×
04.07.2018
218.016.6a9a

Результат интеллектуальной деятельности: Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя. Предложена дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя, содержащая блок обработки информации 3 и два канала измерения 1 и 2, каждый из которых имеет струйный генератор 4, пьезоэлектрический преобразователь 5, электронно-перестраиваемый фильтр 6 с переключателем типа датчика 12, компаратор фаз 7, ключ 8, одновибратор 10, преобразователь напряжение-код 13, генератор пилообразного напряжения 9, выход которого соединен с управляющим входом электронно-перестраиваемого фильтра 6 и преобразователя напряжение-код 13 через инвертор 11. Технический результат - повышение точности и надежности устройства. 1 табл., 2 ил.

Изобретение относится к термометрии и может быть использовано для измерения быстропротекающих высокотемпературных процессов в газодинамике и построения систем автоматического регулирования температуры газов газотурбинного двигателя.

Известно устройство для измерения температуры газового потока, содержащее два блока фильтров, при этом выходы каждого преобразователя акустического сигнала в электрический подключены к входу схемы выделения разностной частоты через соответствующий блок фильтров, каждый из которых содержит группу полосовых фильтров, выходы которых подключены соответственно к входам ключей и входам формирователей, выходы которых, за исключением последнего формирователя, подключены через инверторы соответственно к первым входам схем совпадения, выходы которых соединены соответственно с управляющими входами ключей с второго по последний, причем управляющий вход первого ключа соединен с выходом первого формирователя, выход второго формирователя соединен с вторым входом первой схемы совпадения, а каждый второй, с второго по k-й, вход k-й схемы совпадения, начиная с второй, подключен соответственно к выходам инверторов с первого по k-й, при этом выход последнего формирователя соединен с дополнительным входом последней схемы совпадения (А.с. 1093911 СССР, МКИ G01K 13/02. Опубл. 23.05.1984. Бюл. №19).

Недостатками аналога являются сложная система выделения информативного параметра из полигармонического выходного сигнала с использованием множества полосовых фильтров, недостаточные быстродействие, точность и надежность.

Наиболее близким по технической сущности является быстродействующее устройство измерения температуры газового потока, содержащее два канала измерения, каждый из которых состоит из струйного генератора, пьезоэлектрического преобразователя, электронно-перестраиваемого фильтра, соединенного с первым входом компаратора фаз для осуществления фазовой подстройки частоты фильтра до равенства фаз с первой гармоники полигармонического сигнала, поступающей непосредственно с выхода пьезоэлектрического преобразователя на второй вход компаратора, выход которого через ключ соединен с первым управляющим входом генератора пилообразного напряжения, второй вход которого соединен с одновибратором, а выход соединен с управляющим входом электронно-перестраиваемого фильтра и преобразователем напряжение-код; и блок обработки информации, в котором выходы преобразователей напряжение-код обоих каналов измерения соединены входами вычитателя кодов, реализующим дифференциальную схему измерения температуры, выход которого через третий вход первой схемы «И», первый и второй входы которой соединены с выходами генераторов пилообразного напряжения каналов измерения, и элемент «ИЛИ» поступает на выход. При этом в случае выхода из строя одного из каналов измерения, например второго, потенциал на выходе соответствующего генератора пилообразного напряжения отсутствует и блокирует первую схему «И», а через второй инвертор открывает третью схему «И» для прохождения информации от первого преобразователя напряжение-код через первый делитель кодов на элемент «ИЛИ» и выход (Пат. №2604573 РФ, МПК G01K 11/22. Опубл. 10.12.2016. Бюл. №34).

Основными существенными недостатками прототипа являются фиксированный диапазон электронно-перестраиваемого фильтра, ограничивающий возможности использования в устройстве различных видов струйных генераторов, и недостаточные точность и надежность, так как поиск первой гармоники информативного сигнала происходит с максимальной частоты диапазона, что приводит к ложному "захвату" второй или третьей гармоники.

Заявляемое изобретение направлено на расширение диапазона электронно-перестраиваемого фильтра под различные виды струйных генераторов и повышение точности и надежности устройства за счет поиска первой гармоники информативного сигнала с минимальной частоты диапазона.

Поставленная задача решается использованием дифференциальной системы измерения температуры газов газотурбинного двигателя, содержащей блок обработки информации и два канала измерения, каждый из которых имеет струйный генератор, пьезоэлектрический преобразователь, электронно-перестраиваемый фильтр с переключателем типа датчика, компаратор фаз, ключ, одновибратор, преобразователь напряжение-код, генератор пилообразного напряжения, выход которого соединен с управляющим с входом электронно-перестраиваемого фильтра и преобразователя напряжение-код через инвертор.

На фиг. 1 показана принципиальная схема электронно-перестраиваемого фильтра; на фиг. 2 - функциональная схема дифференциальной системы измерения температуры газов газотурбинного двигателя.

Для дискретного регулирования диапазона электронно-перестраиваемого фильтра (ЭПФ) под различные виды струйных генераторов применяется переключатель SA цепной трехполюсной структуры (ЦТС), состоящей из n/2 RC-звеньев, где роль емкостей С выполняют варикапы (фиг. 1).

Частота квазирезонанса f0 при произвольном количестве звеньев n/2, где n число плеч структуры, определяется (см. Гулин А.И. Проектирование многозвенных RC-генераторов // Изв. вузов Приборостроение. - 2012. - Т. 56. - №3. - С. 14-18) по формуле

где коэффициент kn определяется из выражения

где р=0,25n-1.

Из всех вещественных положительных корней уравнения (2) необходимо использовать наименьший (для шестиплечей ЦТС он равен ), так как использование других значений, удовлетворяющих условию (2), приведет к сдвигу фаз на 2π радиан и более. В таблице для примера приведены значения коэффициентов kn для числа плеч ЦТС n от 6 до 40.

Емкость варикапа определяется из выражения (см. Берман Л.С. Введение в физику варикапов. - Л.: Наука, 1968. - С. 30) как

где СВ, UB - емкость и напряжение смещения варикапа, соответствующие верхней частоте перестройки;

Uупр - напряжение управления смещением варикапов;

ϕk - контактная разность потенциалов р-n перехода, лежащая в пределах 0,4÷0,7 В;

b - коэффициент, зависящий от распределения примесей в переходе, равный 0,5 для варикапов с резким р-n переходом.

Следовательно, выражение (1) при использовании варикапов примет вид

Зная диапазон изменения первой гармоники выходной частоты одного из видов струйного генератора Δƒ, равный

где Cmax - максимальная емкость варикапа, соответствующая нижней частоте перестройки фильтра, получим выражение для определения коэффициента kn

Из таблицы находим соответствующее значение коэффициента kn, по которому определяем число звеньев (варикапов) ЭПФ. В случае несовпадения вычисленного коэффициента с табличным значением выбираем ближайшее меньшее значение kn и по нему определяем число плеч ЭПФ, т.е. положение переключателя SA, соответствующее данному виду струйного генератора. Аналогично рассчитывается число звеньев ЭПФ для других видов генераторов, имеющих отличный частотный диапазон генерации.

Из (3) видно, что для поиска первой гармоники информативного сигнала струйного генератора с минимальной частоты диапазона, с целью предотвращения ложного «захвата» высших гармоник, необходимо развертку пилообразного управляющего напряжения варикапами начинать с максимального до минимального. Для реализации этого процесса следует произвести инвертирование пилообразного напряжения перед его подачей на управляющий вход ЭПФ. Таким образом, поиск первой гармоники информативного сигнала с минимальной частоты диапазона позволяет предотвратить «ложный захват» высших гармоник информативного сигнала и тем самым повысить точность и надежность дифференциальной системы.

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя (фиг. 2) состоит из двух каналов измерения 1 и 2 для реализации дифференциальной схемы и блока обработки информации (БОИ) 3. Каждый канал измерения, например 1, содержит струйный генератор (СГ) 4, пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) 5 для преобразования акустического сигнала в электрический, электронно-перестраиваемый фильтр (ЭПФ) 6, компаратор фаз (КФ) 7, ключ 8, генератор пилообразного напряжения (ГПН) 9, одновибратор (ОВ) 10, инвертор 11, переключатель типа датчика 12, преобразователь напряжение-код (ПНК) 13. Поскольку состав элементов канала измерения 2 идентичен составу элементов канала 1, на схеме дифференциальной системы (фиг. 2) элементы канала измерения 2 не показаны.

Система работает следующим образом. При помещении СГ 4 первого канала измерения 1, расположенного в одном корпусе, что и струйный генератор второго канала измерения 2, в газовый поток, абсолютную температуру θ которого измеряют, в нем возбуждаются акустические колебания с частотами nf1, преобразуемые с помощью ПЭП 5 в соответствующие электрические колебания, которые в свою очередь поступают через первый вход ЭУФ 6 на первый вход КФ 7, на второй вход которого частота nf1 поступает непосредственно с выходов ПЭП 5. Выход КФ через ключ 8 и первый вход ГПН 9, запускаемый ОВ 10 через его второй вход, управляет временем развертки линейно изменяющегося напряжения, поступающего через инвертор 11 на второй управляющий вход ЭПФ 6. ЭПФ, предварительно адаптированный переключателем 12 на соответствующий тип датчика, под воздействием инвертированного пилообразного напряжения автоматически настраивается с начала диапазона на первую гармонику до совпадения фаз на компараторе 7. При этом компаратор через ключ 8 фиксирует напряжения U1 с выхода инвертора 11, поступающее на БОИ 3 и ПНК 13, который формируют код N1, пропорциональный измеряемой температуре газового потока θ и также поступающий на БОИ 3.

БОИ 3, как и в прототипе, реализует дифференциальный принцип измерения, т.е. вычисляет разницу кодов ΔN=N1-N2, пропорциональную температуре газового потока, которая поступает на выход. Напряжения U1 и U2 обеспечивают работоспособность БОИ и системы в целом при выходе из строя одного из каналов измерения, реализуя алгоритм вычисления ΔN

где коэффициенты деления k1 и k2 кодов N1 и N2.

Итак, заявляемое изобретение позволяет расширить диапазон электронно-перестраиваемого фильтра под различные виды струйных генераторов и предотвратить ложный "захват" высших гармоник информативного сигнала, что позволяет повысить точность и надежность дифференциальной системы.

Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя, характеризующаяся тем, что содержит блок обработки информации и два канала измерения, каждый из которых имеет струйный генератор, пьезоэлектрический преобразователь, электронно-перестраиваемый фильтр с переключателем типа датчика, компаратор фаз, ключ, одновибратор, преобразователь напряжение-код, генератор пилообразного напряжения, выход которого соединен с управляющим входом электронно-перестраиваемого фильтра и преобразователя напряжение-код через инвертор.
Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя
Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя
Дифференциальная система измерения температуры газов газотурбинного двигателя
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 110 items.
09.06.2018
№218.016.5d1b

Плоское сопло турбореактивного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло турбореактивного двигателя содержит корпус с закрепленными на нем боковыми стенками, дозвуковые, сверхзвуковые и внешние створки, а также продольные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656170
Дата охранного документа: 31.05.2018
09.06.2018
№218.016.5e46

Способ работы маслоагрегата турбореактивного двигателя (трд) и маслоагрегат трд, работающий этим способом (варианты)

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Маслоагрегат содержит сблокированные в корпусе откачивающий насос и наделенный перепускным клапаном нагнетающий насос с общими приводным и ведомым валами. На валах устанавливают две пары шестеренно-центробежных рабочих колес...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656479
Дата охранного документа: 05.06.2018
09.06.2018
№218.016.5e93

Способ работы откачивающего насоса маслоагрегата турбореактивного двигателя (трд) и откачивающий насос маслоагрегата трд, работающий по этому способу, рабочее колесо откачивающего насоса маслоагрегата трд

Группа изобретений относится к области авиадвигателестроения. Смонтированный в корпусе маслоагрегата откачивающий насос устанавливают на крышке КДА в зоне стока отработанного масла. Откачивающий насос содержит шестеренно-центробежный рабочий орган, который включает установленные на параллельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656523
Дата охранного документа: 05.06.2018
20.06.2018
№218.016.64a4

Способ диагностики подшипниковых опор турбореактивного двигателя

Предлагаемое изобретение относится к виброакустической диагностике турбомашин, преимущественно подшипниковых опор турбореактивного двигателя (ТРД). Способ включает измерение амплитудных значений сигнала от датчика на режиме холодной прокрутки, установление порогового уровня амплитуды сигнала по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658118
Дата охранного документа: 19.06.2018
05.07.2018
№218.016.6bb6

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). В способе испытаний ГТД предварительно проводят испытания репрезентативного количества двигателей от трех до пяти на выбранном режиме работы двигателя, измеряют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659893
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cc8

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области турбомашиностроения, а именно к способам испытаний газотурбинных двигателей. Способ испытаний газотурбинного двигателя включает испытания при отказе системы управления при превышении максимально допустимой температуры газа перед турбиной. При осуществлении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660214
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d09

Двухсекционный центробежно-шестеренный насос

Изобретение относится к авиадвигателестроению и касается устройства насоса, используемого в маслосистемах авиационных газотурбинных двигателей. Двухсекционный центробежно-шестеренный насос содержит корпус, выполненный в виде двух полуразъемов, образующих замкнутую полость. Внутри полости с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660228
Дата охранного документа: 05.07.2018
09.08.2018
№218.016.78bd

Бесфорсажный турбореактивный двигатель

Изобретение относится к газотурбинным двигателям, предназначенным для длительной работы на дозвуковом малозаметном летательном аппарате. Бесфорсажный турбореактивный двигатель включает газогенератор, вентилятор, соединенный с турбиной низкого давления, канал внутреннего контура, соединенный с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663440
Дата охранного документа: 06.08.2018
09.08.2018
№218.016.7952

Плоское сопло турбореактивного авиационного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, в частности к конструкции плоских сопел турбореактивных двигателей. Плоское сопло содержит корпус, дозвуковые створки, шарнирно прикрепленные к корпусу, сверхзвуковые створки, шарнирно соединенные с дозвуковыми, и внешние створки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663441
Дата охранного документа: 06.08.2018
09.08.2018
№218.016.7985

Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в конструкциях турбомашин для уплотнения кольцевых щелей между статором и ротором. Контактное радиально-торцевое графитовое уплотнение ротора турбомашины содержит последовательно установленные в кольцевой полости набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663368
Дата охранного документа: 03.08.2018
Showing 21-27 of 27 items.
17.03.2019
№219.016.e2a8

Способ работы газотурбинной установки

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей, в частности к двигателям, применяемым в качестве привода газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок. Способ работы газотурбинной установки, включающий подачу топлива в дежурные и основные горелочные устройства на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682218
Дата охранного документа: 15.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe59

Газоперекачивающий агрегат (гпа), тракт всасывания воздуха гпа, воздуховод тракта всасывания гпа, камера всасывания воздуха гпа (варианты)

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. Газоперекачивающий агрегат (ГПА) содержит последовательно сообщенные по рабочему телу: тракт всасывания воздуха, включающий КВОУ, всасывающий воздуховод и двухсекционную камеру всасывания воздуха; газотурбинную установку с входным устройством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684294
Дата охранного документа: 05.04.2019
08.04.2019
№219.016.feba

Газоперекачивающий агрегат (гпа), тракт выхлопа гпа (варианты), выхлопная труба гпа и блок шумоглушения выхлопной трубы гпа

Группа изобретений относится к нефтегазовой области. Газоперекачивающий агрегат (ГПА) содержит последовательно сообщенные по рабочему телу тракт всасывания воздуха, газотурбинную установку с входным устройством для подачи воздуха из камеры всасывания воздуха на вход в ГТД, тракт выхлопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684297
Дата охранного документа: 05.04.2019
19.04.2019
№219.017.3211

Способ получения ультрамелкозернистой структуры в заготовках из металлов и сплавов

Изобретение относится к деформационной обработке металлов и сплавов и может быть использовано в машиностроении, авиа-двигателестроении, автомобильной промышленности. Способ включает многократное повторение операций осадка-протяжка с приложением деформирующего усилия поочередно по трем осям...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456111
Дата охранного документа: 20.07.2012
24.11.2019
№219.017.e625

Способ замера объема твердого осадка в резервуаре

Способ относится к измерительной технике и может быть использован для измерения объема твердых осадков, преимущественно нефтесодержащих шламов в резервуаре, накапливающихся в процессе эксплуатации. Способ заключается в измерении объема твердого осадка путем замера объема жидкости в резервуаре с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706817
Дата охранного документа: 21.11.2019
16.07.2020
№220.018.3357

Система удаленного мониторинга газотурбинной установки

Изобретение относится к удаленному мониторингу. Система удаленного мониторинга газотурбинной установки содержит датчики, передающие информацию об эксплуатационных параметрах установки на сервер нижнего уровня, который хранит и передает информацию на сервер верхнего уровня. Сервер нижнего уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726317
Дата охранного документа: 14.07.2020
12.04.2023
№223.018.4538

Способ измерения уровня жидкости и массы в топливных баках и танках при качке и наклонах и устройство для его осуществления

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и средствам для измерения уровня, объема и массы жидкостей в резервуарах с нефтью, нефтепродуктами, сжиженными газами и др., и может найти применение в устройствах для измерения запаса топлива в баках судов и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759208
Дата охранного документа: 10.11.2021
+ добавить свой РИД