непрерывным совершенствованием самолетов гражданской авиации, к методам компенсации электрического заряда, особенно нетрадиционным и более эффективным, чем существующие, стал проявляться повышенный интерес. Это связано с возможностью использования новых активных методов управления электрическим зарядом ЛА.
Известно, что на поверхности самолета вследствие его внешней (при полете в облаках, туманах, пылевых образованиях) и внутренней (двигательной) электризации накапливается электрический заряд, негативно влияющий на радиоэлектронное оборудование ЛА и могущий вызвать удар молнии на самолет. Данный заряд при достижении им некоторой величины "стекает" с самолета через систему штатных "пассивных" компенсаторов (разрядников), работающих по принципу коронного разряда, установленных на участках поверхности с большой кривизной.
Недостатком штатных компенсаторов (разрядников) является то, что они начинают функционировать только после накопления на самолете некоторого заряда. Также с помощью имеющихся активных компенсаторов (разрядников) нельзя задавать требуемый общей электрической обстановкой или условиями испытаний заряд самолета.
Для преодоления указанных недостатков предлагается осуществлять "активную" компенсацию заряда самолета (вплоть до нуля или до перезарядки другим знаком) с помощью эффективного "активного" компенсатора.
Известно "Устройство для рассеяния электрических зарядов с самолетов", патент US 5278721 от 11.01.1994 г., которое является сборным - состоящим из набора участков с разной проводимостью. При движении зарядов по такому устройству (разряднику) индуцируется магнитное поле, которое помогает зарядам стекать с компенсатора (разрядника).
Недостатком данного технического решения является то, что в конструкции устройства (разрядника) необходимо использовать несколько материалов с точным подбором величины проводимостей для эффективной работы разрядника, что усложняет и удорожает его конструкцию. Кроме того, данный разрядник зависит от заряда ЛА, для которого существует пороговый уровень, ниже которого разрядник не будет функционировать, а также не учтено магнитное поле Земли, которое может влиять на работу разрядника, и влияние длины разрядника на эффективность его работы.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому и принятому за прототип является "Активный компенсатор электрического заряда летательного аппарата", авторское свидетельство SU 1148244 от 28.03.1983 г., опубл. в БИ №22 от 10.08.2004 г., в котором в электрическую цепь штатного пассивного разрядника включается дополнительный высоковольтный источник напряжения. При этом, варьируя напряжением, генерируемым этим источником, можно управлять зарядом ЛА.
Недостатком данного активного компенсатора является необходимость, для большей эффективности, использования достаточно мощного источника питания компенсаторов, особенно для компенсаторов, установленных в местах корпуса ЛА с большим радиусом кривизны.
Технической задачей данного изобретения является повышение эффективности снятия (компенсации) заряда ЛА, уменьшение помех на связную и навигационную радиоаппаратуру, повышение молниезащиты ЛА, повышение безопасности эксплуатации авиационной техники, снижение затрат и времени при ее обслуживании, а также универсальность конструкции оборудования ЛА.
Технический результат достигается тем, что заявляемый активный компенсатор электрического заряда, преимущественно летательного аппарата, содержит коронирующий электрод, соединенный с полюсом источника высоковольтного напряжения U, электрод-коллектор, электрически соединенный с корпусом летательного аппарата и подключенный к другому полюсу источника напряжения, диэлектрическую прослойку, размещенную между коронирующим электродом и электродом-коллектором, при этом выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса. Причем активный компенсатор выполнен сборным, состоящим из нескольких модулей, соединенных между собой и электрически связанных друг с другом, число которых определяет общую длину активного компенсатора, при этом каждый модуль содержит электрод-коллектор, окружающий диэлектрическую прослойку, а рабочий электрод расположен внутри диэлектрической прослойки на ее оси. В наиболее удаленном от корпуса летательного аппарата модуле рабочий электрод смещен относительно электрода-коллектора вниз по потоку, а выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса. При этом число модулей активного компенсатора задается общей длиной всего активного компенсатора и зависит от места его установки на корпусе летательного аппарата, его производительности и потенциала зажигания коронного разряда, который уменьшается с увеличением суммарной длины активного компенсатора в соответствии с функциональным соотношением φ*~L-1/2, где φ* - потенциал зажигания коронного разряда на коронирующем электроде активного компенсатора, L - общая длина компенсатора, причем для каждого места установки активного компенсатора выбирается свое значение φ* и L с учетом механической прочности компенсатора и его максимальной производительности.
На чертеже представлена схема активного компенсатора электрического заряда.
Активный компенсатор электрического заряда состоит из механически и электрически соединенных между собой одного или нескольких модулей 1 и модуля 7. Модули 1 и модуль 7 состоят из рабочего электрода 2 и электрода-коллектора 3, разделенных диэлектрической прослойкой 4. Совокупность рабочих электродов 2 модулей 1 и модуля 7 составляют коронирующий электрод активного компенсатора, соединенный с одним полюсом источника высокого напряжения 5, другой полюс которого соединен с корпусом летательного аппарата, электрически и механически связанного с электродом-коллектором. Все модули 1 и модуль 7 активного компенсатора связаны между собой при помощи, например, специальных коннекторов 6. В наиболее удаленном от корпуса летательного аппарата модуле 7 выступающая часть диэлектрической прослойки 4 выполнена в виде конуса, а рабочий электрод заострен.
Форма активного компенсатора обеспечивает его безотрывное обтекание внешним потоком газа, что снижает радиопомехи компенсатора (возникающие из-за турбулентных пульсаций сходящего с компенсатора одноименно заряженного потока газа). Сносящий внешний поток выносит заряженные частицы из области коронного разряда, возникающего на коронирующем электроде, и препятствует их попаданию на электрод-коллектор.
В ходе установки активного компенсатора на корпус летательного аппарата определяется число модулей 1 в зависимости от конкретного места его установки и производительности, активный компенсатор устанавливают в заданном месте на корпусе летательного аппарата, коронирующий электрод и электрод-коллектор подключаются к источнику питания высокого напряжения, и задается уровень потенциала, подаваемого на коронирующий электрод. Преимуществом конструкции предлагаемого компенсатора также является то, что не требуется изготовление нового компенсатора целиком, компенсатор нужной длины "набирается" из отдельных модулей, что снижает время изготовления и трудозатраты.
Следует отметить, что данный активный компенсатор в случае выхода из строя источника высокого напряжения продолжает функционировать как штатный пассивный разрядник.
Использование предлагаемого активного компенсатора повышает безопасность эксплуатации авиационной техники, уменьшает риск поражения летательного аппарата молнией, влияние электрического заряда летательного аппарата на бортовую авионику, тем самым снижая затраты при его обслуживании.

Claims (1)

  1. Активный компенсатор электрического заряда, преимущественно летательного аппарата, содержащий коронирующий электрод, соединенный с полюсом источника высоковольтного напряжения, электрод-коллектор, электрически соединенный с корпусом летательного аппарата и подключенный к другому полюсу источника напряжения, диэлектрическую прослойку, размещенную между коронирующим электродом и электрод-коллектором, при этом выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса, отличающийся тем, что активный компенсатор выполнен сборным, состоящим из нескольких модулей, соединенных между собой и электрически связанных друг с другом, число которых определяет общую длину активного компенсатора, при этом каждый модуль содержит электрод-коллектор, окружающий диэлектрическую прослойку, и рабочий электрод, расположенный внутри диэлектрической прослойки на ее оси, причем в наиболее удаленном от корпуса летательного аппарата модуле рабочий электрод смещен относительно электрода-коллектора вниз по потоку, а выступающая часть диэлектрической прослойки выполнена в виде конуса, при этом число модулей, создающих активный компенсатор, определяется общей длиной активного компенсатора и зависит от места его установки на корпусе летательного аппарата, его производительности и потенциала зажигания коронного разряда, который уменьшается с увеличением суммарной длины активного компенсатора в соответствии с функциональным соотношением φ*~L-1/2, где φ* - потенциал зажигания коронного разряда на коронирующем электроде активного компенсатора, L - общая длина компенсатора, причем для каждого места установки активного компенсатора значение φ* и L выбрано с учетом механической прочности компенсатора и его максимальной производительности.
RU2007106047/11A 2007-02-20 2007-02-20 Активный компенсатор электрического заряда RU2333136C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106047/11A RU2333136C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Активный компенсатор электрического заряда

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106047/11A RU2333136C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Активный компенсатор электрического заряда

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2333136C1 true RU2333136C1 (ru) 2008-09-10

Family

ID=39866873

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106047/11A RU2333136C1 (ru) 2007-02-20 2007-02-20 Активный компенсатор электрического заряда

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2333136C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9812249B2 (en) System and method for vehicle power system isolation
WO2017192348A1 (en) Charge control system to reduce risk of an aircraft-initiated lightning strike
US20200352014A1 (en) Lightning strike suppression-type lightning arrester
US20130105190A1 (en) Multilayer lightning strike protection material
RU2333136C1 (ru) Активный компенсатор электрического заряда
CN110100504B (zh) 落雷抑制型避雷装置
Pierce Triggered lightning and some unsuspected lightning hazards
US11554878B2 (en) Undercarriage provided with a lightning protection device
Gao et al. The movement characteristics of charged haze particles in ionized field and its influence on contamination of insulator
JP2018537612A (ja) 風力タービンの回転翼に組み込まれる電気システムにおける雷電流分布に影響を与えるための方法
EP3874167B1 (en) Electric charge dissipation system for a wind turbine blade, wind turbine blade and related method
RU2395434C2 (ru) Устройство для защиты летательного аппарата от поражения молнией
Čop et al. Protection against lightning at a geomagnetic observatory
RU2771179C1 (ru) Устройство для рассеивания тумана
US11070039B2 (en) Insulation spacer and gas insulation shutoff apparatus using the insulation spacer
WO2019083396A1 (ru) Способ рассеивания тумана и устройство для его реализации
Zhang et al. An improved model and simulation of aerial vehicle friction Charging current and Corona Discharge
CN214411767U (zh) 一种双泄流屏蔽拒雷器
CN112510666B (zh) 一种对电力线缆传导电磁脉冲的同轴防护装置及安装方法
Zhou et al. Performance Analysis of Electro-Impulse De-icing Device for Overhead Ground Wire
KR101341219B1 (ko) 핵심보호체 보호를 위한 낙뢰 방지기
US11247785B2 (en) Lightning current controlling device, lightning current controlling method, and aircraft
KR101044688B1 (ko) 낙뢰방지장치
Nanevicz Static charging effects on avionic systems
RU2633364C2 (ru) Способ молниезащиты на принципе экранирования защищаемого объекта от молниевого разряда и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20091127

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100221