RU2539221C1 - Сопловой аппарат газовой реактивной турбины - Google Patents

Сопловой аппарат газовой реактивной турбины Download PDF

Info

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
Application number
RU2013133399/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013133399A (ru
Inventor
Александр Вячеславович Батенин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)" (МАИ)
Priority to RU2013133399/06A priority Critical patent/RU2539221C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2539221C1 publication Critical patent/RU2539221C1/ru
Publication of RU2013133399A publication Critical patent/RU2013133399A/ru

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)

  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.
RU2013133399/06A 2013-07-18 2013-07-18 Сопловой аппарат газовой реактивной турбины RU2539221C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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