×
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 81-90 of 110 items.
17.10.2019
№219.017.d677

Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя и газотурбинный двигатель для его осуществления

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано при создании технологических лазерных систем, интегрированных в конструкцию газотурбинного двигателя. Способ генерации излучения газодинамического лазера интегрированного в единую конструкцию газотурбинного двигателя включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702921
Дата охранного документа: 14.10.2019
01.11.2019
№219.017.dbf6

Способ испытаний авиационного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, к авиационным двигателям типа газотурбинных, а именно к способам испытаний при их создании, экспериментальной доводке характеристик опытного и промышленного экземпляров и эксплуатации. В известном способе испытаний авиационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704583
Дата охранного документа: 29.10.2019
10.11.2019
№219.017.e008

Маслосистема авиационного газотурбинного двигателя с форсажной камерой

Изобретение относится к области машиностроения и касается устройства маслосистемы авиационного газотурбинного двигателя (далее ГТД) с форсажной камерой, устанавливаемого на сверхзвуковые маневренные самолеты. Технический результат изобретения - повышение надежности работы ГТД путем упрощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705501
Дата охранного документа: 07.11.2019
13.11.2019
№219.017.e11c

Система управления расходом топлива в газотурбинный двигатель

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления авиационными ГТД для регулирования расхода топлива в КС. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение надежности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705694
Дата охранного документа: 11.11.2019
21.11.2019
№219.017.e425

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя

Система охлаждения затурбинных элементов трехконтурного турбореактивного двигателя содержит компрессор низкого давления, канал второго контура, вход в который сообщен с выходом из компрессора низкого давления, а выход - с затурбинной полостью. Система охлаждения затурбинных элементов снабжена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706524
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e459

Способ испытаний газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам испытаний газотурбинных двигателей (ГТД). При осуществлении предложенного способа ГТД выводят на максимальный режим работы. Для двигателя с нерегулируемым реактивным соплом до начала испытаний для не менее чем трех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706513
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e45c

Способ очистки газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей в промышленности в качестве привода газоперекачивающих агрегатов, в частности, к способам, связанным с необходимостью очистки проточных частей и внутренних каналов газотурбинных двигателей от загрязнений и топливных осаждений...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706516
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e45e

Способ контроля технического состояния газотурбинного двигателя во время его эксплуатации

Изобретение относится к области эксплуатации газотурбинных двигателей (ГТД), а именно к контролю их технического состояния во время эксплуатации для принятия решения по их обслуживанию и дальнейшей эксплуатации. Способ контроля технического состояния ГТД во время его эксплуатации включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706523
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e47c

Имитатор топливного коллектора

Изобретение относится к установкам стендов полунатурного моделирования с замкнутой топливной системой для испытаний систем автоматического управления, в частности газотурбинного двигателя (ГТД), и может быть использовано для моделирования процессов заполнения или опорожнения топливных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706522
Дата охранного документа: 19.11.2019
24.11.2019
№219.017.e626

Стенд для комплексных испытаний двигательных и самолетных агрегатов газотурбинного двигателя

Изобретение относится к машиностроению, в том числе к газотурбиностроению, а именно к испытательной технике, в частности к стендам полунатурного моделирования испытаний агрегатов и систем, и может быть использовано при ресурсных испытаниях с имитацией эксплуатационных режимов нагружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706829
Дата охранного документа: 21.11.2019
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