RU2499895C2 - Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной - Google Patents

Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной Download PDF

Info

Publication number
RU2499895C2
RU2499895C2 RU2010143424/06A RU2010143424A RU2499895C2 RU 2499895 C2 RU2499895 C2 RU 2499895C2 RU 2010143424/06 A RU2010143424/06 A RU 2010143424/06A RU 2010143424 A RU2010143424 A RU 2010143424A RU 2499895 C2 RU2499895 C2 RU 2499895C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
connecting means
turbine engine
gas
gas turbine
gas generator
Prior art date
Application number
RU2010143424/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010143424A (ru
Inventor
Оливье БЕДРИН
Моник ФО
Жан-Люк ФРЕАЛЛЬ
Жераль СЕНЖЕ
Original Assignee
Турбомека
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 Турбомека filed Critical Турбомека
Publication of RU2010143424A publication Critical patent/RU2010143424A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499895C2 publication Critical patent/RU2499895C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C3/00Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid
    • F02C3/04Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor
    • F02C3/10Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor
    • F02C3/103Gas-turbine plants characterised by the use of combustion products as the working fluid having a turbine driving a compressor with another turbine driving an output shaft but not driving the compressor the compressor being of the centrifugal type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/26Starting; Ignition
    • F02C7/268Starting drives for the rotor, acting directly on the rotor of the gas turbine to be started
    • F02C7/275Mechanical drives
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/32Application in turbines in gas turbines
    • F05D2220/329Application in turbines in gas turbines in helicopters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/85Starting

Abstract

Газотурбинный двигатель, в частности, для вертолета, содержит газогенератор и свободную турбину, приводимую во вращение газовым потоком, генерируемым газогенератором; и дополнительно содержит обратимую электрическую машину для соединения с газогенератором. Обратимая электрическая машина выполнена с возможностью приведения во вращение газогенератора во время стадии запуска газотурбинного двигателя, а также выполнена с возможностью ее соединения со свободной турбиной после запуска газотурбинного двигателя для генерирования электроэнергии. Изобретение направлено на улучшение оптимизации нагрузочной линии двигателя при оптимальной степени сжатия компрессора, уменьшение удельного потребления топлива двигателя. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области газовых турбин и, в частности, к газовым турбинам газотурбинных и турбовинтовых двигателей для летательных аппаратов, например, вертолетов, самолетов и для других возможных применений двигателей таких типов.
Более конкретно, настоящее изобретение относится к газотурбинному двигателю, в частности, для вертолета, содержащему газогенератор и свободную турбину, приводимую во вращение газовым потоком, генерируемым газогенератором, и дополнительно содержащему обратимую электрическую машину, предназначенную для соединения с газогенератором; при этом обратимая электрическая машина выполнена с возможностью приведения во вращение газогенератора на стадии запуска газотурбинного двигателя.
Обычно газогенератор содержит, по меньшей мере, компрессор и турбину, которые соединены вместе для вращения. Принцип действия является следующим: свежий воздух, поступающий в газотурбинный двигатель, сжимают посредством вращения компрессора до подачи в камеру сгорания, где воздух смешивают с топливом. Отработанный газ, образующийся в камере сгорания, затем выбрасывается с высокой скоростью.
Этот газ затем расширяется первоначально на турбине газогенератора, и турбина отбирает энергию газа, требующуюся для привода компрессора.
Турбина газогенератора не поглощает всю кинетическую энергию отработанного газа, и остальная кинетическая энергия соответствует энергии газового потока, генерируемого газогенератором.
Этот поток, таким образом, передает кинетическую энергию свободной турбине, при этом газ расширяется второй раз на свободной турбине, которая служит для преобразования кинетической энергии газа в механическую энергию для привода ведомого компонента, например, ротора вертолета.
Во время запуска газотурбинного двигателя необходимо привести во вращение газогенератор; другими словами, необходимо привести во вращение компрессор, соединенный с турбиной. Как упомянуто выше, это является, конкретно, одной из задач обратимой электрической машины (общеизвестного устройства, как такового), которая обычно является электродвигателем, также пригодным для действия в обратном режиме в качестве генератора электроэнергии.
Посредством использования обратимой электрической машины, действующей как двигатель, для сообщения вращения компрессору, можно понуждать воздух к прохождению через компрессор и, таким образом, подавать сжатый воздух в камеру сгорания для инициирования горения.
В результате горения затем образуется газовый поток, с помощью которого обеспечивают возможность приведения во вращение турбины, после чего вращение компрессора обеспечивают непосредственно турбиной, а это означает, что газогенератор действует в автономном режиме, другими словами, это означает, что газотурбинный двигатель фактически запущен.
Известно, что летательный аппарат, в котором установлены такие газотурбинные двигатели, содержит электрическое оборудование, которое требуется питать электроэнергией.
Например, в вертолете необходимо обеспечивать электроэнергией электрическое оборудование, которым он оснащен, например: электрическую систему управления, системы отопления и кондиционирования воздуха, механическую лебедку.
До сих пор во время полета обратимую электрическую машину использовали для питания электроэнергией электрического оборудования. С этой целью (и как описано в документе EP 1712761) электрическую машину используют как генератор электроэнергии, и ее приводят во вращение посредством газогенератора, при этом вращательную кинетическую энергию отбирают от газогенератора и преобразуют в электрическую энергию посредством указанной машины.
Однако в вертолете отбор кинетической энергии от газогенератора приводит к появлению некоторых недостатков.
Во время полета варьирование количества механической энергии, отбираемой от газогенератора электрической машиной, приводит к увеличению смещения нагрузочной линии двигателя в области компрессора.
Это смещение соответствует минимальному пределу нагнетания, который требуется обеспечивать, последствиями чего, таким образом, является:
- ухудшение оптимизации нагрузочной линии двигателя, из-за препятствования работе компрессора при оптимальной степени сжатия; и
- ухудшение, таким образом, стабилизированного функционирования с ударом по удельному потреблению топлива.
Задачей настоящего изобретения является создание газотурбинного двигателя, в частности, для вертолета, который лишен упомянутых выше недостатков.
Эта задача решается согласно изобретению благодаря тому, что для генерирования электроэнергии разработана обратимая электрическая машина, которая может быть также соединена со свободной турбиной после запуска газотурбинного двигателя.
Другими словами, во время полета вращение обратимой электрической машины, действующей как генератор электроэнергии, предпочтительно осуществляют посредством свободной турбины, таким образом, что кинетическую энергию, для преобразования ее в электрическую энергию, предпочтительно отбирают от свободной турбины.
Было отмечено, что отбор определенного количества кинетической энергии от свободной турбины оказывал значительно меньшее влияние на эффективность работы газотурбинного двигателя, чем отбор такого же количества кинетической энергии от газогенератора. Это происходит из-за особой формы термодинамического цикла такого газотурбинного двигателя.
В результате этого с помощью газотурбинного двигателя согласно изобретению можно предпочтительно обеспечивать подачу электроэнергии без чрезмерного снижения эффективности двигателя.
Кроме того, во время полета пилотирование вертолета, оснащенного газотурбинным двигателем согласно изобретению, подвержено значительно меньшему пагубному воздействию, поскольку сохраняется способность газогенератора к ускорению.
Кроме того, согласно изобретению одну и ту же обратимую электрическую машину используют для запуска газогенератора и для питания электроэнергией.
Обратимую электрическую машину предпочтительно соединять с валом газогенератора посредством первого выводимого из действия соединительного средства; при этом обратимую электрическую машину соединяют с валом свободной турбины посредством второго выводимого из действия соединительного средства; причем первое и второе соединительные средства выполнены таким образом, чтобы их невозможно было ввести в действие одновременно.
Термин «выводимое из действия соединительное средство» используется для определения того, что соединительное средство может быть во введенном в действие состоянии, при котором компоненты, присоединенные к соединительному средству, соединены вместе; или оно может быть в выведенном из действия состоянии, при котором компоненты разъединены; и должно быть понятно, что термин «компонент» охватывает электрическую машину, газогенератор и свободную турбину.
Согласно изобретению, когда первое соединительное средство вводят в действие, второе соединительное средство выводят из действия, т.е. обратимую электрическую машину соединяют с газогенератором в то время, когда она отсоединена от свободной турбины, и наоборот, когда второе соединительное средство вводят в действие, первое соединительное средство выводят из действия, т.е. электрическую машину соединяют со свободной турбиной в то время, когда она отсоединена от газогенератора.
Можно также, не выходя за пределы объема изобретения, обеспечить промежуточное состояние, при котором первое и второе соединительные средства выведены из действия одновременно.
Согласно изобретению обратимая электрическая машина действует как электродвигатель, когда первое соединительное средство введено в действие таким образом, чтобы вращательное движение сообщалось газогенератору во время запуска газотурбинного двигателя.
Соответственно обратимая электрическая машина действует как генератор электроэнергии, когда второе соединительное средство введено в действие таким образом, чтобы вырабатывалась электроэнергия посредством отбора кинетической энергии от свободной турбины, а это имеет место после запуска газотурбинного двигателя, т.е. по существу во время полета.
Так как первое и второе соединительные средства не могут быть введены в действие одновременно, то не существует опасности возникновения пагубной ситуации, при которой газогенератор будет приводиться от свободной турбины.
Первое и/или второе соединительные средства предпочтительно содержат муфты свободного хода.
Преимущество использования муфт свободного хода заключается в том, что не требуется контроль с использованием электронных или механических средств, осуществляемый внешним оператором.
Такая муфта свободного хода обычно содержит ступицу и периферийное кольцо, установленное с возможностью вращения на ступице. Посредством ступицы можно приводить во вращение периферийное кольцо, но не наоборот. Таким образом, посредством ступицы можно приводить во вращение кольцо только тогда, когда ступица вращается в предварительно определенном направлении, называемом «направлением сопряжения». В другом случае, ступица и периферийное кольцо вращаются свободно друг относительно друга.
В частности, выводимое из действия соединительное средство вводят в действие тогда, когда посредством ступицы муфты свободного хода приводят во вращение периферическое кольцо, и наоборот, выводимое из действия соединительное средство выводят из действия тогда, когда периферийное кольцо не приводят во вращение посредством ступицы муфты свободного хода.
Первое соединительное средство предпочтительно содержит первую муфту свободного хода; а второе соединительное средство предпочтительно содержит вторую муфту свободного хода; причем первая и вторая муфты свободного хода предпочтительно установлены друг напротив друга.
Под термином «установлены друг напротив друга» понимают, что посредством первой муфты свободного хода можно передавать вращательный крутящий момент, поступающий от электрической машины, тогда как посредством второй муфты свободного хода можно передавать вращательный крутящий момент, сообщаемый электрической машине.
Первое и/или второе соединительные средства предпочтительно дополнительно содержат понижающие передачи.
Под термином «понижающая передача» понимают одну или большее число ступеней понижающей передачи, например, содержащей зубчатые передачи. Такие понижающие передачи общеизвестны.
Так как газогенератор и свободная турбина обычно вращаются существенно быстрее, чем обратимая электрическая машина, то понижающая передача служит для согласования скорости вращения обратимой электрической машины со скоростями вращения газогенератора и свободной турбины.
Первое соединительное средство предпочтительно содержит первую понижающую передачу, имеющую первый понижающий коэффициент, тогда как второе соединительное средство предпочтительно содержит вторую понижающую передачу, имеющую второй понижающий коэффициент, и отношение первого и второго понижающих коэффициентов предпочтительно меньше первой предельной величины.
Эту первую предельную величину предпочтительно выбирают таким образом, чтобы первая и вторая муфты свободного хода не сопрягались одновременно.
Первая предельная величина предпочтительно пропорциональна отношению номинальной скорости газогенератора, деленной на номинальную скорость свободной турбины. Коэффициент пропорциональности предпочтительно определенно меньше 1.
В другом варианте осуществления изобретения обратимая электрическая машина также выполнена с возможностью соединения с газогенератором для генерирования электроэнергии.
Обратимая электрическая машина предпочтительно выполнена с возможностью соединения с газогенератором после запуска газотурбинного двигателя, и когда свободная турбина вращается с низкой скоростью или фактически заблокирована, обратимую электрическую машину, действующую как генератор электроэнергии, предпочтительно можно затем использовать для подачи электроэнергии благодаря отбору кинетической энергии от газогенератора.
Обратимая электрическая машина предпочтительно выполнена с возможностью соединения с валом газогенератора с помощью третьего выводимого из действия соединительного средства, причем первое, второе и третье соединительные средства предпочтительно выполнены таким образом, чтобы только одно из них можно было вводить в действие за один раз.
Другими словами, при введении в действие третьего соединительного средства первое и второе соединительные средства выводят из действия, т.е. обратимую электрическую машину соединяют с газогенератором только посредством третьего соединительного средства, и отсоединяют от свободной турбины.
Третье соединительное средство отличается от первого соединительного средства.
Третье соединительное средство предпочтительно содержит третью муфту свободного хода.
Первая и третья муфты свободного хода предпочтительно установлены друг напротив друга.
В результате, первая и третья муфты свободного хода не могут быть сопряжены одновременно.
Третье соединительное средство предпочтительно, но не обязательно, дополнительно содержит средство, составляющее кулачковую муфту.
В этом случае кулачковая муфта служит для введения в действие или для выведения из действия третьего соединительного средства, тогда как посредством третьей муфты свободного хода способствуют сцеплению муфты и расцеплению муфты, поскольку эти действия осуществляют при нулевом крутящем моменте.
В другом варианте осуществления третье соединительное средство содержит гидравлический соединитель, заменяющий кулачковую муфту и третью муфту свободного хода.
Если газотурбинный двигатель согласно изобретению содержит три муфты свободного хода, то третье соединительное средство также предпочтительно содержит третью понижающую передачу, имеющую третий понижающий коэффициент, а отношение второго и третьего понижающих коэффициентов больше второй предельной величины.
Эту вторую предельную величину выбирают таким образом, чтобы, во время полета, от газогенератора не передавалось вращательное движение к обратимой электрической машине, действующей как генератор электроэнергии.
Эта вторая предельная величина предпочтительно пропорциональна отношению номинальной скорости газогенератора, деленной на номинальную скорость свободной турбины.
Коэффициент пропорциональности предпочтительно определенно больше 1.
Изобретение может быть лучше понятно, и его преимущества станут более очевидными, после прочтения последующего описания вариантов осуществления, приведенных в виде не ограничивающих объем изобретения примеров. В описании сделаны ссылки на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг. 1 - вид в разрезе газотурбинного двигателя согласно изобретению;
Фиг. 2 - блок-схема первого варианта осуществления изобретения, согласно которой газотурбинный двигатель содержит первое и второе соединительные средства;
Фиг. 3 - блок-схема второго варианта осуществления изобретения, согласно которой газотурбинный двигатель содержит первое, второе и третье соединительные средства; и
Фиг. 4 - блок-схема видоизмененного второго варианта осуществления изобретения, показанного на фиг. 3, согласно которой соединительное средство также содержит кулачковую муфту.
На фиг. 1 представлена схема газотурбинного двигателя 10, представляющего первый вариант осуществления изобретения, предназначенного, в частности, для вращения ротора вертолета (не показан); причем газотурбинный двигатель 10 содержит газогенератор 12 и свободную турбину 14, выполненную с возможностью ее привода во вращение потоком газа, генерируемого газогенератором 12.
Свободная турбина 14 установлена на валу 16, посредством которого передают вращательное движение к ведомому компоненту, например, главному ротору вертолета.
Газотурбинный двигатель, показанный на фиг. 1, является двигателем такого типа, в котором отбор энергии производят спереди и передают ее посредством соосного вала. Вполне возможно, не выходя за пределы объема настоящего изобретения, чтобы свободная турбина газотурбинного двигателя была такого типа, у которой отбор энергии производят спереди и передают ее посредством внешнего вала, или чтобы фактически свободная турбина газотурбинного двигателя была такого типа, у которой отбор энергии производят сзади.
Газогенератор содержит вращаемый вал 18, на котором установлены компрессор 20 и турбина 22, вместе с камерой 24 сгорания, расположенной в осевом направлении между компрессором 20 и турбиной, если смотреть на газогенератор 12 в осевом направлении вращаемого вала 18.
Газотурбинный двигатель 10 представляет собой корпус 26, снабженный впуском 28 для воздуха, через который свежий воздух поступает в газогенератор 12.
После поступления свежего воздуха в оболочку газогенератора 12, его сжимают посредством компрессора 20, которым подают его во вход камеры 24 сгорания, в которой его смешивают с топливом.
В результате горения, происходящего в камере 24 сгорания, отработанный газ понуждают к выходу с высокой скоростью к турбине 22, и под его воздействием осуществляют привод вала 18 газогенератора 12 и, следовательно, привод компрессора 20.
Скорость вращения вала 18 газогенератора 12 определяется расходом топлива, проникающего в камеру 24 сгорания.
Несмотря на то, что на турбине 22 отбирают кинетическую энергию, газовый поток, выходящий из газогенератора, обладает значительной кинетической энергией.
Как должно быть понятно при рассмотрении фиг. 1, газовый поток F направляют к свободной турбине 14, таким образом понуждая газ к расширению на свободной турбине 14 и, таким образом, проводя его к колесу турбины и приводя во вращение вал 16.
Газотурбинный двигатель 10 также содержит обратимую электрическую машину 30, представленную конкретно электродвигателем, пригодным для обратимого действия в качестве генератора электроэнергии.
Обратимую электрическую машину 30 механически соединяют с валом 18 газогенератора 12 посредством первого выводимого из действия соединительного средства 32.
Более точно (и как показано на фиг. 2) первое выводимое из действия соединительное средство 32 содержит первую муфту 34 свободного хода и предпочтительно первую понижающую передачу 36, имеющую первый понижающий коэффициент K1, расположенную между валом 18 и первой муфтой 34 свободного хода.
Первая муфта свободного хода установлена таким образом, что вращение вала 38 обратимой электрической машины 30 может передаваться в виде вращательного движения валу 18 газогенератора 12, когда обратимая электрическая машина 30 действует как электродвигатель (первое соединительное средство введено в действие), и наоборот, вращение вала 18 газогенератора 12 не может передаваться в виде вращательного движения валу 38 обратимой электрической машины 30 (первое соединительное средство выведено из действия).
Другими словами, посредством первой муфты 34 свободного хода можно передавать вращательный крутящий момент только от обратимой электрической машины 30 к газогенератору 12, но не в противоположном направлении.
Таким образом, вращение вала 38 обратимой электрической машины 30 пригодно для сообщения вращательного движения валу 18 газогенератора 12 для его запуска. Как только газогенератор 12 запущен, обратимой электрической машиной 30 больше не приводят во вращение газогенератор 12.
Первый понижающий коэффициент K1 предпочтительно выбирают таким образом, чтобы скорость обратимой электрической машины 30 была согласована с диапазоном скоростей, требуемым для запуска двигателя.
Согласно изобретению обратимая электрическая машина 30 также выполнена с возможностью соединения ее со свободной турбиной 14, предпочтительно посредством второго соединительного средства 40, таким образом, чтобы при действии в качестве генератора электроэнергии указанная обратимая электрическая машина была пригодна для введения во вращение посредством свободной турбины 14 для подачи электроэнергии.
Как показано на фиг. 2, второе соединительное средство 40 содержит вторую муфту 42 свободного хода, аналогичную первой муфте 34 свободного хода, и она присоединена к валу 38 обратимой электрической машины 30.
Второе соединительное средство 40 также имеет вторую понижающую передачу 44, расположенную между второй муфтой 42 свободного хода и валом 16 свободной турбины.
Вторая понижающая передача 44 имеет второй понижающий коэффициент K2, выбираемый таким образом, чтобы скорость обратимой электрической машины 30 была приспособлена к диапазону скоростей, требуемых для обеспечения возможности подачи электроэнергии.
Вторая муфта 42 свободного хода установлена таким образом, чтобы посредством нее можно было передавать вращательный крутящий момент только от вала 16 свободной турбины 14 к валу 38 электрической машины 30.
Другими словами, посредством второй муфты свободного хода обратимую электрическую машину 30 можно приводить от свободной турбины 14 (второе соединительное средство введено в действие), но нельзя приводить свободную турбину (второе соединительное средство выведено из действия).
Когда посредством свободной турбины 14 приводят во вращение обратимую электрическую машину 30, машина действует как генератор электроэнергии и создает электроэнергию.
Как показано на фиг. 2, первая и вторая муфты свободного хода установлены друг напротив друга.
Более конкретно, они представляют противоположные направления сопряжения.
Таким образом, когда посредством обратимой электрической машины, действующей как двигатель, приводят во вращение вал 18 газогенератора (первая муфта свободного хода сопряжена, т.е. первое соединительное средство введено в действие), вторая муфта свободного хода не передает вращательный крутящий момент от обратимой электрической машины к валу 16 свободной турбины 14 (второе соединительное средство выведено из действия).
И наоборот, когда посредством вала 16 свободной турбины 14 приводят во вращение вал 38 обратимой электрической машины 30, действующей как генератор электроэнергии (вторая муфта свободного хода сопряжена, т.е. второе соединительное средство введено в действие), то первая муфта свободного хода не передает вращательный крутящий момент от вала 38 обратимой электрической машины к валу 18 газогенератора (первое соединительное средство выведено из действия).
Как показано на фиг. 2, первая и вторая муфты свободного хода присоединены к валу 38 обратимой электрической машины 30.
Для исключения передачи вращательного движения от свободной турбины 14 к валу 18 газогенератора 12 необходимо, чтобы первая муфта свободного хода не была сопряжена.
Для достижения этого понижающие коэффициенты K1 и K2 первой и второй понижающих передач можно (необязательно) выбирать следующим образом, например:
K1 K2 < λ min * | 100%NG | | 100%NTL |
Figure 00000001
где 100%NG - номинальная скорость вращения вала 18 газогенератора 12; 100%NTL номинальная скорость вращения вала 16 свободной турбины 14; и λmin - коэффициент пропорциональности, предпочтительно равный наименьшей величине отношения:
NG(t) NTL(t) t
Figure 00000002
Другими словами, отношение первого и второго понижающих коэффициентов K1 и K2 меньше первой предельной величины L1 где:
L1 = λ min * | 100%NG | | 100%NTL |
Figure 00000003
Было установлено, что при такой первой предельной величине L1 первое и второе соединительные средства никогда не будут введены в действие одновременно во время действия газотурбинного двигателя.
Далее со ссылкой на фиг. 3 описан второй вариант осуществления изобретения.
Газотурбинный двигатель во втором варианте осуществления изобретения отличается от первого варианта осуществления, представленного на фиг. 2, тем, что обратимая электрическая машина 30 также выполнена с возможностью соединения с валом 18 газогенератора конкретно посредством третьего выводимого из действия соединительного средства 50, пригодного для передачи вращательного крутящего момента между валом 18 газогенератора 12 и валом 38 обратимой электрической машины 30, действующей как генератор электроэнергии таким образом, чтобы она генерировала электроэнергию предпочтительно тогда, когда свободная турбина вращается не достаточно быстро для того, чтобы обратимая электрическая машина 30 могла генерировать электроэнергию.
Например, предпринимаются меры для того, чтобы третье соединительное средство 50 было введено в действие, когда свободная турбина 14 заблокирована или вращается с низкой скоростью, в частности, когда вертолет находится на земле.
При таких обстоятельствах газогенератор 12 используют для привода электрической машины 30 для выработки электроэнергии. Следует отметить, что упомянутая выше проблема пилотирования вертолета не возникает при этих обстоятельствах, так как вертолет находится на земле.
Первое, второе и третье соединительные средства предпочтительно выполнены таким образом, чтобы только одно из них можно было ввести в действие за один раз.
В частности, когда третье соединительное средство 50 вводят в действие, т.е. когда посредством газогенератора приводят во вращение обратимую электрическую машину таким образом, чтобы она действовала как генератор электроэнергии, первое и второе соединительные средства 32 и 40 выводят из действия.
Как показано на фиг. 3, третье соединительное средство 50 содержит третью муфту 52 свободного хода, предпочтительно аналогичную первой муфте 34 свободного хода, и третью понижающую передачу 54, имеющую третий понижающий коэффициент K3, расположенную между третьей муфтой 52 свободного хода и валом 18 газогенератора 12.
В частности, принцип действия третьего соединительного средства 50 аналогичен принципу действия первого и второго соединительных средств.
Для обеспечения этого во время полета, газогенератор 12 не должен сообщать вращательное движение обратимой электрической машине 30, действующей как генератор электроэнергии, при этом целесообразно выбирать понижающие коэффициенты K2 и K3 следующим образом, в дополнение к упомянутому выше условию, касающемуся понижающих коэффициентов K1 и K2:
K3 K2 > β max * | 100%NG | | 100%NTL |
Figure 00000004
где βmax, - коэффициент пропорциональности, предпочтительно равный наибольшей величине отношения:
NG(t) NTL(t) t
Figure 00000002
Другими словами, отношение третьего и второго понижающих коэффициентов K3 и K2 больше второй предельной величины L2 где:
L2 = β max * | 100%NG | | 100%NTL |
Figure 00000005
Было установлено, что при такой второй предельной величине L2 посредством газогенератора никогда невозможно будет приводить во вращение обратимую электрическую машину во время полета вертолета.
В видоизмененном втором варианте осуществления изобретения, как показано на фиг. 4, третье соединительное средство 50 также содержит кулачковую муфту 60, которая предпочтительно расположена между третьей муфтой 52 свободного хода и второй понижающей передачей 54.
Более точно, кулачковая муфта 60 содержит первую часть 62, прикрепленную к периферическому кольцу третьей муфты 52 свободного хода, и вторую часть 64, прикрепленную к третьей понижающей передаче 54.
Посредством кулачковой муфты 60 обеспечивают возможность выведения из действия третьего соединительного средства, несмотря на активизированное состояние другого соединительного средства и несмотря на соответствующие скорости вращения газогенератора 12, свободной турбины 14 и обратимой электрической машины 30.
Одним преимуществом кулачковой муфты 60 является то, что с ее помощью можно обеспечить условия, при которых третье соединительное средство фактически выводится из действия во время полета. При таких обстоятельствах нет необходимости в точном определении второй предельной величины L2.
Кроме того, благодаря наличию третьей муфты 52 свободного хода сцепление муфты и расцепление муфты могут быть легко осуществлены, так как первая часть 62 кулачковой муфты, прикрепленная к муфте 52 свободного хода, не противостоит крутящему моменту, противостоящему второй части 64 кулачковой муфты 60. Сцепление муфты и расцепление муфты, таким образом, осуществляют при нулевом крутящем моменте.
В другом варианте, менее благоприятном, можно исключить третью муфту 54 свободного хода посредством использования других систем: предпочтительно - гидравлического соединителя или муфты, или любой другой системы, пригодной для этой цели.

Claims (12)

1. Газотурбинный двигатель, в частности, для вертолета, содержащий газогенератор и свободную турбину, приводимую во вращение газовым потоком, генерируемым газогенератором; и дополнительно содержащий обратимую электрическую машину для соединения с газогенератором, причем обратимая электрическая машина выполнена с возможностью приведения во вращение газогенератора во время стадии запуска газотурбинного двигателя, а также выполнена с возможностью ее соединения со свободной турбиной после запуска газотурбинного двигателя для генерирования электроэнергии.
2. Газотурбинный двигатель по п.1, в котором обратимая электрическая машина соединена с валом газогенератора посредством первого выводимого из действия соединительного средства и соединена с валом свободной турбины посредством второго выводимого из действия соединительного средства; причем первое и второе соединительные средства выполнены таким образом, чтобы их невозможно было ввести в действие одновременно.
3. Газотурбинный двигатель по п.2, в котором первое и/или второе соединительные средства содержат муфты свободного хода.
4. Газотурбинный двигатель по п.3, в котором первое соединительное средство содержит первую муфту свободного хода, а второе соединительное средство содержит вторую муфту свободного хода, причем первая и вторая муфты свободного хода установлены друг против друга.
5. Газотурбинный двигатель по п.3, в котором первое и/или второе соединительные средства дополнительно содержат понижающие передачи.
6. Газотурбинный двигатель по п.5, в котором первое соединительное средство содержит первую понижающую передачу, имеющую первый понижающий коэффициент, а второе соединительное средство содержит вторую понижающую передачу, имеющую второй понижающий коэффициент, причем отношение первого и второго понижающих коэффициентов меньше первой предельной величины.
7. Газотурбинный двигатель по п.1, в котором обратимая электрическая машина выполнена с возможностью соединения с газогенератором для генерирования электроэнергии.
8. Газотурбинный двигатель по п.2, в котором обратимая электрическая машина выполнена с возможностью соединения с валом газогенератора посредством третьего выводимого из действия соединительного средства, причем первое, второе и третье соединительные средства выполнены таким образом, что только одно из этих соединительных средств приводится в действие за один раз.
9. Газотурбинный двигатель по п.8, в котором третье соединительное средство содержит третью муфту свободного хода.
10. Газотурбинный двигатель по п.3, в котором первая и третья муфты свободного хода установлены друг напротив друга.
11. Газотурбинный двигатель по п.8, в котором третье соединительное средство дополнительно содержит средство, составляющее кулачковую муфту.
12. Газотурбинный двигатель по любому из пп.6 или 8-11, в котором обратимая электрическая машина выполнена с возможностью соединения с валом газогенератора посредством третьего выводимого из действия соединительного средства; и первое, второе и третье соединительные средства выполнены таким образом, что только одно из указанных соединительных средств приводится в действие за один раз; причем третье соединительное средство также содержит третью понижающую передачу, имеющую третий понижающий коэффициент; и отношение второго и третьего понижающих коэффициентов больше второй предельной величины.
RU2010143424/06A 2008-03-25 2009-03-24 Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной RU2499895C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0851890A FR2929324B1 (fr) 2008-03-25 2008-03-25 Turbomoteur comportant une machine electrique reversible
FR0851890 2008-03-25
PCT/EP2009/053408 WO2009118298A1 (fr) 2008-03-25 2009-03-24 Turbomoteur comportant une machine electrique reversible

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010143424A RU2010143424A (ru) 2012-04-27
RU2499895C2 true RU2499895C2 (ru) 2013-11-27

Family

ID=39862965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010143424/06A RU2499895C2 (ru) 2008-03-25 2009-03-24 Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8657566B2 (ru)
EP (1) EP2281109B1 (ru)
JP (1) JP5442707B2 (ru)
KR (1) KR101596057B1 (ru)
CN (1) CN101981276B (ru)
CA (1) CA2719461C (ru)
ES (1) ES2401945T3 (ru)
FR (1) FR2929324B1 (ru)
PL (1) PL2281109T3 (ru)
RU (1) RU2499895C2 (ru)
WO (1) WO2009118298A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672536C2 (ru) * 2014-03-27 2018-11-15 Сафран Хеликоптер Энджинз Сборка трансмиссии для воздушного судна и вертолет

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110097225A1 (en) * 2009-10-28 2011-04-28 Freund Sebastian W Air compression and expansion system with single shaft compressor and turbine arrangement
FR2961260B1 (fr) 2010-06-15 2014-05-02 Turbomeca Architecture de turbomoteur non lubrifie
FR2968716B1 (fr) 2010-12-13 2012-12-28 Turbomeca Procede de controle de la generation electrique appliquee a une turbine a gaz d'aeronef et turbomoteur mettant en oeuvre un tel procede
US9404416B2 (en) * 2012-03-20 2016-08-02 Gino Kennedy Generator compressor combination power system
FR2993243B1 (fr) 2012-07-12 2014-07-11 Eurocopter France Architecture d'alimentation hybride en puissance mecanique d'un rotor, geree a partir du reseau de bord d'un giravion
FR3003514B1 (fr) * 2013-03-25 2016-11-18 Eurocopter France Aeronef a voilure tournante a motorisation hybride.
FR3010740B1 (fr) * 2013-09-19 2018-03-02 Snecma Systeme et procede de demarrage d'urgence d'une turbomachine d'aeronef
US9428267B2 (en) 2014-01-06 2016-08-30 Sikorsky Aircraft Corporation In-flight mechanically assisted turbine engine starting system
FR3019222B1 (fr) * 2014-03-27 2018-07-13 Safran Helicopter Engines Turbomoteur, helicoptere bimoteur equipe d'un tel turbomoteur et procede d'optimisation du regime de super-ralenti a puissance nulle d'un tel helicoptere bimoteur
FR3019223B1 (fr) * 2014-03-27 2016-03-18 Turbomeca Turbomoteur comprenant un dispositif de couplage mecanique commande, helicoptere equipe d'un tel turbomoteur et procede d'optimisation du regime de super-ralenti a puissance nulle d'un tel helicoptere
FR3019221B1 (fr) * 2014-03-27 2018-10-12 Safran Helicopter Engines Dispositif hydraulique de demarrage d'urgence d'un turbomoteur, architecture d'un systeme propulsif d'un helicoptere multi-moteur equipe d'un tel dispositif et helicoptere correspondant
FR3045762B1 (fr) * 2015-12-17 2018-02-02 Dassault Aviation Chaine de transmission mecanique entre un demarreur/generateur et une turbomachine d'aeronef, ensemble et procede associe
DE102016207517A1 (de) 2016-05-02 2017-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Antriebssystem für Luftfahrzeug mit elektrischem Generator
US10934935B2 (en) * 2017-01-30 2021-03-02 Ge Aviation Systems Llc Engine core assistance
FR3069738B1 (fr) * 2017-07-31 2019-08-16 Safran Electrical & Power Turbomachine a moteur de demarrage a ventilation reversible, procede de refroidissement associe
FR3084340B1 (fr) * 2018-07-27 2022-05-06 Safran Systeme de generation de puissance electrique pour aeronef
FR3089247B1 (fr) * 2018-11-30 2020-12-18 Airbus Helicopters Procédé et système pour arrêter une turbine à gaz et véhicule
FR3111864B1 (fr) 2020-06-30 2022-05-27 Airbus Helicopters Système et procédé d’aide à la synchronisation d’une roue libre et véhicule associé
FR3115813B1 (fr) 2020-10-29 2022-11-11 Safran Helicopter Engines Turbomachine à turbine libre comprenant des équipements entrainés par la turbine libre
FR3115812B1 (fr) * 2020-10-29 2023-09-08 Safran Helicopter Engines Turbogénérateur à turbine libre comprenant une machine électrique réversible couplée à la turbine libre
FR3116302B1 (fr) 2020-11-13 2022-12-09 Safran Helicopter Engines Turbomachine à turbine libre comprenant des machines électriques assistant un générateur de gaz et une turbine libre
US11814187B2 (en) * 2020-12-21 2023-11-14 General Electric Company Hybrid electric propulsor equipped with a hydraulic coupling
JP2022157787A (ja) * 2021-03-31 2022-10-14 本田技研工業株式会社 複合動力システム
FR3121711B1 (fr) 2021-04-08 2023-11-03 Safran Helicopter Engines Turbomachine à turbine libre comprenant des équipements entrainés par la turbine libre
FR3122645B1 (fr) 2021-05-06 2023-05-12 Safran Helicopter Engines Dispositif de transmission amélioré pour aéronef hybridé
US11845388B2 (en) 2021-05-20 2023-12-19 General Electric Company AC electrical power system for a vehicle
FR3133175B1 (fr) * 2022-03-03 2024-03-01 Safran Helicopter Engines Ensemble propulsif amélioré pour aéronef hybridé multi moteurs
FR3133592A1 (fr) 2022-03-16 2023-09-22 Safran Helicopter Engines Turbomachine améliorée pour aéronef hybridé
FR3138116A1 (fr) 2022-07-20 2024-01-26 Airbus Helicopters Aéronef comportant au moins deux turbomoteurs et un dispositif configuré pour être relié à un des turbomoteurs et procédé de contrôle d’un tel aéronef
FR3138412A1 (fr) 2022-07-27 2024-02-02 Safran Helicopter Engines Ensemble propulsif amélioré pour aéronef hybridé multi moteurs
FR3138411A1 (fr) 2022-07-27 2024-02-02 Safran Helicopter Engines Ensemble propulsif amélioré pour aéronef hybridé multi moteurs

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU383859A1 (ru) * 1970-12-11 1973-05-23 Способ получения пиковой электроэнергии
CH595004A5 (en) * 1975-07-16 1978-01-31 Sulzer Ag Storage of energy from electrical supply installation
SU1097816A1 (ru) * 1982-08-24 1984-06-15 Vodyanitskij Vladimir P Воздухоаккумулирующа электростанци
DE4427981C1 (de) * 1994-08-08 1995-12-07 Huewel Ralf Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Kolben- und/oder Membran-Pumpe
EP1712761A2 (en) * 2005-04-08 2006-10-18 United Technologies Corporation Electrically coupled two-shaft gas turbine engine
EP1731735A2 (en) * 2005-06-07 2006-12-13 Honeywell International Inc. A multi-spool gas turbine engine with a load shift and transfer system.

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2723531A (en) * 1947-07-21 1955-11-15 Solar Aircraft Co Auxiliary power supply device for aircraft and constant speed drive mechanism therefor
GB643069A (en) * 1948-04-06 1950-09-15 Rolls Royce Improvements in or relating to starting gear for internal combustion engines
ES379553A1 (es) * 1969-05-14 1973-02-01 Mtu Friedrichshafen Gmbh Instalacion de propulsion con dos maquinas propulsoras.
US3635019A (en) * 1970-01-20 1972-01-18 Turbokonsult Ab Gas turbine power plant
US3965673A (en) * 1973-05-19 1976-06-29 Vereinigte Flugtechnische Werke-Fokker Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung Apparatus for starting aircraft engines and for operating auxiliary on-board power generating equipment
US5343778A (en) * 1992-11-09 1994-09-06 Alliedsignal Inc. Multifunction secondary power system
JPH09144557A (ja) * 1995-11-24 1997-06-03 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンプラント
US6107693A (en) * 1997-09-19 2000-08-22 Solo Energy Corporation Self-contained energy center for producing mechanical, electrical, and heat energy
US20050120715A1 (en) * 1997-12-23 2005-06-09 Christion School Of Technology Charitable Foundation Trust Heat energy recapture and recycle and its new applications
CN1225414A (zh) * 1998-02-02 1999-08-11 王伟国 一种高性能涡轮发动机
JP2001193476A (ja) * 2000-01-14 2001-07-17 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 多軸ガスタービンの始動装置および始動方法
US20040160061A1 (en) * 2003-01-31 2004-08-19 Capstone Turbine Corporation Gas-turbine engine with catalytic reactor
US6931856B2 (en) * 2003-09-12 2005-08-23 Mes International, Inc. Multi-spool turbogenerator system and control method
FR2863312B1 (fr) * 2003-12-09 2008-07-04 Snecma Moteurs Turboreacteur a double corps avec moyen d'entrainement des machines accessoires
US7185496B2 (en) * 2004-07-12 2007-03-06 Honeywell International, Inc. Synchronizing stationary clutch of compression braking with a two spool gas turbine engine
US20060137355A1 (en) * 2004-12-27 2006-06-29 Pratt & Whitney Canada Corp. Fan driven emergency generator
FR2892456B1 (fr) * 2005-10-21 2008-01-04 Hispano Suiza Sa Dispositif d'entrainement de machines accessoires d'un moteur a turbine a gaz
EP1916421B1 (de) * 2006-10-16 2016-11-09 Schaeffler Technologies AG & Co. KG Pumpenantriebsanordnung
GB0714924D0 (en) * 2007-08-01 2007-09-12 Rolls Royce Plc An engine arrangement
FR2942522A1 (fr) * 2009-02-23 2010-08-27 Eurocopter France Installation motrice et procede d'entrainement d'un systeme mecanique via ladite installation motrice

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU383859A1 (ru) * 1970-12-11 1973-05-23 Способ получения пиковой электроэнергии
CH595004A5 (en) * 1975-07-16 1978-01-31 Sulzer Ag Storage of energy from electrical supply installation
SU1097816A1 (ru) * 1982-08-24 1984-06-15 Vodyanitskij Vladimir P Воздухоаккумулирующа электростанци
DE4427981C1 (de) * 1994-08-08 1995-12-07 Huewel Ralf Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Kolben- und/oder Membran-Pumpe
EP1712761A2 (en) * 2005-04-08 2006-10-18 United Technologies Corporation Electrically coupled two-shaft gas turbine engine
EP1731735A2 (en) * 2005-06-07 2006-12-13 Honeywell International Inc. A multi-spool gas turbine engine with a load shift and transfer system.

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672536C2 (ru) * 2014-03-27 2018-11-15 Сафран Хеликоптер Энджинз Сборка трансмиссии для воздушного судна и вертолет

Also Published As

Publication number Publication date
EP2281109B1 (fr) 2013-01-02
KR101596057B1 (ko) 2016-02-19
FR2929324B1 (fr) 2012-10-12
US20110049891A1 (en) 2011-03-03
PL2281109T3 (pl) 2013-05-31
CN101981276A (zh) 2011-02-23
ES2401945T3 (es) 2013-04-25
WO2009118298A1 (fr) 2009-10-01
US8657566B2 (en) 2014-02-25
JP2011515619A (ja) 2011-05-19
CA2719461A1 (fr) 2009-10-01
CA2719461C (fr) 2016-05-31
KR20100135752A (ko) 2010-12-27
EP2281109A1 (fr) 2011-02-09
RU2010143424A (ru) 2012-04-27
JP5442707B2 (ja) 2014-03-12
FR2929324A1 (fr) 2009-10-02
CN101981276B (zh) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2499895C2 (ru) Газотурбинный двигатель с обратимой электрической машиной
US10738709B2 (en) Multi-spool gas turbine engine
EP2128389B1 (en) A gas turbine engine arrangement
US7698884B2 (en) Power transmission arrangement
US6732529B2 (en) Off loading clutch for gas turbine engine starting
US7758302B2 (en) Device for the offtake of mechanical power between the HP and LP shafts of a double-shaft turbine engine
US11745888B2 (en) Aircraft hybrid propulsion system
EP3266991B1 (en) Gas turbine engine starter reduction gear train with staged planetary gear systems
JP2007040302A (ja) ガスタービンエンジン用ptoアセンブリ
EP2085590A2 (en) Torque transmission for an aircraft engine and method of providing a constant speed reduction between two rotating shafts
CN110636971A (zh) 用于包括具有安装在两个轴上的可逆电机的马达的飞行器的混合式推进结构
WO2008082335A1 (en) A power transmission device for a gas turbine engine
EP2407644A2 (en) Geared turbofan emergency power
EP3266992B1 (en) Starter reduction gear train for a gas turbine engine and method of torque transmisson
US20210388733A1 (en) Hybrid power plant for aircraft
EP3267013B1 (en) Gas turbine engine starter reduction gear train with jacking and planetary geared transmission
CN110873156A (zh) 用于具有两个功率输入的发动机的变速器
US20230323787A1 (en) Free turbine turbogenerator comprising a reversible electrical machine coupled to the free turbine
RU2670997C1 (ru) Пусковая система газотурбинного двигателя
CN116507792A (zh) 包括由自由涡轮所驱动的设备的自由涡轮式涡轮机
CN117751074A (zh) 改进的用于混合动力飞机的传动装置

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner