UA117007U - Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна - Google Patents

Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна Download PDF

Info

Publication number
UA117007U
UA117007U UAU201700031U UAU201700031U UA117007U UA 117007 U UA117007 U UA 117007U UA U201700031 U UAU201700031 U UA U201700031U UA U201700031 U UAU201700031 U UA U201700031U UA 117007 U UA117007 U UA 117007U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
engine
frequency
reduced
rotation
compressor
Prior art date
Application number
UAU201700031U
Other languages
English (en)
Inventor
Віктор Васильович Попов
Олександр Володимирович Кононихін
Вадім Алєксандровіч Юфарєв
Сергій Вікторович Онацький
Original Assignee
Віктор Васильович Попов
Олександр Володимирович Кононихін
Вадім Алєксандровіч Юфарєв
Сергій Вікторович Онацький
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 Віктор Васильович Попов, Олександр Володимирович Кононихін, Вадім Алєксандровіч Юфарєв, Сергій Вікторович Онацький filed Critical Віктор Васильович Попов
Priority to UAU201700031U priority Critical patent/UA117007U/uk
Publication of UA117007U publication Critical patent/UA117007U/uk

Links

Landscapes

  • Supercharger (AREA)

Abstract

Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна включає визначення приведення частоти обертання турбокомпресора (ТК) двигуна, по приведеній частоті обертання ТК двигуна за заданими законами керування положенням регульованих направляючих апаратів (РНА) і клапанів перепускання повітря (КПВ) компресора розраховують задані положення РНА і КПВ, вимірюють фактичні положення РНА і КПВ, порівнюють задані і фактичні положення РНА і КПВ, по величині неузгодженості формують дії, що управляють, на приводи РНА і КПВ до тих пір, поки фактичні положення РНА і КПВ стануть рівні заданим. Додатково визначають частоту обертання ТК по приведеній дросельній характеристиці двигуна, використовуючи величину витрати палива в камері згорання двигуна, приведену по тиску повітря на вході в двигун, порівнюють її з виміряною частотою обертання ТК, по величині неузгодженості з врахуванням режиму роботи двигуна розраховують величину корекції знайденої частоти, підсумовують величину корекції з частотою, знайденою по приведеній дросельній характеристиці двигуна, отримують приведену частоту обертання ТК і використовують її для розрахунку заданих положень елементів механізації компресора двигуна.

Description

Корисна модель належить до області авіаційного двигунобудування і може бути використана в електронно-гідромеханічних і гідромеханічних системах автоматичного керування (САУ) газотурбінними двигунами (ГТД).
Найбільш відомими способами керування механізацією компресора ГТД є керування за ступенем стиснення повітря (тк) в компресорі двигуна: арна; становище КПВ-ЄКІтк) і по приведеній частоті обертання (Мтк пр) турбокомпресора (ТК): арна; стан КПВ-К«Мтк пр), де:
Пк - ступінь підвищення тиску повітря в компресорі двигуна, що дорівнює: пк (Рк/Рвх);
Рк - тиск повітря за компресором двигуна;
Рвх - тиск повітря на вході в двигун;
Орна - Кут установки регульованих направляючих апаратів (РНА) компресора двигуна;
КПВ - клапан перепускання повітря компресора двигуна;
Мтк пр - приведена частота обертання ТК двигуна, що дорівнює: Мтк пр - Мтк х УТо/Т вх;
Мтк - фізична (виміряна) частота обертання ТК двигуна;
То - температура приведення, рівна температурі стандартної атмосфери на рівні моря (То-288,15К);
Твх - температура повітря на вході в двигун;
Спосіб керування механізацією компресора ГТД за ступенем стиснення повітря в компресорі полягає в тому, що вимірюють тиск повітря на вході в двигун Рвх і на виході з компресора Рк, обчислюють ступень стиснення пїк як відношення тиску Рк до Рвх, по величині пк формують задані положення РНА і КПВВ, порівнюють їх з фактичними, по величині неузгодженості формують керуючі впливи і подають їх на приводи РНА і КПВ до тих пір, поки фактичні положення РНА і КПВ не стануть рівні заданим.
Цей спосіб описаний у винаході до патенту Мо 2392498 С2 (КІ). "Пристрій керування механізацією компресора газотурбінного двигуна" 2008г. Прикладом реалізації цього способу керування механізацією компресора є насос-регулятор НР-2000 двигуна ТВ3-1178ВМА-СБМІ, "Турбогвинтовий двигун ТВ3-117ВМА-СБМ'І. Керівництво по технічній експлуатації 3170000000РЕ", ЗМКБ "Прогрес" ім. А.Г. Івченко, 1999 р.
Недоліком цього способу є складність його реалізації в пристроях гідромеханічних САУ ГІД, а також в резервних регулювальниках електронно-гідромеханічних САУ із-за необхідності
Зо виміру 2-х тисків і ділення 2-х величин, пропорційних Рк і Рвх. Недоліком способу є також нелінійність характеристики Срна - Мпк) і необхідність вводити зміни в цю характеристику залежно від величини тиску Рвх через розшарування як по висоті польоту.
Найбільш близьким до способу, що заявляється, за призначенням, фізичній суті, технічному рішенню і результату, що досягається при використанні, є спосіб керування механізацією компресора по приведеній частоті обертання ТК двигуна, що полягає в тому, що вимірюють частоту обертання ротора ТК і температуру повітря на вході в двигун, по частоті обертання ТК і величині температури повітря розраховують приведену частоту обертання ротора ТК, по приведеній частоті обертання формують задані положення РНА і КПВ компресора, порівнюють їх з фактичними, по величині неузгодженості формують дії, що управляють, і подають їх на приводи РНА і КПВ до тих пір, поки фактичні положення РНА і КПВ не стануть рівні заданим.
Цей спосіб описаний у винаході до патенту Мо 2514463 СІ (КО) "Спосіб механізації компресора газотурбінного двигуна" 2012г. Прикладом реалізації цього способу керування механізацією компресора є насос-регулятор НР-3 двигунів ТВ3-117 всіх модифікацій, "Керівництво по технічній експлуатації турбовального двигуна ТВ3-117", ЛНПО ім. В.Я. Клімова,
Ленінград 1986 г.
Недоліком цього способу є складність реалізації його в гідромеханічних САУ, а також в резервних гідромеханічних регуляторах електронно-гідромеханічних САУ внаслідок необхідності виміру гідромеханічними пристроями температури повітря у вхідному пристрої двигуна. Особливо це стосується малорозмірних ГТД, в яких установка досить об'ємного гідромеханічного датчика температури в проточній частині двигуна викликає затінювання потоку повітря і сприяє виникненню зривних явищ на лопатках компресора (помпажу). Тому на таких двигунах датчик температури вхідного в двигун повітря розміщується, як правило, на пристрої, керуючому механізацією компресора, а повітря з вхідного пристрою двигуна підводять до датчика спеціальним повітропроводом, що вимагає додаткових матеріальних витрат і приводить до зміни температури повітря унаслідок нагріву його від двигуна.
В основу корисної моделі поставлена задача спрощення реалізації описаного способу керування механізацією компресора ГТД шляхом визначення приведеної частоти обертання ротора ТК двигуна по внутрішніх параметрах двигуна без виміру температури повітря на вході в двигун.
Поставлена задача вирішується тим, що однією з основних характеристик ГТД є приведена дросельна характеристика, що показує залежність приведеної частоти обертання ротора ТК від приведеної витрати палива в камері згорання (КЗ) двигуна (Ст пр - Ст х Ро/Рвх х У То/Івх), де:
Ст пр - приведена витрата палива в КЗ двигуна;
Ст - фактична (виміряна) витрата палива в КЗ двигуна;
Ро - тиск приведення, рівний стандартній атмосфері на рівні моря Ро-0,1013 МПа.
По приведеній дросельній характеристиці двигуна, знаючи величину приведеної витрати палива в КЗ, можна визначити величину приведеної частоти обертання ротора ТК двигуна. У разі, коли витрата палива приведена лише по тиску повітря на вході в двигун без приведення його по температурі повітря на вході в двигун, знайдена по приведеній дросельній характеристиці частота обертання ТК буде збігатися з приведеною частотою обертання ТК лише при температурі повітря на вході в двигун, рівній температурі приведення То-288,15К.
При відхиленні температури повітря від температури приведення частота, знайдена по приведеній дросельній характеристиці в разі відсутності приведення витрати палива по температурі повітря дорівнюватиме частоті, яка мала б місце при температурі повітря на вході в двигун рівної То-288,15К (Мтк-е8), тобто відрізнятиметься від приведеної, де:
Мтке88 - частота обертання ТК знайдена по приведеній дросельній характеристиці двигуна в разі приведення витрати палива в КЗ лише по тиску повітря на вході в двигун.
Проведені розрахунки показують, що при незмінних фізичних (виміряних) витратах палива в
КЗ двигуна при зміні температури повітря на вході в двигун змінюються як Мтк пр, так і Мтк. Так в таблиці Мо 1 як приклад приведені розрахункові дані по зміні Мтк пр і Мтк сімейства двигунів
ТВ3-117 при незмінних витратах палива в КЗ двигуна на режимах із закритими КПВ в діапазоні температур повітря на вході в двигун від мінус 60 до плюс 60 С. З таблиці видно, що при зміні температури повітря на вході в двигун є залежність між змінами Мтк пр ії Мтк, причому при температурі приведення То-288,15 К Мтк пр і Мтк рівні між собою і в разі відсутності приведення витрат палива по температурі повітря збігаються з частотою, знайденої за приведеною дросельною характеристикою. Таким чином відхилення виміряної частоти Мтк від знайденої по приведеній дросельній характеристиці свідчить про відхилення температури повітря на вході в двигун від температури приведення (То-288,15К). При цьому відхилення приведеної частоти
Зо обертання ТК (АМтк пр) від знайденої по приведеній дросельній характеристиці пропорційно відхиленню від неї виміряної частоти обертання ТК (ДМтк).
Таким чином при описаному способі приведена частота обертання ТК двигуна рівна:
Мтк пр - Мтк288ді(Мтк288-Мтю, (1) де:
Аї - коефіцієнт корекції, залежний від характеру приведеної дросельної характеристики і режиму роботи двигуна.
Як видно з формули, заявлений спосіб керування механізацією компресора ГТД дозволяє отримувати приведену частоту обертання ТК двигуна, залежно від якої керуються елементи механізації компресора ГТД, за внутрішніми параметрами двигуна без безпосереднього виміру температури повітря на вході в двигун.
Таблиця
Зміна Мтк, Мтк пр і коефіцієнта корекції Аі сімейства двигунів ТВ3-117 при тиску повітря на вході в двигун рівному Рвх-0,1013МПа і постійних фізичних витратах палива в КЗ на режимах від закриття КПВ до
Злітного в діапазоні температур повітря на вході в двигун від мінус 60 до плюс 60 "С.
Режим закриття | 0,45 МП Ст-273 | 0,7 МП сСт-3491 . . /-30(243,15)Щ179,1 86,1 |0,186| 83,3 90,7 |0,175|86,1| 93,7 0,172 89,0Щ 96,9 0,176| 91,51 99,6 0,174) пвеві || ворде) ви) ри -15(288,15) | 288 85 288 | 89,6 288 | 92,6 288 195,7 288 | 98,4 85 89,6 92,6 95,7 98,4
Заявлений спосіб полягає в тому, що вимірюють частоту обертання ТК, витрату палива в КЗ двигуна і тиск повітря на вході в двигун, приводять витрату палива до стандартної атмосфери на рівні моря, по відомій приведеній дросельній характеристиці двигуна, використовуючи витрату палива в КЗ, приведений по тиску повітря на вході в двигун, знаходять частоту обертання ТК двигуна, порівнюють її з виміряною частотою обертання ТК двигуна, по величині неузгодженості розраховують величину корекції знайденої частоти, підсумовують величину корекції з частотою, знайденою по приведеній дросельній характеристиці двигуна, отримують приведену частоту обертання ТК двигуна, по приведеній частоті за заданими законами визначають задані положення РНА і КПВВ, вимірюють фактичні положення РНА і КПВ, порівнюють задані і фактичні положення РНА і КПВ, по величині неузгодженості формують керуючі впливи на приводи РНА і КПВ поки фактичні положення не стануть рівні заданим.
Суть корисної моделі пояснюють креслення.
На кресленні представлена одна з можливих схем пристрою, що реалізовує описаний спосіб керування механізацією компресора.
Пристрій містить блок датчиків вхідної інформації 1, сполучений з регулювальником витрати 2, блоком З і коректором 5, регулювальник витрати 2 сполучений з виконавчим механізмом 7 подач палива в КЗ двигуна і блоці 3, яки отримують інформацію від блоку 1 про тиск повітря на вході в двигун, що перераховує витрату палива до тиску стандартної атмосфери на рівні моря і сполученим з пристроєм 4, таким, що містить приведену дросельну характеристику двигуна, формує по приведеній дросельній характеристиці частоту обертання ТК і сполученим з коректором 5, отримуючим інформацію про виміряну частоту обертання ТК двигуна від блока 1 і про частоту, знайдену по приведеній дросельній характеристиці від пристрою 4. Коректор 5 по формулі 1 обчислює приведену частоту обертання ТК і передає її блоку 6, який за заданими законами формує задані положення РНА і КПВ, порівнює їх з фактичними положеннями РНА і
КПВ, що отримуються від виконавчих механізмів 8, по величині неузгодженості виробляє команди, що керують, і передає їх виконавчим механізмам 8 РНА і КПВ, що реалізують ці команди.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
    Зо Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна, що включає визначення приведення частоти обертання турбокомпресора (ТК) двигуна, по приведеній частоті обертання ТК двигуна за заданими законами керування положенням регульованих направляючих апаратів (РНА) і клапанів перепускання повітря (КПВВ) компресора розраховують задані положення РНА і
    КПВ, вимірюють фактичні положення РНА і КПВ, порівнюють задані і фактичні положення РНА і КПВ, по величині неузгодженості формують дії, що управляють, на приводи РНА ії КПВ до тих пір, поки фактичні положення РНА і КПВ стануть рівні заданим, який відрізняється тим, що визначають частоту обертання ТК по приведеній дросельній характеристиці двигуна, використовуючи величину витрати палива в камері згорання двигуна, приведену по тиску повітря на вході в двигун, порівнюють її з виміряною частотою обертання ТК, по величині неузгодженості з врахуванням режиму роботи двигуна розраховують величину корекції знайденої частоти, підсумовують величину корекції з частотою, знайденою по приведеній дросельній характеристиці двигуна, отримують приведену частоту обертання ТК і використовують її для розрахунку заданих положень елементів механізації компресора двигуна.
    рен уко рн а х 3 диктують плвй - я : 3 нин й є ти кп 7? пф Дует екю сюююююєююює ї Ен, фен токннннннні Е ї шт ин ннннн : ; : : і ще: ШЕ т й шк ШЕ ї ІЗ І ІЗ Хеккккккєуююююскккий Зі ддннннтянтнлнтнтях сет Н ї Е о бдох Н і ! І реютютхів опчлнннвну й нн я і ки Бонн -
UAU201700031U 2017-01-03 2017-01-03 Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна UA117007U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201700031U UA117007U (uk) 2017-01-03 2017-01-03 Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201700031U UA117007U (uk) 2017-01-03 2017-01-03 Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA117007U true UA117007U (uk) 2017-06-12

Family

ID=59092474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201700031U UA117007U (uk) 2017-01-03 2017-01-03 Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA117007U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3489485B1 (en) Torque signal dynamic compensation based on sensor location
RU2531488C2 (ru) Система управления угловым положением лопаток и способ оптимизации упомянутого углового положения
EP3171004A1 (en) Method and system for improving parameter measurement
JP2017166476A (ja) エンジン健全性に応じてタービン冷却を調節するための方法およびシステム
US8311684B2 (en) Output flow control in load compressor
RU2466287C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания и система для его осуществления
EP2239439A2 (en) Method and system for adjusting the position of a turbomachine valve
RU2435972C1 (ru) Способ управления расходом топлива в многоколлекторную камеру сгорания газотурбинного двигателя
RU2425255C1 (ru) Способ управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2631974C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания и система для его осуществления
RU2490492C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления
US4307451A (en) Backup control
CN113167179B (zh) 具有故障管理的控制飞行器涡轮发动机转速的系统和方法
RU2319025C1 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем
RU2432501C1 (ru) Способ управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
UA117007U (uk) Спосіб керування механізацією компресора газотурбінного двигуна
RU97455U1 (ru) Устройство управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2634997C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания и система для его осуществления
RU2514463C1 (ru) Способ управления механизацией компрессора газотурбинного двигателя
US11738882B2 (en) Anti-surge regulation for a charging compressor with which an auxiliary power unit is equipped
RU2491527C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем при его испытаниях на стенде
RU94636U1 (ru) Устройство управления положением направляющих аппаратов компрессора газотурбинного двигателя
RU2658709C2 (ru) Устройство управления механизацией компрессора газотурбинного двигателя
RU2627627C1 (ru) Способ регулирования авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя
RU2653262C2 (ru) Способ управления газотурбинным двигателем и система для его осуществления