RU2558408C2 - Электроимпульсное противообледенительное устройство - Google Patents

Электроимпульсное противообледенительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2558408C2
RU2558408C2 RU2013158839/11A RU2013158839A RU2558408C2 RU 2558408 C2 RU2558408 C2 RU 2558408C2 RU 2013158839/11 A RU2013158839/11 A RU 2013158839/11A RU 2013158839 A RU2013158839 A RU 2013158839A RU 2558408 C2 RU2558408 C2 RU 2558408C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
elements
icing
outputs
direct
Prior art date
Application number
RU2013158839/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013158839A (ru
Inventor
Александр Михайлович Китаев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр"
Priority to RU2013158839/11A priority Critical patent/RU2558408C2/ru
Publication of RU2013158839A publication Critical patent/RU2013158839A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558408C2 publication Critical patent/RU2558408C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к противообледенительным устройствам. Электроимпульсное противообледенительное устройство содержит индукторы, коммутационные элементы, накопительный конденсатор, зарядное устройство, логическую управляющую цепь, два датчика обледенения, генератор тактовых импульсов, счетчик импульсов, два дешифратора, триггер и два элемента И. Достигается сокращение времени удаления льда, уменьшение затрат электроэнергии. 1 ил.

Description

Предложение относится к противообледенительным электроимпульсным устройствам и может быть использовано для удаления льда с металлических обшивок различных транспортных средств, преимущественно таких, как самолеты, экранопланы, вертолеты и суда.
Известно противообледенительное устройство (патент RU 2112708, МПК B64D 15/16, 10.06.1998), содержащее зарядный элемент, накопительный конденсатор, катушки, тиристоры, блок управления и формирователь импульсов напряжения. Недостаток устройства заключается в том, что при включении устройства обработке подвергаются все участки обшивки как обледеневшие, так и свободные ото льда. Это, с одной стороны, повышает вероятность повреждения свободных ото льда участков обшивки, а, с другой, из-за затрат времени на обработку не нуждающихся в ней участков затягивает процесс удаления льда с обледеневших участков.
Известен электроимпульсный антиобледенитель (патент US RE 38,024 Е, МПК B64D 15/00, B64D 15/16, 11.03.2003), включающий в себя размещенные в крыльях самолета электромагнитные индукторы, подключенные через тиристоры параллельно накопительному конденсатору, соединенному с зарядным устройством, и распределитель управляющих импульсов, выходы которого связаны с управляющими электродами тиристоров. Недостатком устройства является жесткий алгоритм работы распределителя управляющих импульсов, при котором в работе участвуют все индукторы независимо от наличия или отсутствия льда на том или ином крыле самолета. При этом частота следования импульсов тока через отдельно взятый индуктор не меняется.
Наиболее близким к предлагаемому является электроимпульсное противообледенительное устройство для самолета (патент US 4678144, МПК B64D 15/16, 07.07.1987), содержащее расположенные внутри крыльев самолета индукторы, подключенные через управляемые коммутационные элементы параллельно накопителю энергии, и логическую импульсную цепь, к выходам которой подключены управляющие входы коммутационных элементов. Недостаток устройства также заключается в отсутствии гибкого изменения режима его работы при различном характере обледенения крыльев самолета, что не позволяет оптимизировать процесс удаления льда.
Введение в устройство двух датчиков обледенения крыльев самолета, генератора, счетчика, двух дешифраторов, триггера и двух элементов И позволяет минимизировать время, необходимое для сброса льда, снизить вероятность повреждения обшивки, уменьшить потребляемую устройством электроэнергию и повысить безопасность эксплуатации самолета в целом.
На чертеже представлена функциональная схема электроимпульсного противообледенительного устройства.
Устройство содержит укрепленные вблизи металлических обшивок 1, 2 (например, правого и левого крыла самолета) электромагнитные индукторы 3-1-3-n и 4-1-4-n, подключенные через управляемые коммутационные элементы 5-1-5-n и 6-1-6-n параллельно накопительному конденсатору 7, соединенному с зарядным устройством 8. Устройство содержит также логическую управляющую цепь 9, выходы которой связаны с управляющими входами элементов 5-1-5-n и 6-1-6-n.Устройство снабжено двумя датчиками 10, 11 обледенения, расположенными у обшивок 1 и 2. Логическая управляющая цепь 9 включает в себя генератор 12 тактовых импульсов, счетчик 13 импульсов, два дешифратора 14, 15, триггер 16 и два элемента И 17, 18 с прямым и инверсным входами. Генератор 12 подключен к входу счетчика 13, выходы всех разрядов которого подсоединены к входам дешифраторов 14, 15, а выход старшего разряда подключен также к счетному входу триггера 16. Вход S установки в единицу и вход R установки в ноль триггера 16 связаны с выходами элементов И 17, 18, а прямой Q и инверсный Q выходы - с первыми стробирующими входами А1 соответственно дешифраторов 14, 15. Второй стробирующий вход А2 дешифратора 14 подключен к выходу датчика 10 и к прямому и инверсному входам элементов И 17, 18. Второй стробирующий вход А2 дешифратора 15 подсоединен к выходу датчика 11 и к инверсному и прямому входам элементов И 17, 18.
Электроимпульсное противообледенительное устройство работает следующим образом.
При включении зарядное устройство 8 заряжает конденсатор 7, подготавливая противообледенительное устройство к началу работы. При отсутствии льда на обшивках 1, 2 на выходах датчиков 10, 11 присутствуют низкие потенциалы, поступающие на стробирующие входы А2 дешифраторов 14, 15 и блокирующие их работу. При появлении на одной из обшивок, например обшивке 1, льда на выходе датчика 10 появляется высокий потенциал, поступающий на вход А2 дешифратора 14 и на прямой вход элемента И 17, на инверсном входе которого присутствует низкий потенциал от датчика 11. В результате на выходе элемента И 17 появляется высокий потенциал, устанавливающий триггер 16 в единичное состояние. С прямого выхода триггера 16 высокий потенциал поступает на стробирующий вход А1 дешифратора 14. При этом дешифратор 14 переводится в рабочее состояние, а дешифратор 15 остается в нерабочем состоянии. Под действием импульсов генератора 12 заполняется счетчик 13, а на выходах дешифратора 14 появляются импульсы, последовательно открывающие элементы 5-1-5-n, замыкающие разрядные цепи конденсатора 7 на индукторы 3-1-3-n, которые, в свою очередь, воздействуют на обшивку 1, сбрасывая с нее лед. После полного заполнения счетчика 13 очередной импульс генератора 12 сбрасывает его в нулевое состояние и процесс очистки обшивки 1 начинается вновь до окончательного завершения удаления льда. При этом пауз между циклами обработки обшивки 1 не возникает.
При появлении льда на обшивке 2 и отсутствии его на обшивке 1 высокий потенциал от датчика 11 поступает на стробирующий вход А2 дешифратора 15 и на прямой вход элемента И 18, на инверсном входе которого присутствует низкий потенциал от датчика 10. В результате на выходе элемента И 18 появляется высокий потенциал, устанавливающий триггер 16 в нулевое состояние. С инверсного выхода триггера 16 высокий потенциал поступает на стробирующий вход А1 дешифратора 15, переводя его в рабочее состояние. Под действием импульсов генератора 12 заполняется счетчик 13, а на выходах дешифратора 15 появляются импульсы, последовательно открывающие элементы 6-1-6-n, замыкающие разрядные цепи конденсатора 7 на индукторы 4-1-4-n, которые сбрасывают обшивки 2 лед. После полного заполнения счетчика 13 при поступлении очередного импульса от генератора 12 начинается очередной цикл обработки обшивки 2.
В случае одновременного обледенения обшивок 1, 2 на выходах обоих датчиков 10, 11 появляются высокие потенциалы, поступающие на входы А1 дешифраторов 14, 15 и на прямые и инверсные входы элементов И 17, 18. При этом на выходах элементов И 17, 18 появляются низкие потенциалы, обеспечивающие перевод триггера 16 в счетный режим. Исходное состояние триггера 16 в этом режиме может быть любым, например единичным. При этом дешифратор 14 оказывается в рабочем состоянии. Под действием импульсов генератора 12 заполняется счетчик 13, а дешифратор 14 вырабатывает импульсы, последовательно открывающие элементы 5-1-5-n, которые, в свою очередь, замыкают разрядные цепи индукторов 3-1-3-n, очищающих обшивку 1 ото льда. После полного заполнения счетчика 13 с поступлением очередного импульса от генератора 12 счетчик 13 сбрасывается в ноль, а на выходе его старшего разряда появляется импульс, опрокидывающий триггер 16 в противоположное состояние (нулевое). В результате дешифратор 14 блокируется, а дешифратор 15 переводится в рабочее состояние и на его первом выходе появляется импульс, замыкающий элемент 6-1. В дальнейшем появляются импульсы на последующих выходах дешифратора 15 и работа устройства осуществляется аналогичным образом, до того момента, пока один из датчиков 10, 11 не зафиксирует полную очистку обшивки 1 или 2 ото льда. После этого устройство начинает работать по одному из вышеописанных алгоритмов, соответствующих случаю срабатывания одного датчика 10 или 11. В режиме одновременной очистки обшивок 1 и 2 длительность полного цикла удваивается, а частота следования импульсов тока через отдельно взятый индуктор вдвое уменьшается. По окончании удаления льда с обшивок 1, 2 устройство автоматически прекращает свою работу.
Логическая управляющая цепь 9 может быть реализована на широко распространенных интегральных микросхемах ТТЛ или МОП (КМОП) серий. При отсутствии в устройстве датчиков 10, 11 обледенения, а также при наличии условий для визуального контроля за состоянием очищаемых ото льда обшивок 1, 2, возможна замена автоматического управления работой устройства на ручное. Для этого в устройство должен быть введен электромеханический переключатель на три положения и два направления, имитирующий сигналы датчиков 10, 11.
Таким образом, в предложенном устройстве реализуется оптимальный режим его работы, характеризующийся высоким быстродействием, малой вероятностью повреждения обшивки и низким потреблением электроэнергии. При необходимости оно может быть распространено на объекты с большим количеством удаленных друг от друга обшивок, находящихся в различных, с точки зрения их обледенения, условиях.

Claims (1)

  1. Электроимпульсное противообледенительное устройство, содержащее укрепленные вблизи металлической обшивки транспортного средства электромагнитные индукторы, подключенные через управляемые коммутационные элементы параллельно накопительному конденсатору, соединенному с зарядным устройством, и логическую управляющую цепь, выходы которой связаны с управляющими входами коммутационных элементов, отличающееся тем, что оно снабжено двумя датчиками обледенения обшивки, расположенными в достаточно удаленных друг от друга местах, а логическая управляющая цепь включает в себя генератор тактовых импульсов, счетчик импульсов, два дешифратора, триггер и два элемента И с прямым и инверсным входами, причем генератор подключен к входу счетчика, выходы всех разрядов которого подсоединены к входам дешифраторов, а выход старшего разряда подключен также к счетному входу триггера, входы установки в единицу и установки в ноль которого связаны с выходами первого и второго элементов И, а прямой и инверсный выходы - с первыми стробирующими входами соответственно первого и второго дешифраторов, второй стробирующий вход первого дешифратора подключен к выходу первого датчика обледенения и к прямому и инверсному входам первого и второго элементов И, второй стробирующий вход второго дешифратора подсоединен к выходу второго датчика обледенения и к инверсному и прямому входам первого и второго элементов И.
RU2013158839/11A 2013-12-30 2013-12-30 Электроимпульсное противообледенительное устройство RU2558408C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158839/11A RU2558408C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Электроимпульсное противообледенительное устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158839/11A RU2558408C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Электроимпульсное противообледенительное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013158839A RU2013158839A (ru) 2015-07-10
RU2558408C2 true RU2558408C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53538130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158839/11A RU2558408C2 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Электроимпульсное противообледенительное устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558408C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704699C1 (ru) * 2019-01-30 2019-10-30 Акционерное общество "Кронштадт" Электроимпульсная система для удаления льдообразований с обшивки агрегатов летательного аппарата
CN111431121A (zh) * 2020-04-03 2020-07-17 广东工业大学 一种手持电脉冲除冰装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3720388A (en) * 1970-03-06 1973-03-13 Airborne Mfg Co Method of and apparatus for controlling a deicer boot system
RU2335434C1 (ru) * 2007-03-01 2008-10-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Мифотекс" Сигнализатор обледенения лопастей винта вертолета
RU2501717C2 (ru) * 2008-11-17 2013-12-20 Эрсель Способ управления электрической противообледенительной системой

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3720388A (en) * 1970-03-06 1973-03-13 Airborne Mfg Co Method of and apparatus for controlling a deicer boot system
RU2335434C1 (ru) * 2007-03-01 2008-10-10 Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Мифотекс" Сигнализатор обледенения лопастей винта вертолета
RU2501717C2 (ru) * 2008-11-17 2013-12-20 Эрсель Способ управления электрической противообледенительной системой

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2704699C1 (ru) * 2019-01-30 2019-10-30 Акционерное общество "Кронштадт" Электроимпульсная система для удаления льдообразований с обшивки агрегатов летательного аппарата
CN111431121A (zh) * 2020-04-03 2020-07-17 广东工业大学 一种手持电脉冲除冰装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013158839A (ru) 2015-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2558408C2 (ru) Электроимпульсное противообледенительное устройство
CN105391161A (zh) 半导体器件
CN103792989A (zh) 处理停止时钟的无障碍时钟切换
CN102487273B (zh) 一种反熔丝型fpga系统复位电路
RU2535763C1 (ru) Электроимпульсное противообледенительное устройство
CN102033597A (zh) 微型计算机
CN104009761B (zh) 旋转编码开关信号转换电路
CN206117621U (zh) 上电复位电路及集成电路
CN206517047U (zh) 同步整流控制电路
TWI662404B (zh) 結合的電源及輸入/輸出系統、藉由結合的電源及i/o線耦合之目標裝置、及在單一線上提供電力及i/o之方法
TWI456877B (zh) 對電源供應器之電磁干擾濾波器放電的啟動電路
Yi et al. Investigation on electrostatic charge distribution and landing discharge of fixed wing aircraft
CN103997325B (zh) 一种脉冲响应型瞬时电离辐射敏感电子开关
CN106301114B (zh) 一种无人飞行器上的运输抛投控制器
CN101192821A (zh) 一种频率检测电路
CN105005639B (zh) 可仿真晶闸管实际特性的matlab模型及构建方法
CN106972463B (zh) 车门防误开启装置
RU2542819C2 (ru) Устройство для удаления льда с обшивки транспортного средства
SU706928A1 (ru) Устройство подавлени дребезга
RU2569518C2 (ru) Электроимпульсное противообледенительное устройство
US20110018622A1 (en) Simple noise control method
CN204517384U (zh) 一种特高压直流输电晶闸管换流阀用反向恢复期保护电路
SU1078606A1 (ru) Устройство дл сравнени периода следовани импульсов с заданной нормой
RU169307U1 (ru) Микросхема драйвера трансформатора с отключаемым выходом
RU85705U1 (ru) Делитель частоты