RU2516761C2 - Устройство для управления газотурбинным двигателем - Google Patents

Устройство для управления газотурбинным двигателем Download PDF

Info

Publication number
RU2516761C2
RU2516761C2 RU2012115005/06A RU2012115005A RU2516761C2 RU 2516761 C2 RU2516761 C2 RU 2516761C2 RU 2012115005/06 A RU2012115005/06 A RU 2012115005/06A RU 2012115005 A RU2012115005 A RU 2012115005A RU 2516761 C2 RU2516761 C2 RU 2516761C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
electronic
sensors
fire
red
Prior art date
Application number
RU2012115005/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012115005A (ru
Inventor
Юрий Петрович Дудкин
Виктор Александрович Гладких
Геннадий Викторович Фомин
Виктор Александрович Шевяков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "СТАР"
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 Открытое акционерное общество "СТАР" filed Critical Открытое акционерное общество "СТАР"
Priority to RU2012115005/06A priority Critical patent/RU2516761C2/ru
Publication of RU2012115005A publication Critical patent/RU2012115005A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516761C2 publication Critical patent/RU2516761C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах (САУ) автоматического управления газотурбинными двигателями (ГТД). Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно вокруг электронного регулятора двигателя установлены с зазором два стальных кожуха с вентиляционными пазами, на каждый кожух нанесен слой огнезащитной пасты, а электрические разъемы на датчиках и электропреобразователе и кабели между электронным регулятором двигателя и датчиками и электропреобразователем выполнены в огнестойком исполнении. Технический результат изобретения заключается в повышении качества защиты основных элементов САУ от открытого пламени, за счет чего даже при возникновении пожара в мотогондоле самолета обеспечивается работа двигателя на режиме с располагаемой тягой, обеспечивающей нормальный взлет самолета. Это повышает надежность работы двигателя, как элемента СУ самолета, и безопасность самого самолета. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронных системах (САУ) автоматического управления газотурбинными двигателями (ГТД).
Известно устройство для управления ГТД, содержащее последовательно соединенные топливный насос, дозирующую иглу с датчиком перепада давлений и перепускным клапаном, полость задания перепада давлений которого соединена с выходами тахометрических регуляторов переходных и статических режимов, Добрынин А.Н. «Проектирование гидромеханических систем автоматического регулирования авиационных двигателей», М., ЦИАМ, 1980 г., с 117.
Недостатком известного устройства является его низкая эффективность на переходных режимах работы двигателя.
Наиболее близким к данному изобретению по технической сущности является устройство для управления ГТД, содержащее электронный регулятор двигателя, подключенный к датчикам параметров воздуха на входе в двигатель и параметров двигателя, и исполнительную часть, включающую в себя последовательно соединенные топливный насос, дозатор топлива и распределительный клапан. электрогидропреобразователь, вход которого подключен к выходу электронного регулятора, а выход - к дозатору топлива, «Руководство по эксплуатации двигателя ТВ3-117 ВМА-СБМ1», ЗМКБ «Прогресс» им, А.Ивченко, Запорожье, 1998 г., с.52-55.
Недостатком этого устройства является следующее.
Для двигателей нового поколения, например, двигателя ПД-14 разработки ОАО «Авиадвигатель», г.Пермь, входящего в состав силовой установки (СУ) самолета МС-21 разработки ОАО «Иркут», г.Москва, предъявляется следующее требование: двигатель в процессе взлета самолета должен обеспечить взлетную тягу даже в случае пожара в мотогондоле.
При использовании в САУ ПД-14 известного устройства выполнить это требование невозможно в силу того, что электронный регулятор двигателя и исполнительная часть САУ не имеют специальной защиты, позволяющей работать в условиях повышенной температуры окружающей среды при возникновении в мотогондоле самолета пожара.
Это снижает надежность работы СУ и безопасность самолета.
Целью изобретения является повышение надежности работы СУ и безопасности самолета.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для управления ГТД содержащем электронный регулятор двигателя, подключенный к датчикам параметров воздуха на входе в двигатель и параметров двигателя, и исполнительную часть, включающую в себя последовательно соединенные топливный насос, дозатор топлива и распределительный клапан, электрогидропреобразователь, вход которого подключен к выходу электронного регулятора двигателя, а выход - к дозатору топлива, дополнительно вокруг электронного регулятора двигателя установлены с зазором два стальных кожуха с вентиляционными пазами, на каждый кожух нанесен слой огнезащитной пасты, а электрические разъемы на датчиках и электропреобразователе и кабели между электронным регулятором двигателя и датчиками и электропреобразователем выполнены в специальном огнестойком исполнении.
На фигуре 1 представлена схема устройства, реализующая заявляемый способ, на фигуре 2 - схема электронного регулятора с защитными кожухами.
Устройство содержит электронный регулятор 1 двигателя (РЭД), подключенный к датчикам 2 параметров воздуха на входе в двигатель и параметров двигателя, и исполнительную часть 3, включающую в себя последовательно соединенные топливный насос 4 (ТН), дозатор 5 топлива (ДГ) и распределительный клапан 6 (РК), электрогидропреобразователь 7 (ЭГП), вход которого подключен к выходу РЭД 1, а выход - к ДТ 5, дополнительно вокруг РЭД'.. установлены (см. фигуру 2) с зазором два стальных кожуха 8 и 9 с вентиляционными пазами 10 (на фигуре 2 показаны по одному пазу на каждом кожухе, общее их количество определяется в зависимости от геометрических и весовых параметров РЭД), на каждый кожух 8 и 9 нанесен слой 11 огнезащитной пасты, а электрические разъемы 12 на датчиках 2 и ЭГП 7 и кабели 13 между РЭД 1 и датчиками 2 и ЭГП 7 выполнены в специальном огнестойком исполнении.
РЭД 1 представляет собой бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ), содержащую постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), на котором записано программное обеспечение (ПО), реализующее алгоритмы управления двигателем. Дополнительно БЦВМ оснащена устройствами ввода/вывода (УВВ) физических сигналов (из БД и в ЭГП), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), необходимое для обработки процессором БЦВМ поступающей из УВВ информации, репрограммируемое запоминающее устройство (РПЗУ), необходимое для хранения информации, относящейся к индивидуальным характеристикам двигателя (эксплуатационные регулировки, наработки, остаток ресурса). БЦВМ, ПЗУ, ПО, УВВ, ОЗУ, процессор, РПЗУ на фигурах 1 и 2 не показаны.
Устройство работает следующим образом.
В РЭД 1 с помощью датчиков 2 измеряют положение РУД частоты вращения компрессора и свободной турбины (СТ), давление и температуру воздуха на входе в двигатель, температуру газов за турбиной газогенератора.
По хранящимся в ПЗУ РЭД 1 наперед заданным зависимостям:
- формируют заданное значение частоты вращения турбокомпрессора как функцию от положения РУД, давления и температуры воздуха на входе в двигатель (пример такой зависимости приведен, например, в книге Бесекерский В.А., Попов Е.П. «Теория автоматического регулирования», М., «Наука», 1975 г., с.34-35),
- задают предельные для данного двигателя значения температуры газов за турбиной газогенератора и частоты вращения СТ (для двигателя ПД-14 эти значения составляют 1370К по температуре газов и 8000 об./мин. по частоте вращения СТ).
Далее в РЭД 1 сравнивают заданное значение частоты вращения турбокомпрессора и измеренное с помощью датчиков 2, сравнивают предельное для данного двигателя значение температуры газов за турбиной газогенератора и измеренное с помощью датчиков 2, сравнивают предельное для данного двигателя значение частоты вращения СТ и измеренное с помощью датчиков 2.
Полученные рассогласования селектируют в РЭД 1 по минимуму с сигналом «автомата приемистости» (на фигуре не показан), работающего, например, по программе
G т = f ( α Р У Д , Т В Х * , Р В Х * , Р к , n к ) ( 1 )
Figure 00000001
где Gт - предельно допустимый расход топлива для данного режима работы двигателя,
αРУД - положение РУД
Т В Х *
Figure 00000002
- температура воздуха на входе в двигатель,
Р В Х *
Figure 00000003
- давление воздуха на входе в двигатель,
Рк - давление воздуха за компрессором двигателя,
nк - частота вращения компрессора двигателя.
Отселектированную величину подают в ПИ-регулятор (на фигуре не показан), где формируют управляющее воздействие на дозатор 5 расхода топлива, подаваемое с помощью УВВ РЭД 1 через ЭГП 7 на дозатор 5. Дозированное топливо через РК 6 подается в коллектора КС двигателя.
Дополнительно для обеспечения требования по огнестойкости агрегата РЭД 1 (функционирование в течении наперед заданного времени во время пожара, для ПД-14 это время равно 5 мин.) реализуется следующая конструкция (см. фигуру 2, все числовые данные приведены для агрегата РЭД-14 разработки ОАО «СТАР», г.Пермь, предназначенного для управления двигателем ПД-14):
- на расстоянии 10 мм от поверхности агрегата РЭД 1 устанавливается первый кожух 8 из нержавеющей стали;
- на расстоянии 15 мм от поверхности кожуха 8 устанавливается второй кожух 9 из нержавеющей стали;
- на кожухи 8 и 9 нанесен слой 11 огнезащитной пасты например, марки В30-9х ТУ1-595-28-908-2007 (далее по тексту - паста).
- в кожухах 8 и 9 выполнены пазы 10 таким образом, чтобы исключить прямое попадание пламени на агрегат РЭД 1. Данные пазы 10 необходимы для обеспечения циркуляции воздуха в целях исключения перегрева агрегата РЭД 1 во время штатной эксплуатации.
При возникновении пожара пламя будет нагревать пасту 11 на кожухе 9 и через пазы 10 кожуха 9 пасту 11 на кожухе 8. Под действием тепла паста 11 вспенивается, в результате чего она увеличивает свой объем (паста марки В30-9х ТУ1-595-28-908-2007 - в 7 раз), из-за чего резко возрастает ее тепловое сопротивление, тем самым препятствуя воздействию высокой температуры на агрегат РЭД 1.
Оценочный расчет (см. техническую справку №1221-2011 «Оценка устойчивости конструкции агрегата РЭД-14 с двумя огнеупорными кожухами», ОАО «СТАР», 2011 г.) показал, что при воздействии на предлагаемую конструкцию открытого пламени в течение 5 минут температура кожуха 8 к концу пятой минуты, достигнет температуры 240°С, а температура агрегата РЭД 1 увеличится за это время не более, чем на 30°С. При таком нагреве РЭД 1 обеспечивается его нормальная работоспособность.
При этом огнестойкие разъемы 12 (например, марки 983 OSE08-0386 - импортный, или СНЦ 147-3/08 В011 - отечественный) и кабели 13 (например, марки cat.5E UTP) обеспечивают нормальную передачу информации от датчиков 2 к РЭД 1 и управляющих воздействий от РЭД 1 к ЭГП 7. Необходимости в огнестойких разъемах для РЭД 1 нет, при такой защите от пламени работоспособны разъемы в обычном исполнении, что позволяет сэкономить на комплектующих РЭД 1.
Т.о. обеспечивается нормальная работа САУ ГТД при возникновении пожара в мотогондоле самолета в течение требуемого времени.
Это обеспечивает повышение надежности работы СУ и безопасности самолета.

Claims (1)

  1. Устройство для управления ГТД, содержащее электронный регулятор двигателя, подключенный к датчикам параметров воздуха на входе в двигатель и параметров двигателя, и исполнительную часть, включающую в себя последовательно соединенные топливный насос, дозатор топлива и распределительный клапан, электрогидропреобразователь, вход которого подключен к выходу электронного регулятора двигателя, а выход - к дозатору топлива, отличающееся тем, что дополнительно вокруг электронного регулятора двигателя установлены с зазором два стальных кожуха с вентиляционными пазами, на каждый кожух нанесен слой огнезащитной пасты, а электрические разъемы на датчиках и электропреобразователе и кабели между электронным регулятором двигателя и датчиками и электропреобразователем выполнены в огнестойком исполнении.
RU2012115005/06A 2012-04-16 2012-04-16 Устройство для управления газотурбинным двигателем RU2516761C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115005/06A RU2516761C2 (ru) 2012-04-16 2012-04-16 Устройство для управления газотурбинным двигателем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115005/06A RU2516761C2 (ru) 2012-04-16 2012-04-16 Устройство для управления газотурбинным двигателем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012115005A RU2012115005A (ru) 2013-10-27
RU2516761C2 true RU2516761C2 (ru) 2014-05-20

Family

ID=49446175

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115005/06A RU2516761C2 (ru) 2012-04-16 2012-04-16 Устройство для управления газотурбинным двигателем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516761C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182079U1 (ru) * 2017-09-18 2018-08-03 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Огнезащитный кожух для электронного и/или электрического оборудования
RU2791524C1 (ru) * 2022-07-25 2023-03-09 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Узел крепления коробки приводных агрегатов газотурбинного двигателя

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5168447A (en) * 1983-12-27 1992-12-01 The Boeing Company Engine trim control unit
RU22705U1 (ru) * 2001-05-16 2002-04-20 Филюстин Анатолий Егорович Устройство "электронного" прицеливания ракеты
RU29610U1 (ru) * 2002-10-08 2003-05-20 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель контрольный
RU2285816C2 (ru) * 2004-10-13 2006-10-20 Открытое акционерное общество "СТАР" Устройство для управления газотурбинным двигателем
RU2334890C2 (ru) * 2006-10-05 2008-09-27 Открытое акционерное общество "СТАР" Устройство для управления газотурбинным двигателем
US7690205B2 (en) * 2005-09-20 2010-04-06 Honeywell International Inc. Gas turbine engine cold start mechanization

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5168447A (en) * 1983-12-27 1992-12-01 The Boeing Company Engine trim control unit
RU22705U1 (ru) * 2001-05-16 2002-04-20 Филюстин Анатолий Егорович Устройство "электронного" прицеливания ракеты
RU29610U1 (ru) * 2002-10-08 2003-05-20 Открытое акционерное общество Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности Кабель контрольный
RU2285816C2 (ru) * 2004-10-13 2006-10-20 Открытое акционерное общество "СТАР" Устройство для управления газотурбинным двигателем
US7690205B2 (en) * 2005-09-20 2010-04-06 Honeywell International Inc. Gas turbine engine cold start mechanization
RU2334890C2 (ru) * 2006-10-05 2008-09-27 Открытое акционерное общество "СТАР" Устройство для управления газотурбинным двигателем

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU182079U1 (ru) * 2017-09-18 2018-08-03 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Огнезащитный кожух для электронного и/или электрического оборудования
RU2795414C2 (ru) * 2018-12-14 2023-05-03 Сафран Эркрафт Энджинз Усовершенствованное противопожарное устройство, предназначенное для установки между концом подкоса крепления газотурбинного двигателя летательного аппарата и капотом газотурбинного двигателя, ограничивающим отсек промежуточного потока
RU2791524C1 (ru) * 2022-07-25 2023-03-09 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") Узел крепления коробки приводных агрегатов газотурбинного двигателя

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012115005A (ru) 2013-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3284932B1 (en) Fuel pump health detection
CN107703914B (zh) 一种航空发动机fadec系统安全性评估方法
US6820429B2 (en) Adaptive acceleration schedules for gas turbine engine control systems
Csank et al. Control design for a generic commercial aircraft engine
EP3208442A1 (en) Method and system for modulated turbine cooling as a function of engine health
US20180370651A1 (en) Engine and electrical machine health monitoring
EP3242006B1 (en) Method to determine a state of a valve and valve monitoring apparatus
EP1281846B1 (en) Control strategy for gas turbine engine
US9488054B2 (en) Method of automatically regulating a rotorcraft power plant, a rotorcraft power plant, and a rotorcraft
JP2005509794A5 (ru)
US20140020396A1 (en) Method of automatically regulating an aircraft power plant, a device, and an aircraft
CN104379909B (zh) 一种用于调节影响燃气涡轮发动机的推力的参数的设定值的方法和装置
Mohammadian et al. Simulation of startup operation of an industrial twin-shaft gas turbine based on geometry and control logic
CN116291899A (zh) 可变入口导向轮叶
US8752393B2 (en) Systems, apparatuses, and methods of gas turbine engine control
RU2516761C2 (ru) Устройство для управления газотурбинным двигателем
EP4345258A1 (en) Systems and methods for determining gas turbine engine temperatures
CN110199102A (zh) 燃气涡轮发动机燃料控制系统和方法
EP3855004A1 (en) Methods and systems for starting an engine
RU2489592C1 (ru) Способ управления расходом топлива в газотурбинный двигатель
RU2497001C1 (ru) Способ управления расходом топлива в газотурбинный двигатель
CN109681331B (zh) 一种燃油计量活门fmv期望值增量的计算方法
Zhang et al. The Effect of Flight Speed and Altitude on Windmilling Restart Operation of Turbofan Engine System
US11628945B2 (en) Output power management for engines
Stevenson et al. Simulating indirect thrust measurement methods for high-bypass turbofans

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner