RU2668936C2 - Способ и модуль фильтрации грубого заданного значения - Google Patents

Способ и модуль фильтрации грубого заданного значения Download PDF

Info

Publication number
RU2668936C2
RU2668936C2 RU2016107906A RU2016107906A RU2668936C2 RU 2668936 C2 RU2668936 C2 RU 2668936C2 RU 2016107906 A RU2016107906 A RU 2016107906A RU 2016107906 A RU2016107906 A RU 2016107906A RU 2668936 C2 RU2668936 C2 RU 2668936C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
setpoint
cmd
filtering
coarse
lim
Prior art date
Application number
RU2016107906A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016107906A (ru
Inventor
Седрик ДЖЕЛАССИ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2016107906A publication Critical patent/RU2016107906A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2668936C2 publication Critical patent/RU2668936C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/263Control of fuel supply by means of fuel metering valves
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D27/00Arrangement or mounting of power plants in aircraft; Aircraft characterised by the type or position of power plants
    • B64D27/02Aircraft characterised by the type or position of power plants
    • B64D27/16Aircraft characterised by the type or position of power plants of jet type
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D31/00Power plant control systems; Arrangement of power plant control systems in aircraft
    • B64D31/02Initiating means
    • B64D31/06Initiating means actuated automatically
    • 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
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/26Control of fuel supply
    • F02C9/28Regulating systems responsive to plant or ambient parameters, e.g. temperature, pressure, rotor speed
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B11/00Automatic controllers
    • G05B11/01Automatic controllers electric
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/404Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by control arrangements for compensation, e.g. for backlash, overshoot, tool offset, tool wear, temperature, machine construction errors, load, inertia
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/416Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by control of velocity, acceleration or deceleration
    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05BCONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
    • G05B19/00Programme-control systems
    • G05B19/02Programme-control systems electric
    • G05B19/18Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form
    • G05B19/416Numerical control [NC], i.e. automatically operating machines, in particular machine tools, e.g. in a manufacturing environment, so as to execute positioning, movement or co-ordinated operations by means of programme data in numerical form characterised by control of velocity, acceleration or deceleration
    • G05B19/4166Controlling feed or in-feed
    • 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
    • F05D2220/323Application in turbines in gas turbines for aircraft propulsion, e.g. jet engines
    • 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
    • F05D2270/00Control
    • F05D2270/01Purpose of the control system
    • F05D2270/02Purpose of the control system to control rotational speed (n)
    • F05D2270/021Purpose of the control system to control rotational speed (n) to prevent overspeed

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Combined Controls Of Internal Combustion Engines (AREA)
  • Control Of Electric Motors In General (AREA)
  • Electrical Control Of Air Or Fuel Supplied To Internal-Combustion Engine (AREA)
  • Air Conditioning Control Device (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к способу фильтрации грубого заданного значения, модулю фильтрации и системе регулирования турбореактивного двигателя, турбореактивному двигателю, оборудованному такой системой. Для фильтрации грубого заданного значения обнаруживают условия фильтрации, выдают фильтрованное заданное значение корректирующему контуру вместо грубого заданного значения при обнаружении условия фильтрации. Модуль фильтрации содержит модуль обнаружения условия фильтрации грубого заданного значения, средства для выдачи грубого заданного значения корректирующему контуру. Система регулирования турбореактивного двигателя содержит модуль фильтрации, корректирующий контур и датчик режима. Обеспечивается уменьшение перерегулирования турбореактивного двигателя. 4 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к общей области управления заданным значением в двигателе.
Оно направлено, в частности, на то, чтобы минимизировать проблему перерегулирования, известную, в частности, в системах, функционирующих в режиме автоматического регулирования, при которой управляемая величина временно превышает уровень переменного заданного значения.
Изобретение находит частное, но не ограничивающее, применение в системе регулирования турбореактивного двигателя, роль такой системы заключается в поддержании рабочей точки реактивного двигателя таким образом, чтобы получить тягу, требуемую пилотом.
В самом деле, и, в частности, в области турбореактивных двигателей, необходимо, чтобы иметь возможность абсорбировать это явление перерегулирования, предусмотреть коэффициент безопасности между максимальным режимом, который требуется достичь для получения определенной тяги, и пределами механической стойкости реактивного двигателя, эта переразмеренность приводит к пагубному увеличению массы турбореактивного двигателя.
В области турбореактивных двигателей, принято, чтобы избежать или ограничить явление перерегулирования, играть регулировкой корректирующего контура контроля режима, генерируя команду расхода топлива дозаторам турбореактивного двигателя.
К сожалению, эти способы снижают эффективность корректора, в том числе в фазах работы, для которых первоначальная регулировка была удовлетворительной. Они дополнительно требуют скоростных и относительно дорогих дозаторов, чтобы иметь возможность реагировать на заданные значения, переданные корректирующим контуром.
Изобретение направлено, в частности, на преодоление этих недостатков.
ЦЕЛЬ И СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение удовлетворяет эту потребность, предлагая способ фильтрации грубого заданного значения, предназначенного для корректирующего контура в системе регулирования двигателя. Этот способ включает в себя:
- этап обнаружения условия фильтрации грубого заданного значения, и;
- этап выдачи фильтрованного заданного значения корректирующему контуру вместо грубого заданного значения, если обнаружено условие фильтрации.
Таким образом, и в целом, изобретение предлагает решение, направленное на то, чтобы отфильтровать заданное значение перед корректирующим контуром, что позволяет избежать всех проблем свойственных замене или регулировке корректирующего контура.
В частном варианте осуществления изобретения, условие фильтрации подтверждают, когда режим двигателя превышает значение порога защиты.
Этот вариант частного осуществления выгодно позволяет вмешиваться только на очень высоких режимах двигателя, близких к пределам механической стойкости двигателя.
В частном варианте осуществления изобретения:
- фильтрованное заданное значение ограничено значением порога, пока режим двигателя не стабилизируется около фильтрованного заданного значения; и
- фильтрованное заданное значение постепенно увеличивают до достижения грубого заданного значения, как только режим двигателя стабилизируется около фильтрованного заданного значения.
Этот вариант осуществления позволяет ослабить перепады режима в конце ускорения, приближая конечное заданное значение достаточно медленно во избежание превышения («перерегулирования»).
Соответственно, изобретение также предоставляет модуль фильтрации грубого заданного значения, предназначенного для корректирующего контура в системе регулирования двигателя, этот модуль содержит:
- модуль обнаружения условия фильтрации грубого заданного значения, и;
- средства для выдачи корректирующему контуру фильтрованного заданного значения вместо грубого заданного значения, когда обнаружено условие фильтрации.
Изобретение также предоставляет систему регулирования турбореактивного двигателя, содержащую модуль фильтрации, такой как упомянут выше, корректирующий контур, реактивный двигатель и датчик режима.
Изобретение также предлагает турбореактивный двигатель содержащий систему регулирования, такую как описана выше.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие особенности и преимущества настоящего изобретения станут очевидными из описания, приведенного ниже, со ссылкой на приложенные чертежи, которые демонстрируют пример, совершенно не ограничивающего характера.
На чертежах:
- Фиг.1 схематически представляет турбореактивный двигатель, соответствующий частному варианту осуществления изобретения;
- фиг.2 представляет систему регулирования, соответствующую частному варианту осуществления изобретения;
- фиг.3 представляет принцип фильтрации заданного значения, соответствующий частному варианту осуществления изобретения;
- фиг.4 схематично показывает модуль фильтрации, соответствующий частному варианту осуществления изобретения;
- фиг.5 схематично показывает ограничитель перепада, который может быть использован в модуле фильтрации по фиг.4; и
- фиг.6 представляет в виде функциональной диаграммы основные этапы способа фильтрации заданного значения, соответствующего частному варианту осуществления изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг.1 схематически показывает турбореактивный двигатель 1 летательного аппарата, соответствующий частному варианту осуществления изобретения.
Известным образом, этот турбореактивный двигатель с продольной осью X-X включает в себя, в частности, вентилятор 42, который доставляет поток воздуха в тракт 44 течения первичного потока и в тракт 46 течения вторичного потока, коаксиальный тракту течения первичного потока.
От входа к выходу, в направлении течения через него газового потока, тракт 44 течения первичного потока содержит компрессор 48 низкого давления, компрессор 50 высокого давления, камеру сгорания 52, турбину 54 высокого давления и турбину 56 низкого давления.
Турбореактивный двигатель 1 регулируют системой 20 регулирования, в соответствии с изобретением, показанной на фиг.2. Главным образом, эта система регулирования определяет заданное значение расхода топлива WF32C и управляет впрыском топлива в турбореактивный двигатель в зависимости от определенного заданного значения расхода топлива.
В описанном здесь варианте осуществления, эта система 20 регулирования включает в себя модуль 5 фильтрации, в соответствии с изобретением, корректирующий контур 6, реактивный двигатель 7 и датчик режима 8.
Известным образом, корректирующий контур 6 предоставляет заданное значение расхода топлива WF32C реактивному двигателю 7 в зависимости от разности между заданным значением N1_CMD_LIM режима двигателя и измерением N1_MES режима двигателя определенным датчиком 8 режима.
Примечательно, что заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя, определенное модулем 5 фильтрации, является фильтрованным заданным значением при приближении пределов механической стойкости турбореактивного двигателя 1.
В описанном здесь варианте осуществления, модуль фильтрации 5 определяет фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя в зависимости от грубого заданного значения режима двигателя N1_CMD_OP, пропорционального положению ручки 4 управления, контролируемой пилотом летательного аппарата, и измерению N1_MES режима двигателя, определенному датчиком режима.
Фиг.3 иллюстрирует принцип работы модуля 5 фильтрации. На этой фигуре:
- Ось абсцисс является осью времени t;
- Ось ординат представляет режим двигателя, именно в этом примере, скорость вращения каскада высокого давления 50, 54;
- Предел N1MAX режима двигателя, определенный механическими характеристиками турбореактивного двигателя;
- Грубое заданное значение режима двигателя N1_CMD_OP;
- Фильтрованное заданное значение двигателя N1_CMD_LIM; и
- Измерение N1_MES режима двигателя.
Согласно изобретению, фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя регулируется в три этапа, а именно:
- первый этап, называется «этап без защиты (PNP)», пока грубое заданное значение режима двигателя N1_CMD_OP ниже порога SEUIL_PROT защиты, этап, во время которого фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM точно соответствует грубому заданному значению N1_CMD_OP, никакой коррекции грубого заданного значения не осуществляется;
- второй этап, называемый «этап стабилизации (PSTAB)», во время которого приводят фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя к значению порога SEUIL_PROT защиты, когда грубое заданное значение N1_CMD_OP режима двигателя превышает этот порог SEUIL_PROT защиты, и пока режим двигателя N1_MES не стабилизируются около ограниченного заданного значения N1_CMD_LIM режима двигателя;
- третий этап, называемый «этап умеренного ускорения (PAM)», во время которого, постепенно подводят ограниченное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя до достижения грубого заданного значения N1_CMD_OP режима двигателя согласно умеренно линейно нарастающей функции RMP, как только режим двигателя N1_MES стабилизируется около фильтрованного заданного значения N1_CMD_LIM во время DSTAB стабилизации.
В описанном здесь примере осуществления, длительность DSTAB стабилизации выбирается порядка 0,5с, а линейно нарастающая функция RMP является перепадом порядка 200 об/с, позволяя достигнуть номинальный уровень управления около 0,8с.
Фиг.4 представляет модуль фильтрации согласно частному варианту осуществления изобретения.
В последующем описании рассматриваются дискретизированные сигналы и параметры с периодом дискретизации Te. Этот период дискретизации, например, имеет порядок от 20 до 40 мс.
Тем не менее, следует отметить, что изобретение также может быть осуществлено с непрерывными сигналами и параметрами.
Как описано ранее, модуль 5 фильтрации получает на вход грубое заданное значение режима N1_CMD_OP двигателя и измерение N1_MES режима двигателя; на выходе он выдает фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя.
В описанном здесь варианте осуществления модуль 5 фильтрации содержит ограничитель 52 перепада, описанный далее со ссылкой на фиг.5, способный возвращать значение N1_LIM_OVSH соответствующее уже описанным этапам без защиты PNP, стабилизации PSTAB, и умеренного ускорения PAM. В частности, значение N1_LIM_OVSH:
- равно порогу SEUIL_PROT защиты в течение этапов без защиты PNP и стабилизации PSTAB;
- постепенно увеличивается от порога SEUIL_PROT защиты вплоть до грубого заданного значения N1_CMD_OP режима двигателя согласно линейно нарастающей функции RMP, во время этапа умеренного ускорения PAM.
В описанном здесь варианте осуществления, фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM режима двигателя является минимумом между значением N1_LIM_OVSH возвращенным ограничителем 52 перепада и грубого заданного значения N1_CMD_OP режима двигателя (модуль 53 MIN, фиг. 4).
Модуль 5 фильтрации включает в себя модуль 54, выполненный с возможностью определять стабилизировался ли режим двигателя N1_MES около фильтрованного заданного значения N1_CMD_LIM режима двигателя во время DSTAB, необходимое условие этапа стабилизации PSTAB.
В описанном здесь варианте осуществления этот модуль 54 включает в себя:
- вычитающее устройство 540, выполненное с возможностью получения разности между измерением N1_MES(n) режима двигателя и фильтрованного заданного значения N1_CMD_LIM(n-1) режима двигателя при предыдущем дискретном значении (замедляющий элемент 57, фиг.4);
- элемент 542, известный специалистам в данной области, выполненный с возможностью определения абсолютного значения этой разности;
- компаратор 544, выполненный с возможностью сравнения это абсолютного значения с порогом SEUIL_STAB стабилизации близким к нулю; и
- счетчик 546, выполненный с возможностью отправки сигнала N1_STAB со значением VRAI(истина), если вход I счетчика 546 является VRAI во время DSTAB.
Ограничитель 52 перепада описан со ссылкой на фиг. 5. Он получает на вход:
- значение перепада GMAX, определенное распределителем 56 перепада, равное 0, когда режим двигателя N1_MES не стабилизирован (N1_STAB=FAUX (ложь)), и значению угла наклона линейно нарастающей функции GRAMP, когда режим двигателя стабилизировался (N1_STAB=VRAI(истина)); и
- значение e максимума между грубым заданным значением N1_CMD_OP режима двигателя и порогом SEUIL_PROT защиты (модуль MAX 57, фиг.4). При запуске системы, таким образом, значение e будет SEUIL_PROT.
Ограничитель 52 перепада содержит замедляющий элемент 520 инициализированный на пороге SEUIL_PROT, выполненный с возможностью предоставления значения выходного сигнала предыдущего дискретного значения N1_LIM_OVSH(n-1).
Ограничитель 52 перепада содержит вычитающий модуль 522, выполненный с возможностью рассчитать разницу между входным значением и N1_LIM_OVSH(n-1). Таким образом, в течение всего этапа без защиты PNP, выход вычитающего модуля 522 равен 0.
Ограничитель 52 перепада содержит модуль 524, выполненный с возможностью определения минимума между выходом вычитающего модуля 522 и значением GMAX равным 0, если режим двигателя не стабилизировался.
Ограничитель перепада содержит модуль-сумматор 526, выполненный с возможностью предоставления выходного сигнала N1_LIM_OVSH(n), суммируя выходной сигнал модуля 524 со значением выходного сигнала предыдущего дискретного значения N1_LIM_OVSH(n-1).
Таким образом, в течение всего этапа без защиты PNP, выходной сигнал N1_LIM_OVSH равен порогу SEUIL_PROT защиты.
Когда грубое заданное значение N1_CMD_OP режима двигателя превышает порог SEUIL_PROT защиты, выходной сигнал вычитающего модуля 522 становится положительным.
Но на протяжении всего этапа PSTAB стабилизации, значение перепада GMAX, определенное распределителем 56 перепада остается нулевым, так что выходной сигнал N1_LIM_OVSH остается равным порогу SEUIL_PROT защиты.
Как только режим двигателя N1_MES стабилизируется около фильтрованного заданного значения N1_CMD_LIM режима двигателя, значение перепада GMAX принимает значение угла наклона линейно нарастающей функции GRAMP так, что выходной сигнал N1_LIM_OVSH последовательно возрастает от значения порога SEUIL_PROT вплоть до грубого заданного значения N1_CMD_OP, в соответствии с линейной нарастающей функцией RMP этапа умеренного ускорения PAM.
Фиг.6 соответственно представляет способ фильтрации заданного значения согласно частному варианту осуществления изобретения.
Этот способ включает в себя этап E10 во время которого проверяют подтверждается ли условие фильтрации грубого заданного значения. В описанном здесь варианте осуществления, это заключается в проверке больше ли грубое заданное значение N1_CMD_OP порога SEUIL_PROT защиты. Если это не так, то грубое заданное значение отправляется в корректирующий контур 6 без модификации.
Если обнаружено условие фильтрации, проверяют, во время этапа E20, стабилизировался ли режим двигателя N1_MES около фильтрованного значения N1_CMD_LIM. Если это не так, то фильтрованное заданное значение, отправленное в корректирующий контур 6 ограничено значением порога SEUIL_PROT защиты (этап E30).
Как только режим двигателя N1_MES стабилизировался около фильтрованного заданного значения N1_CMD_LIM, последовательно увеличивают фильтрованное заданное значение N1_CMD_LIM вплоть до достижения грубого заданного значения N1_CMD_OP (этап E40).

Claims (12)

1. Способ фильтрации грубого заданного значения (N1_CMD_OP), предназначенного для корректирующего контура (6) в системе (20) регулирования двигателя (1), при этом упомянутый способ отличается тем, что включает в себя:
- этап (E10) обнаружения условия фильтрации упомянутого грубого заданного значения и
- этап (E30, E40) выдачи фильтрованного заданного значения (N1_CMD_LIM) указанному корректирующему контуру (6) вместо грубого заданного значения, если обнаружено условие фильтрации.
2. Способ фильтрации согласно п.1, отличающийся тем, что условие фильтрации подтверждают, когда грубое заданное значение (N1_CMD_OP) превышает значение порога (SEUIL_PROT) защиты.
3. Способ фильтрации согласно п. 1 или 2, отличающийся тем, что:
- фильтрованное заданное значение (N1_CMD_LIM) ограничено значением порога (SEUIL_PROT), пока режим двигателя не стабилизируется около фильтрованного заданного значения (N1_CMD_LIM); и
- фильтрованное заданное значение (N1_CMD_LIM) постепенно увеличивают до достижения грубого заданного значения (N1_CMD_OP), как только режим двигателя стабилизируется около фильтрованного заданного значения.
4. Модуль (5) фильтрации грубого заданного значения (N1_CMD_OP), предназначенного для корректирующего контура (6) в системе (20) регулирования двигателя, при этом упомянутый модуль отличается тем, что он включает в себя:
- модуль (54) обнаружения условия фильтрации упомянутого грубого заданного значения и
- средства для выдачи упомянутому корректирующему контуру фильтрованного заданного значения (N1_CMD_LIM) вместо упомянутого грубого заданного значения, когда обнаружено условие фильтрации.
5. Система (20) регулирования турбореактивного двигателя (1), содержащая модуль (5) фильтрации по п.4, корректирующий контур (6) и датчик режима (8).
6. Турбореактивный двигатель (1), оборудованный системой регулирования (20) согласно п.5.
RU2016107906A 2013-08-09 2014-07-30 Способ и модуль фильтрации грубого заданного значения RU2668936C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1357910A FR3009630B1 (fr) 2013-08-09 2013-08-09 Procede et module de filtrage d'une consigne brute
FR1357910 2013-08-09
PCT/FR2014/051978 WO2015019003A1 (fr) 2013-08-09 2014-07-30 Procede et module de filtrage d'une consigne brute

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016107906A RU2016107906A (ru) 2017-09-14
RU2668936C2 true RU2668936C2 (ru) 2018-10-04

Family

ID=49949774

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107906A RU2668936C2 (ru) 2013-08-09 2014-07-30 Способ и модуль фильтрации грубого заданного значения

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10036330B2 (ru)
EP (1) EP3030940B1 (ru)
CN (1) CN105452969B (ru)
BR (1) BR112016002649B1 (ru)
CA (1) CA2920712C (ru)
FR (1) FR3009630B1 (ru)
RU (1) RU2668936C2 (ru)
WO (1) WO2015019003A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3201086B1 (en) * 2014-10-01 2019-07-31 Sikorsky Aircraft Corporation Power management between a propulsor and a coaxial rotor of a helicopter
FR3076361B1 (fr) * 2018-01-04 2019-12-13 Safran Aircraft Engines Procede de filtrage adaptatif

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU19556U1 (ru) * 2001-04-06 2001-09-10 Константинов Сергей Валентинович Система управления силовой установки самолета и система регулирования турбореактивного двигателя
JP2002021584A (ja) * 2000-07-11 2002-01-23 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ジェットエンジンの制御方法
RU2337250C2 (ru) * 2006-12-08 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ управления газотурбинным двигателем на динамических режимах разгона и дросселирования
US8014929B2 (en) * 2007-11-15 2011-09-06 Rolls-Royce Plc Method of monitoring a gas turbine engine
RU115832U1 (ru) * 2011-12-14 2012-05-10 Российская Федерация, от имени котрой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Система управления газотурбинным двигателем

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2870792B1 (fr) * 2004-05-28 2007-08-31 Renault Sas Procede de controle d'une consigne de couple a appliquer aux roues d'une transmission automatisee pour vehicule automobile et dispositif correspondant
DE102004050994A1 (de) * 2004-10-20 2006-04-27 Bayerische Motoren Werke Ag Verfahren zum Steuern eines Antriebsystems in einem Kraftfahrzeug
DE102005060858A1 (de) * 2005-12-20 2007-06-28 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum Betreiben eines Hybridfahrzeugs
DE102007027827B4 (de) * 2006-08-01 2016-02-11 Sew-Eurodrive Gmbh & Co Kg Antrieb und Verfahren
US8591379B2 (en) * 2011-06-28 2013-11-26 Ford Global Technologies, Llc Method and system for engine control
CN102582596B (zh) * 2012-01-18 2015-01-07 孙厚杰 手自一体机械式无级变速装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002021584A (ja) * 2000-07-11 2002-01-23 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd ジェットエンジンの制御方法
RU19556U1 (ru) * 2001-04-06 2001-09-10 Константинов Сергей Валентинович Система управления силовой установки самолета и система регулирования турбореактивного двигателя
RU2337250C2 (ru) * 2006-12-08 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Авиадвигатель" Способ управления газотурбинным двигателем на динамических режимах разгона и дросселирования
US8014929B2 (en) * 2007-11-15 2011-09-06 Rolls-Royce Plc Method of monitoring a gas turbine engine
RU115832U1 (ru) * 2011-12-14 2012-05-10 Российская Федерация, от имени котрой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Система управления газотурбинным двигателем

Also Published As

Publication number Publication date
EP3030940B1 (fr) 2019-05-15
BR112016002649A8 (pt) 2020-01-28
WO2015019003A1 (fr) 2015-02-12
EP3030940A1 (fr) 2016-06-15
FR3009630A1 (fr) 2015-02-13
CA2920712A1 (fr) 2015-02-12
US10036330B2 (en) 2018-07-31
CA2920712C (fr) 2021-08-31
BR112016002649A2 (pt) 2017-08-01
US20160186669A1 (en) 2016-06-30
CN105452969B (zh) 2019-08-02
RU2016107906A (ru) 2017-09-14
FR3009630B1 (fr) 2016-11-25
BR112016002649B1 (pt) 2022-03-03
CN105452969A (zh) 2016-03-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8762025B2 (en) Method and system for controlling a gas turbine and a gas turbine including such a system
EP3045696A1 (en) System and method for load power management in a turboshaft gas turbine engine
US9828869B2 (en) Control of a gas turbine engine
EP3147483B1 (en) Gas turbine engine uncontrolled high thrust detection system and method
EP2778376B1 (en) System and method for engine transient power response
US20110179802A1 (en) System and method for gas turbine startup control
EP3734048B1 (en) System and method for controlling engine speed in multi-engine aircraft
CN112955639A (zh) 涡轮机的控制方法、计算机程序、电控模块和涡轮机
US20190195133A1 (en) Method and system for turbine engine temperature regulation
RU2668936C2 (ru) Способ и модуль фильтрации грубого заданного значения
US20120174559A1 (en) System and method for controlling a gas turbine engine afterburner
EP3623608B1 (en) Method and system for adjusting a variable geometry mechanism
JP2781407B2 (ja) 制御装置
US10723473B2 (en) Method for dynamic command limiting in a distributed control system
RU2376199C2 (ru) Способ и устройство автоматического управления подачей топлива
GB2307950A (en) Fuel control for turbojet engine
RU2729580C1 (ru) Способ управления турбогенератором
US4884397A (en) Control system topping loop

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner