RU2702324C1 - Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой - Google Patents

Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой Download PDF

Info

Publication number
RU2702324C1
RU2702324C1 RU2018125380A RU2018125380A RU2702324C1 RU 2702324 C1 RU2702324 C1 RU 2702324C1 RU 2018125380 A RU2018125380 A RU 2018125380A RU 2018125380 A RU2018125380 A RU 2018125380A RU 2702324 C1 RU2702324 C1 RU 2702324C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
protective
current
inlet
gas turbine
Prior art date
Application number
RU2018125380A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Ренатович Рахматуллин
Геннадий Петрович Гребенюк
Ильдар Ирекович Ялалов
Original Assignee
Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
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 Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" filed Critical Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
Priority to RU2018125380A priority Critical patent/RU2702324C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2702324C1 publication Critical patent/RU2702324C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в системах защиты и управления стационарных газотурбинных установок, газоперекачивающих агрегатов для защиты газотурбинного двигателя от помпажа. Задачу по повышению надежности работы двигателя решает способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой, согласно которому экспериментальным путем до начала эксплуатации для температуры воздуха на входе в двигатель t выбирают пограничное значение tпогр из интервала +2…+7°С, на основании которого формируют две программы работы двигателя, а именно холодный режим для t≤tпогр и горячий режим для t>tпогр, также для всех частот вращения ротора компрессора n определяют исходное значение перепада давления на защитной сетке Рисх приемниками давления, установленными до и после нее, и устанавливают верхнюю границу перепада давления, соответствующую помпажу двигателя Рпомп, кроме того, для холодного режима устанавливают границу обледенения Робл, а для горячего режима устанавливают границу загрязнения Рзагр, причем границы обледенения и загрязнения лежат между границами Рпомп и Рисх и отстоят от последней не менее чем на 10%, далее в ходе эксплуатации в реальном времени замеряют текущее значение перепада давления на защитной сетке Ртекущее и в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель по выбранной программе работы двигателя сравнивают его с Робл или, соответственно, с Pзагр, и, если на горячем режиме Ртекущее≥Рзагр, производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, если на холодном режиме Ртекущее≥Рзагр, то включают противообледенительную систему не менее чем на 10 минут, и по завершении ее работы в случае, если Ртекущее снизится не менее чем на 10% от его значения на момент включения противообледенительной системы, продолжают эксплуатацию в штатном режиме, а если указанного снижения не произошло, то производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, причем, независимо от выбранной программы работы двигателя, если Ртекущее≥Рпомп, то производят останов двигателя. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области двигателестроения и может быть использовано в системах защиты и управления стационарных газотурбинных установок, газоперекачивающих агрегатов для защиты газотурбинного двигателя от помпажа.
Известен способ эксплуатации газотурбинного двигателя, при котором измеряют давление на входе, давление за компрессором и частоту вращения ротора, определяют знаки и величину производных по времени от этих параметров, сравнивают каждую производную со своим пороговым значением. Вывод о наличии развития помпажа делают в случае превышения производными своих пороговых значений. Поскольку изменение параметров может происходить со сдвигом во времени, то при превышении порогового значения одной производной ожидают, когда значения остальных производных превысят свои пороговые значения, и только тогда делают вывод о наличии помпажа. Этот способ позволяет делать вывод о развитии помпажа уже во время первого помпажного колебания (патент РФ 2263234, F04D 27/02, опубл. 27.10.2005).
Однако при использовании этого способа для авиационного газотурбинного двигателя производные частоты вращения ротора, давления за компрессором могут превысить свои пороговые значения в результате изменения режима эксплуатации двигателя, т.е. могут быть получены ложные выводы о наличии помпажа, что негативно влияет на надежную работу газотурбинного двигателя.
Наиболее близким предлагаемому изобретению является способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой, в котором для предотвращения помпажа компрессора измеряют перепад давления воздуха на защитной сетке, установленной в тракте воздухозаборного блока на входе в воздуховод газотурбинного двигателя в зависимости от частоты вращения ротора компрессора. Перепад давления воздуха определяют как разность давлений воздуха перед и за защитной сеткой, перед началом эксплуатации определяют график зависимости перепада давления на защитной сетке от частоты вращения ротора компрессора во всем эксплуатационном диапазоне режимов работы двигателя. Рост перепада давления на защитной сетке относительно построенного графика зависимости является критерием загрязнения, обледенения как факторов, предшествующих помпажу (LVIII научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин и парогазовых установок «Научно-техническое обеспечение производства и эксплуатации газотурбинных и парогазовых установок»: тезисы докладов, г. Москва, 20-23 сентября 2011 г., ОАО «ВТИ», 2011 г., стр. 199-207).
Недостатком известного способа является то, что он не обеспечивает формирование предварительного сигнала об обледенении, загрязнении, как о факторах, предшествующих помпажу при достижении предельно допустимой величины перепада давления на защитной сетке, что приводит к неконтролируемому останову двигателя и тем самым снижает надежность его работы.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении надежности работы двигателя.
Технический результат заключается в выявлении начала формирования срывных явлений, предшествующих помпажу.
Поставленная задача решается тем, что в способе эксплуатациигазотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой экспериментальным путем до начала эксплуатации для температуры воздуха на входе в двигатель t выбирают пограничное значение tпогр из интервала +2…+7°C, на основании которого формируют две программы работы двигателя, а именно холодный режим для t≤tпогр и горячий режим для t>tпогр также для всех частот вращения ротора компрессора n определяют исходное значение перепада давления на защитной сетке Рисх приемниками давления, установленными до и после нее, и устанавливают верхнюю границу перепада давления, соответствующую помпажу двигателя Рпомп, кроме того, для холодного режима устанавливают границу обледенения Робл, а для горячего режима устанавливают границу загрязнения Pзагр, причем границы обледенения и загрязнения лежат между границами Рпомп и Рисх и отстоят от последней не менее чем на 10%, далее в ходе эксплуатации в реальном времени замеряют текущее значение перепада давления на защитной сетке Ртекущее и в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель по выбранной программе работы двигателя сравнивают его с Робл или, соответственно, с Рзагр, и, если на горячем режиме Ртекущее≥Рзагр, то производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, если на холодном режиме Ртекущее≥Робл, то включают противообледенительную систему не менее чем на 10 минут, и по завершении ее работы в случае, если Ртекущее снизится не менее чем на 10% от его значения на момент включения противообледенительной системы, продолжают эксплуатацию в штатном режиме, а если указанного снижения не произошло, то производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, причем, независимо от выбранной программы работы двигателя, если Ртекущее≥Рпомп, то производят останов двигателя.
Кроме того, приемники давления устанавливают в области равномерного течения воздуха через защитную сетку.
При определении исходного значения перепада давления на защитной сетке Рисх для многовального двигателя измеряют перепад давления воздуха на защитной сетке газотурбинного двигателя в зависимости от частоты вращения ротора компрессора низкого давления.
Новым в заявляемом способе является то, что перепад давления на защитной сетке на входе в компрессор в зависимости от температуры на входе в двигатель и частоты вращения ротора компрессора является определяющим критерием выявления срывных явлений, предшествующих помпажу.
Температуру на входе в двигатель t выбирают в качестве критерия для алгоритма работы автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) работы двигателя, при этом экспериментальным путем определяют tпогр из диапазона +2 - +7°С и при температуре t>tпогр формируют программу (алгоритм) работы двигателя - «горячий режим», а при температуре t≤tпогр - программу «холодный режим». Выбор диапазона температур от +2 до +7°С обусловлен возникновением в данном диапазоне наиболее благоприятных условий для выпадения влаги из воздуха (точка росы), и в дальнейшем - образования льда.
При температуре t>tпогр происходит работа по алгоритму, который выявляет загрязнение, формирующееся на защитной сетке, рабочих лопатках и в проточной части компрессора, которое препятствует равномерному протеканию потока воздуха в двигатель, тем самым способствует формированию срывных явлений, в конечном итоге приводящих к помпажу. Также при температуре t>tпогр в алгоритм вводится критическое значение перепада давления на защитной сетке, при достижении которого происходит сигнал «помпаж». При температуре t≤tпогр происходит работа по другому алгоритму, который выявляет обледенение, формирующееся на защитной сетке, рабочих лопатках и в проточной части компрессора, которое такжепрепятствует равномерному протеканию потока воздуха в двигатель и тем самым способствует формированию срывных явлений, в конечном итоге приводящих к помпажу. После формирования сигнала «обледенение» происходит включение противообледенительной системы для устранения обледенения. Таким образом, возможность выявления срывных явлений на стадиях, предшествующих непосредственно помпажу, и принятие за счет этого необходимых мер по его предотвращению позволяет повысить надежность работы двигателя.
Отметим, что включение противообледенительной системы по перепаду на защитной сетке и температуре окружающего воздуха позволяет значительно сократить работу противообледенительной системы, т.к. отсутствует необходимость в постоянной ее работе. Время работы противообледенительной системы сокращается на 70-80%.
На фиг. 1 показана зависимость перепада давления на защитной сетке от частоты вращения ротора компрессора и пороговые значения перепада давления на защитной сетке при температуре воздуха на входе в двигатель выше +5°С, которая выбрана в качестве пограничного значения tпогр; на фиг. 2 - зависимость перепада давления на защитной сетке от частоты вращения ротора компрессора и пороговые значения перепада давления на защитной сетке при температуре воздуха на входе в двигатель меньше или равно +5°С.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
Измеряют перепад давления на защитной сетке перед компрессором и частоту вращения ротора компрессора. По измеренным параметрам строят зависимость перепада давления на защитной сетке от частоты вращения ротора компрессора на начало эксплуатации во всем эксплуатационном диапазоне режимов работы двигателя. Далее относительно зависимости опытным путем определяют пороговые значения перепадов давлений назащитной сетке, которые являются критериями для программы включения сигнала «загрязнение» и сигнала «помпаж» при температуре выше +5°С, и включения противообледенительной системы (ПОС) при температуре ниже или равно +5°С. Длительность одного цикла работы ПОС - 30 мин. Температуру воздуха на входе в двигатель используют также в качестве критерия для определения алгоритма работы двигателя.
Перепад давления воздуха измеряют датчиками давления в виде разности давлений по двум приемникам давления воздуха перед и за защитной сеткой. Так как на зависимость перепада давления на защитной сетке от частоты вращения влияет состояние потока воздуха на входе в двигатель, приемники давления размещают в равномерном потоке воздуха, перед и за защитной сеткой, чтобы исключить влияние турбулентности на показания датчиков. При этом принимают во внимание тип защитной сетки (величина ячейки полотна сетки, количество защитных сеток), т.к. он влияет на величину перепада давления.
Рассмотрим пример осуществления способа при температуре воздуха на входе в двигатель ниже или равной +5°С, которая выбрана в качестве пограничной tпогр, результаты которого показаны на фиг. 1.
Определяют пороговые значения перепада давления на защитной сетке для срабатывания сигнала «помпаж» (Рmax=100%) и «обледенение» (Pw=Pf+10%),
где Рmax - предельная величина перепада на защитной сетке, определенная как пороговое значение для сигнала «помпаж»,
Pw - значение перепада давления на защитной сетке, при котором срабатывает сигнал «обледенение»,
Pf - фактическое значение перепада на защитной сетке, измеренное в конкретный момент времени эксплуатации (Pf лежит в диапазоне 25-40%).
При достижении перепада давления на защитной сетке величины Pwпроисходит включение противообледенительной системы (ПОС). Длительность одного цикла работы ПОС - 30 мин.
По истечении цикла работы ПОС, если Pw - Pf составляет ≤10%, она автоматически отключается, или, если Pw - Pt составляет >10%, формируется автоматический сигнал на нормальный останов для осмотра и очистки защитной сетки.
При превышении температуры воздуха на входе в двигатель выше +5°С ПОС отключается и работа двигателя осуществляется по алгоритму при температуре выше +5°С.
Рассмотрим пример осуществления способа при температуре воздуха на входе в двигатель выше +5°С, результаты которого показаны на фиг. 2.
Определяют пороговые значения перепада давления на защитной сетке для срабатывания сигнала «помпаж» (Pmax=100%) и «загрязнение» (Ps=Pf+20%),
где Ps - значение перепада давления на защитной сетке, при котором срабатывает сигнал «загрязнение».
При достижении перепада давления на защитной сетке величины Ps происходит включение сигнала «загрязнение» и формируется автоматический сигнал на нормальный останов для осмотра и очистки защитной сетки.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить надежность работы двигателя за счет выявления срывных явлений на стадиях, предшествующих непосредственно помпажу, и принятия необходимых мер по его предотвращению.

Claims (3)

1. Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой, характеризующийся тем, что экспериментальным путем до начала эксплуатации для температуры воздуха на входе в двигатель t выбирают пограничное значение tпогр из интервала +2..+7°С, на основании которого формируют две программы работы двигателя, а именно: холодный режим для t≤tпогр и горячий режим для t>tпогр, также для всех частот вращения ротора компрессора n определяют исходное значение перепада давления на защитной сетке Рисх приемниками давления, установленными до и после нее, и устанавливают верхнюю границу перепада давления, соответствующую помпажу двигателя Рпомп, кроме того, для холодного режима устанавливают границу обледенения Робл, а для горячего режима устанавливают границу загрязнения Рзагр, причем границы обледенения и загрязнения лежат между границами Рпомп и Рисх и отстоят от последней не менее чем на 10%, далее в ходе эксплуатации в реальном времени замеряют текущее значение перепада давления на защитной сетке Ртекущее, и в зависимости от температуры воздуха на входе в двигатель по выбранной программе работы двигателя сравнивают его с Робл или, соответственно, с Рзагр, и, если на горячем режиме Ртекущее≥Рзагр, то производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, если на холодном режиме Ртекущее≥Робл, то включают противообледенительную систему не менее чем на 10 минут, и по завершении ее работы в случае, если Ртекущее снизится не менее чем на 10% от его значения на момент включения противообледенительной системы, продолжают эксплуатацию в штатном режиме, а если указанного снижения не произошло, то производят останов двигателя и осмотр защитной сетки, причем независимо от выбранной программы работы двигателя, если Ртекущее≥Рпомп, то производят останов двигателя.
2. Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой по п. 1, отличающийся тем, что приемники давления устанавливают в области равномерного течения воздуха через защитную сетку.
3. Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой по п. 1, отличающийся тем, что при определении исходного значения перепада давления на защитной сетке Рисх для многовального двигателя измеряют перепад давления воздуха на защитной сетке газотурбинного двигателя в зависимости от частоты вращения ротора компрессора низкого давления.
RU2018125380A 2018-07-10 2018-07-10 Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой RU2702324C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125380A RU2702324C1 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018125380A RU2702324C1 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2702324C1 true RU2702324C1 (ru) 2019-10-07

Family

ID=68170970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018125380A RU2702324C1 (ru) 2018-07-10 2018-07-10 Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2702324C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263234C1 (ru) * 2004-12-16 2005-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Система Комплекс" Способ формирования сигнала помпажа турбокомпрессора
RU80431U1 (ru) * 2008-09-30 2009-02-10 Виктор Евгеньевич Щепетов Устройство защиты газотурбинного двигателя самолета от посторонних предметов и птиц
RU174364U1 (ru) * 2016-07-21 2017-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Система антиобледенения входного очистительного устройства газоперекачивающего агрегата с газотурбинным двигателем

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2263234C1 (ru) * 2004-12-16 2005-10-27 Закрытое Акционерное Общество "Система Комплекс" Способ формирования сигнала помпажа турбокомпрессора
RU80431U1 (ru) * 2008-09-30 2009-02-10 Виктор Евгеньевич Щепетов Устройство защиты газотурбинного двигателя самолета от посторонних предметов и птиц
RU174364U1 (ru) * 2016-07-21 2017-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА" Система антиобледенения входного очистительного устройства газоперекачивающего агрегата с газотурбинным двигателем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9982607B2 (en) Shaft failure detection using passive control methods
US4622808A (en) Surge/stall cessation detection system
JP5144998B2 (ja) 空気力学的安定性管理システム及びそのコントローラ
US9410444B2 (en) Shaft break detection
CN103052767B (zh) 检测影响涡轮发动机压缩机的旋转失速的方法及装置
US9404385B2 (en) Shaft break detection
US5275528A (en) Flow control method and means
JPS60222529A (ja) 失速検出装置および方法
US6506010B1 (en) Method and apparatus for compressor control and operation in industrial gas turbines using stall precursors
EP3546914A1 (en) Method and system for detecting shear of a rotating shaft
US9228915B2 (en) Method and system for detecting a flow blockage in a pipe
EP3680457A1 (en) Method and system for detecting fan blade structural failure
RU2702324C1 (ru) Способ эксплуатации газотурбинного двигателя с защитной сеткой на входе и противообледенительной системой
US10071820B2 (en) Inclement weather detection for aircraft engines
RU2638896C1 (ru) Способ диагностики помпажа компрессора газотурбинного двигателя и устройство для его реализации
USRE34388E (en) Method and apparatus for detecting stalls
US11047309B2 (en) Method and system for detecting an abnormal engine start
JPH02275026A (ja) 失速検出方法および装置
RU2403548C1 (ru) Способ контроля технического состояния газотурбинной установки
RU2527850C1 (ru) Способ диагностики помпажа компрессора газотурбинного двигателя
RU2705023C1 (ru) Способ эксплуатации газотурбинного двигателя
US9835162B2 (en) Device and method for reliably operating a compressor at the surge limit
RU2310100C2 (ru) Способ защиты газотурбинного двигателя от возникновения неустойчивой работы компрессора
CN109654055B (zh) 风压异常的检测方法、检测装置、风机及空调
RU2379535C2 (ru) Способ контроля топливной системы газотурбинного двигателя