RU2539221C1 - Сопловой аппарат газовой реактивной турбины - Google Patents
Сопловой аппарат газовой реактивной турбины Download PDFInfo
- Publication number
- RU2539221C1 RU2539221C1 RU2013133399/06A RU2013133399A RU2539221C1 RU 2539221 C1 RU2539221 C1 RU 2539221C1 RU 2013133399/06 A RU2013133399/06 A RU 2013133399/06A RU 2013133399 A RU2013133399 A RU 2013133399A RU 2539221 C1 RU2539221 C1 RU 2539221C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- blades
- gas
- nozzle assembly
- vanes
- turbine
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
- Turbine Rotor Nozzle Sealing (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области конструкции авиационных двигателей, используемых на летательных аппаратах и наземных энергетических установках. Сопловой аппарат газовой турбины содержит наружный и внутренний корпусы, между которыми размещены статорные лопатки. Лопатки соплового аппарата электрически изолированы друг от друга и снабжены электроконтактами. Электроконтакты лопаток подключены через электрокабели к разноименным полюсам источника постоянного тока таким образом, что лопатки, подключенные к разноименным полюсам источника постоянного тока, чередуются между собой равномерно по всей окружности. Изобретение позволяет использовать элементы конструкции газовой турбины для измерения температуры. 4 ил.
Description
Изобретение относится к области конструкции газотурбинных двигателей, используемых как в летательных аппаратах, так и наземных энергетических установках.
Известны различные конструкции соплового аппарата (например, под ред. Д.В. Хронина «Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей». - М.: Машиностроение, 1989, стр. 177-179), предназначенные для поворота газового потока с целью обеспечения наибольшей эффективности работы газовой турбины. При этом газовый поток, выходящий из камеры сгорания, имеет высокую температуру, которую необходимо измерять из требований обеспечения надежности работы и ресурса газовой турбины. Проблема измерения температуры газового потока перед газовой турбиной воздушно-реактивных двигателей до сих пор не решена. Имеется опыт использования термопар (при измерении относительно невысокого уровня температуры газа, например, в двигателе ТВ2-117, «Техническое описание», Самара, Электронный ресурс, 2007, стр. 32) с использованием оптоэлектронной техники (при измерении температуры элементов конструкции турбины, например, в двигателе ПС-90А, «Конструкция основных узлов двигателя ПС-90А», Уч. пос. / М.А. Нахимкин, М.М. Зальцман, ПГТУ, Пермь, 1997 г.), а также косвенным способом (по измерению температуры газа за турбиной в существующих отечественных и зарубежных конструкциях). Имеются предложения по использованию средств пневмоники для непосредственного измерения температуры газа перед турбиной.
Однако все известные способы не находят применения в связи с высоким современным уровнем измеряемых температур (1500°-2000°K), требованиями к динамике процесса измерения температуры газа, а также необходимостью обеспечения эксплуатационной надежности системы измерения в течение всего ресурса работы турбины.
Цель изобретения заключается в том, чтобы используя известный эффект ионизации газа под воздействием высокой температуры газа, применить его к задачам измерения температуры газа перед турбиной.
Техническим результатом является измерение температуры газового потока перед газовой турбиной с использованием элементов конструкции самой турбины без введения дополнительных элементов конструкции в газовый тракт, что может вызывать дополнительные потери мощности.
Заявленный технический результат достигается тем, что в сопловом аппарате газовой турбины, состоящем из наружного и внутреннего корпусов, между которыми размещены статорные лопатки, согласно заявлемому изобретению лопатки соплового аппарата электрически изолированы друг от друга и снабжены электроконтактами, подключенными через электрокабели к разноименным полюсам источника постоянного тока таким образом, что лопатки, подключенные к разноименным полюсам источника постоянного тока чередуются между собой равномерно по всей окружности.
При этом предполагается, что корпуса соплового аппарата выполнены из электроизолирующего жаропрочного материала. Кроме того, возможен вариант, когда каждая пара изолированных лопаток, подключенная к разноименным полюсам источника постоянного тока, соединена с соответствующим оборудованием, что позволяет определять окружную неравномерность температурного поля.
На фиг.1 изображена схема предлагаемой конструкции.
На фиг.2 - меридиональное сечение статора.
На фиг.3 - соединение лопаток в пазах корпуса.
На фиг.4 - соединение лопаток в корпусах.
Сопловой аппарат реактивной турбины, предназначенный для изменения направления газового потока на рабочие лопатки осевой турбины, состоит из внешнего 1 и внутреннего 2 корпусов, выполненных из жаропрочного металла (сплава), между которыми установлены сопловые лопатки 3. В зависимости от конструктивных особенностей соплового аппарата изоляция может быть достигнута как за счет цельного изготовления корпусов из изоляционного материала (фиг.4), так и за счет установки изолирующих проставок 4, если сопловые лопатки собираются в пазах корпуса (фиг.3) или есть необходимость изоляции полок лопаток (фиг.2). Каждая лопатка имеет (сверху) втулку 5, к которой жестко крепится электрический контакт, соединенный с кабелем 6 или 7. Эти кабели соединены с разноименными полюсами источника постоянного тока 8 (аккумулятором или генератором). Кабели подсоединены к лопаткам, образуя две группы лопаток. При наличии тока в электрической цепи возникает напряжение, фиксируемое амперметром 9 или через клеммы 10, передаваемое в систему автоматики. Лопатки каждой группы установлены так, чтобы обеспечить наибольшую эффективность работы устройства, т.е. чередованием по окружности лопаток с положительным и отрицательным потенциалом заряда.
Схема работает следующим образом. При низком уровне температуры газа (например, на режиме «Малый газ») показаний на амперметре 9 не будет. При достаточно высоком уровне температуры газа (в проведенных экспериментах при 1500°K) возникает диссоциация молекул газа между лопатками. Если создать направленное движение тока путем подключения источника питания 8 к лопаткам 3 соплового аппарата, то при возникновении диссоциации молекул газа цепь замыкается и амперметр 9 показывает уровень тока, соответствующий температуре газа в сопловом аппарате (при температуре газа 1500°K было получено 5 мВ). Наибольший ток ионизации получается при расположении лопаток 3, соединенных кабелями 6 или 7 попеременно (через одну), т.е. при наибольшем числе линий тока между лопатками. В качестве источника питания 8 используется стандартная бортовая электрическая сеть (Ur=27 B) на базе генератора постоянного напряжения.
Таким образом, наличие высокой температуры газа приводит к повышению электрического сигнала, пропорционального уровню температуры. Причем чем выше уровень температуры газа, тем энергичнее растет электрический сигнал (параболическая зависимость) и тем точнее будет измерение температуры газа в сопловом аппарате.
Claims (1)
- Сопловой аппарат газовой турбины, состоящий из наружного и внутреннего корпусов, между которыми размещены статорные лопатки, отличающийся тем, что лопатки соплового аппарата электрически изолированы друг от друга и снабжены электроконтактами, подключенными через электрокабели к разноименным полюсам источника постоянного тока таким образом, что лопатки, подключенные к разноименным полюсам источника постоянного тока, чередуются между собой равномерно по всей окружности.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013133399/06A RU2539221C1 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Сопловой аппарат газовой реактивной турбины |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013133399/06A RU2539221C1 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Сопловой аппарат газовой реактивной турбины |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2539221C1 true RU2539221C1 (ru) | 2015-01-20 |
RU2013133399A RU2013133399A (ru) | 2015-01-27 |
Family
ID=53281043
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013133399/06A RU2539221C1 (ru) | 2013-07-18 | 2013-07-18 | Сопловой аппарат газовой реактивной турбины |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2539221C1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU139107A1 (ru) * | А. И. Киц , И. Киц | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ BbiCOKHX ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВ | ||
US4279153A (en) * | 1978-09-12 | 1981-07-21 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation | Apparatus for measuring the temperature of a gas flow traversing a grid of blades |
RU2027049C1 (ru) * | 1991-07-08 | 1995-01-20 | Акционерное общество открытого типа "ГАЗ" | Система регулирования газотурбинного двигателя с регулируемым сопловым аппаратом турбины |
SU527092A1 (ru) * | 1975-06-02 | 2004-07-10 | В.И. Черников | Устройство для измерения поля температур перед лопатками соплового аппарата газовой турбины |
RU2245491C2 (ru) * | 2002-05-22 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение измерительной техники | Способ контроля режима горения в газотурбинной установке и устройство для его осуществления |
-
2013
- 2013-07-18 RU RU2013133399/06A patent/RU2539221C1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU139107A1 (ru) * | А. И. Киц , И. Киц | СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ BbiCOKHX ТЕМПЕРАТУР ГАЗОВ | ||
SU527092A1 (ru) * | 1975-06-02 | 2004-07-10 | В.И. Черников | Устройство для измерения поля температур перед лопатками соплового аппарата газовой турбины |
US4279153A (en) * | 1978-09-12 | 1981-07-21 | Societe Nationale D'etude Et De Construction De Moteurs D'aviation | Apparatus for measuring the temperature of a gas flow traversing a grid of blades |
RU2027049C1 (ru) * | 1991-07-08 | 1995-01-20 | Акционерное общество открытого типа "ГАЗ" | Система регулирования газотурбинного двигателя с регулируемым сопловым аппаратом турбины |
RU2245491C2 (ru) * | 2002-05-22 | 2005-01-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное объединение измерительной техники | Способ контроля режима горения в газотурбинной установке и устройство для его осуществления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2013133399A (ru) | 2015-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101769159B1 (ko) | 가스 터빈에서 전력을 발생시키기 위한 장치 및 이를 포함하는 헬리콥터 터빈 엔진 | |
PH12016500653B1 (en) | In-pipe turbine and hydro-electric power generation system | |
FI20185114A1 (fi) | Järjestelmä akkukokonaisuuden sisäisen vuotovirran indikaattorin määrittämiseksi | |
BR112013024202A2 (pt) | aparelho para posicionamento do mesmo em um caminho de fluxo de líquido e método para transformar energia de líquido passando em um caminho de fluxo de líquido em energia elétrica | |
JP2018533337A (ja) | 電磁流体発電機 | |
CN106091914A (zh) | 一种基于交流放电的叶尖间隙测量系统及测量方法 | |
CN111602039B (zh) | 用于监测连接到气体绝缘开关设备的电缆的电缆接头的温度的装置和方法 | |
CN207249046U (zh) | 电缆附件的测试装置 | |
RU2539221C1 (ru) | Сопловой аппарат газовой реактивной турбины | |
CN104834765A (zh) | 基于有限元电场分析的电力电缆附件状态评估方法 | |
RU84549U1 (ru) | Датчик температуры (варианты) | |
CN105066865A (zh) | 一种采用膜工艺的烧蚀厚度传感器 | |
Lizcano | High voltage materials research overview and current high voltage test capabilities and build-up | |
CN109307880B (zh) | 多电极提高带正电的218Po收集效率的测量腔及方法 | |
CN206920569U (zh) | 一种航空器维修磁电机测试台 | |
CN205333214U (zh) | 集成于火花塞内的缸内温度测量装置 | |
US8478568B2 (en) | Prediction system and method | |
CN103698098A (zh) | 热机耦合综合环境试验方法及系统 | |
US20190051428A1 (en) | Ion probe | |
RU2013119145A (ru) | Турбина газотурбинного двигателя и способ регулирования радиального зазора в турбине | |
Park et al. | A study for the estimation of temperature and thermal life of traction motor for commercial HEV | |
CN205120030U (zh) | 一种间隙测量传感器 | |
RU2795051C1 (ru) | Летательный аппарат с электростатическим генератором | |
CN103913411A (zh) | Adss光缆试验装置及方法 | |
CN204334410U (zh) | 电机电源调节控制器 |