×
29.06.2019
219.017.9bbc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕПУСКОМ ВОЗДУХА В КОМПРЕССОРЕ ДВУХВАЛЬНОГО ДВУХКОНТУРНОГО ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002214535
Дата охранного документа
20.10.2003
Аннотация: Изобретение относится к области защиты от помпажа компрессоров двухвальных газотурбинных двигателей (ГТД). Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении безаварийной и беспомпажной работы двигателя за счет перепуска воздуха из внутреннего контура двигателя в наружный при наличии рассогласования между программным и фактическим углами положений лопаток входного направляющего аппарата компрессора выше предельно допустимой величины. Это достигается тем, что дополнительно измеряют фактический угол положения лопаток компрессора входного направляющего аппарата (ВНА) α, сравнивают с соответствующим программным значением α и определяют величину рассогласования затем сравнивают величину Δα с предельно допустимой величиной Δα и при условии Δα>Δα формируют сигнал 1 на открытие клапанов перепуска воздуха (КПВ) и подают команду на открытие КПВ при поступлении сигнала 1 независимо от наличия сигнала 1. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области защиты от помпажа компрессоров двухвальных газотурбинных двигателей (ГТД).

Известны способы управления перепуском воздуха в компрессоре путем регулирования клапанов перепуска воздуха (КПВ) из-за различных ступеней компрессора по сигналам, характеризующим параметры, косвенно отражающие положение рабочей точки на характеристике компрессора, либо по сигналам датчиков помпажного или предпомпажного состояний [1].

Однако в ряде случаев известные способы не обеспечивают беспомпажную работу подпорных ступеней, что ведет к аварийной работе ГТД.

Известен способ управления перепуском воздуха в компрессоре ГТД с целью предупреждения помпажа, который предусматривает измерение частот вращения роторов высокого и низкого давлений (nвд, nнд), определение производной по времени и формирование сигнала на исполнительный механизм перепуска воздуха в компрессоре ГТД [2].

Однако при реализации данного способа на двигателе с КПВ за компрессором среднего давления на одном валу с вентилятором был выявлен принципиальный недостаток, делающий применение известного способа практически невозможным. Так, на двигателе ПС-90А при сбросе режима с максимального на "малый газ" или любой другой пониженный режим значение почти мгновенно падает ниже порогового значения, и поступает сигнал на открытие КПВ. Если это происходит на максимальном режиме или вблизи него, то текущее значение nвд может достичь величины nвдmax.

Даже кратковременное повышение nвд на 1,5% потребует съема двигателя ПС-90А с эксплуатации для ремонта вследствие недопустимых нагрузок на его детали.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ управления перепуском воздуха в компрессоре двухвального двухконтурного ГТД, который предусматривает измерение частоты вращения ротора высокого давления (РВД) nвд, определение величины производной по времени частоты вращения ротора сравнение ее величины с соответствующим пороговым значением и формирование сигнала I1 на закрытие клапанов перепуска воздуха (КПВ), измерение полной температуры воздуха на входе в двигатель Твх, определение приведенной по Твх частоты вращения ротора РВД nвд.пр., сравнение ее величины с соответствующим пороговым значением nвд.прпорог и формирование сигнала I2 на закрытие КПВ, а также измерение угла установки рычага управления αруд, сравнение αруд с соответствующим пороговым значением α

порог
руд
и формирование сигнала I3 на закрытие КПВ, при этом осуществляют определение величины разницы между максимальной величиной nвдmax непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прогmax (Δnвдзабр) и при условии (nвд+Δnвдзабр)<nвд.прогmax формируют сигнал I5 на открытие КПВ, а сигнал I4 на закрытие КПВ формируют при наличии сигналов I1, I2, I3 [3].

При реализации данного способа на ГТД с клапанами перепуска воздуха за компрессором среднего давления, который размещен на одном валу с вентилятором, выявлен недостаток, затрудняющий применение способа в нештатных ситуациях, например, при самопроизвольном смещении лопаток входного направляющего аппарата ВНА компрессора высокого давления КВД.

Так, при закрытых клапанах перепуска воздуха и изменении положения ВНА на уменьшение расхода воздуха через КВД ниже определенной величины, работа компрессора среднего давления (КСД) становится неустойчивой.

Следствием неустойчивой работы КСД может быть вращающийся срыв КСД или помпаж КВД. Оба подобных явления могут привести к срыву и погасанию пламени в камере сгорания двигателя и, следовательно, к выключению двигателя, а при глубоком и длительном помпаже - к недопустимым по уровню вибраций и разрушениям элементов конструкции двигателя.

Как показали исследования на двигателе ПС-90А, срывные явления в КСД наблюдаются при рассогласовании между программным и фактическим углами положения ВНА, равном 20...30% от общего диапазона измерения углов положения ВНА. При рассогласовании свыше 40...50% и более возможен помпаж KBД.

В общем случае причинами нештатного изменения положения ВНА могут быть отказ исполнительного элемента управления ВНА, неисправность датчика положения ВНА и другие причины.

Техническая задача, решаемая изобретением, заключается в обеспечении безаварийной и беспомпажной работы двигателя за счет перепуска воздуха из внутреннего контура двигателя в наружный при наличии рассогласования между программным и фактическим углами положений лопаток входного направляющего аппарата компрессора выше предельно допустимой величины.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе управления перепуском воздуха в компрессоре двухвального двухконтурного газотурбинного двигателя, включающем измерение частоты вращения ротора высокого давления (РВД) nвд, определение величины производной по времени частоты вращения ротора сравнение ее величины с соответствующим пороговым значением и формирование сигнала I1 на закрытие клапанов перепуска воздуха (КПВ), измерение полной температуры воздуха на входе в двигатель Твх, определение приведенной по Твх частоты вращения ротора РВД nвд.пр., сравнение ее величины с соответствующим пороговым значением nвд.прпорог и формирование сигнала I2 на закрытие КПВ, а также измерение угла установки рычага управления двигателем αруд, сравнение αруд с соответствующим пороговым значением α

порог
руд
и формирование сигнала I3 на закрытие КПВ, при этом осуществляют определение величины разницы Δnвдзабр между максимальной величиной nвдmax непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прогmax, и при условии (nвд+Δnвдзабр)<nвд.прогmax формируют сигнал I5 на открытие КПВ, а сигнал I4 на закрытие КПВ формируют при наличии сигналов I1, I2, I3, согласно изобретению дополнительно измеряют фактический угол положения лопаток компрессора входного направляющего аппарата (ВНА) αвна, сравнивают с соответствующим программным значением α
порог
вна
и определяют величину рассогласования Δαвна = α
порог
вна
вна, затем сравнивают величину Δαвна с предельно допустимой величиной Δα
пред
вна
и при условии Δαвна>Δα
пред
вна
формируют сигнал I6 на открытие КПВ и подают команду на открытие КПВ при поступлении сигнала I6 независимо от наличия сигнала I5.

При этом величину Δα

пред
вна
формируют в зависимости от термогазодинамических параметров двигателя. Термогазодинамическим параметром может служить частота вращения ротора высокого давления nвд или приведенная частота вращения ротора высокого давления nвд.пр, либо частота вращения ротора низкого давления nнд.

Кроме того, величину Δα

пред
вна
формируют в зависимости от параметров внешних условий полета, а параметром внешних условий полета служит величина давления воздуха на входе в двигатель.

На чертеже представлена блок-схема для осуществления предлагаемого способа.

Блок 1 представляет собой дифференциатор, в котором по величине nвд определяется ее производная по времени
Блок 2 - компаратор, в котором выполняется сравнение текущей величины с ее пороговым значением (для двигателя ПС-90А =-200 об/мин с).

При на выходе блока 2 формируется сигнал на закрытие КПВ (I1= 1), поступающий на вход блока 6. При на выходе блока 2 формируется сигнал I1=0.

Блок 3 представляет собой арифметическое устройство, на вход которого поступают сигналы о величине nвд и Твх, и производится вычисление
Блок 4 - компаратор, выполняющий функцию сравнения фактического значения nвд.пр с пороговым значением nвд.прпорог. При nвд.пр>nвд.прпорог на выходе блока 4 формируется сигнал на закрытие КПВ (I2=1), поступающий на вход блока 6.

Блок 5 представляет собой компаратор, выполняющий сравнение фактической величины угла установки рычага управления αруд с его пороговым значением Δα

порог
руд
. При αруд
пред
руд
на выходе блока 5 формируется сигнал на закрытие КПВ (I3= 1), поступающий на вход блока 6. При αруд
пред
руд
на выходе блока 5 формируется сигнал I3=0.

Блок 6 представляет собой логическое устройство типа И, имеет три входа и один выход, подключенный к первому входу блока 11. При поступлении на три входа блока 6 сигналов I1=1, I2=1, I3=1 на выходе блока 6 формируется сигнал I4=1 на закрытие КПВ.

Блок 7 представляет собой сумматор, на вход которого поступает сигнал о текущей величине nвд, в нем определяется суммарная величина (nвд+Δnвдзабр), где Δnвдзабр - величина заброса nвд при открытии КПВ, т.е. разницы между максимальной величиной nвдmax непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прогmax.

Блок 8 - компаратор, выполняющий сравнение величины (nвд+Δnвдзабр) и величины nвдmax. При выполнении соотношения (nвд+Δnвдзабр)<nвдmax на выходе компаратора формируется сигнал на открытие КПВ I5=1, поступающий на вход блока 11. При (nвд+Δnвдзабр)>nвдmax формируется сигнал I5=0.

Блок 9 представляет собой сумматор, имеющий два входа и один выход. На первый вход поступает сигнал о фактической величине угла положения лопаток компрессора входного направляющего аппарата (ВНА) αвна. На второй вход блока 9 поступает сигнал о величине программного значения α

пред
вна
Блок 9 осуществляет операцию вычитания этих величин и формирует сигнал о величине Δαвна, поступающий на вход блока 10. Как правило, при штатной работе регулятора положения ВНА величина составляет ±1 град.

Блок 10 представляет собой компаратор, имеющий два входа и один выход. На первый вход блока 10 поступает сигнал о фактической величине Δαвна. На второй вход блока 10 поступает сигнал о величине предельно допустимого значения этой величины. Величина Δα

пред
вна
. по модулю может превышать величину в 10 и более раз при штатной работе регулятора ВНА.

Для каждого типа двигателя Δα

пред
вна
носит индивидуальный характер и является функцией режима работы двигателя, термодинамических параметров двигателя, внешних условий полета и др.

При Δαвна>Δα

пред
вна
на выходе блока 10 формируется сигнал I6=1, поступающий на вход блока 11 и свидетельствующий о нештатной работе регулятора ВНА и возможном появлении помпажа.

Блок 11 представляет собой функциональное логическое устройство с тремя входами и одним выходом. Блок 11 при снятии сигнала I4 с блока 6 оценивает состояние сигнала I5, поступающего с блока 8. При поступлении на вход блока 11 сигнала I5=1 с выхода блока 11 снимается команда на закрытие КПВ и происходит их открытие. При отсутствии на втором входе блока 11 сигнала I5(nвд+Δnвдзабр)>nвдmax команда на закрытие клапанов перепуска воздуха не снимается, и только после появления на втором входе сигнала I5 (nвд+Δnвдзабр)<nвдmax с выхода блока 11 команда на закрытие КПВ снимается, происходит их открытие.

При наличии сигнала I4 и поступлении сигнала I6 на третий вход блока 11 (т. е. клапаны закрыты Δαвна>Δα

пред
вна
возникла нештатная ситуация) независимо от наличия на входе 11 сигнала I5 происходит снятие команды на закрытие клапанов перепуска воздуха. Происходит открытие клапанов.

Способ осуществляется следующим образом.

На остановленном двигателе в исходном состоянии КПВ открыты.

1. После запуска двигателя на малом газе nвд=0 об/мин с, т.е. nвд.пр<nвд.прпорог, αруд

пред
руд
(I1= 1, I2=0, I3=0). На выходе блока 6, работающего по схеме И, сигнал I4=0, поэтому КПВ остаются открытыми.

После перевода РУД, например, с малого газа на максимальный режим αруд

пред
руд
(I3=1) происходит увеличение режима работы двигателя. В процессе всей приемистости nвд>nвдпорог (I1=1). По мере увеличения частоты вращения и соблюдении условия (I2=1) на выходе блока 6 формируется сигнал I4=1. При поступлении на первый вход блока 11 сигнал I4=1 на выходе блока 11 формируется команда на закрытие КПВ.

2. При штатной работе регулятора ВНА открытие КПВ осуществляется при уменьшении режима работы двигателя, а именно при отсутствии любого из сигналов I1, I2, I3=0 и наличии сигнала I5=1 (аналогично прототипу).

3. При закрытых КПВ и нештатной работе регулятора ВНА Δαвна>Δα

пред
вна
, на выходе блока 10 формируется сигнал I6=1. Сигнал I6 поступает на третий вход блока 11. Команда на закрытие клапанов перепуска воздуха снимается, происходит их открытие. При открытии КПВ происходит открытие перепуска воздуха из проточной части (внутреннего контура) двигателя в его кольцевой канал (наружный контур). При этом запасы газодинамической устойчивости увеличиваются, помпаж не происходит.

Источники информации
1. Авиационный двухконтурный турбореактивный двигатель Д-30КУ. Техническое описание. - М.: Машиностроение, 1975.

2. Патент США 4449360, F 02 С 9/28, 1981.

3. Патент РФ 2098668, F 04 D 27/02.

1.Способуправленияперепускомвоздухавкомпрессоредвухвальногодвухконтурногогазотурбинногодвигателя,включающийизмерениечастотывращенияроторавысокогодавления(РВД)n,определениевеличиныпроизводнойповременичастотывращенияротораn,сравнениееевеличиныссоответствующимпороговымзначениемn иформированиесигналаIназакрытиеклапановперепускавоздуха(КПВ),измерениеполнойтемпературывоздуханавходевдвигательТ,определениеприведеннойпоТчастотывращенияротораРВДn,сравнениееевеличиныссоответствующимпороговымзначениемn иформированиесигналаIназакрытиеКПВ,атакжеизмерениеуглаустановкирычагауправлениядвигателемα,сравнениеαссоответствующимпороговымзначениемαиформированиесигналаIназакрытиеКПВ,приэтомосуществляютопределениевеличиныразницыΔnмеждумаксимальнойвеличинойn непосредственнопослеоткрытияКПВнамаксимальномрежимеипрограммноймаксимальнойвеличинойn  иприусловии(n+Δn )ΔαформируютсигналIнаоткрытиеКПВиподаюткомандунаоткрытиеКПВприпоступлениисигналаIнезависимоотналичиясигналаI.12.Способпоп.1,прикоторомвеличинуΔαформируютвзависимостиоттермогазодинамическихпараметровдвигателя.23.Способпоп.2,прикоторомтермогазодинамическимпараметромслужитчастотавращенияроторавысокогодавленияn.34.Способпоп.2,прикоторомтермогазодинамическимпараметромслужитприведеннаячастотавращенияроторавысокогодавленияn.45.Способпоп.2,прикоторомтермогазодинамическимпараметромслужитчастотавращенияроторанизкогодавленияn.56.Способпоп.1,прикоторомвеличинуΔαформируютвзависимостиотпараметроввнешнихусловийполета.67.Способпоп.6,прикоторомпараметромвнешнихусловийполетаслужитвеличинадавлениявоздуханавходевдвигатель.7
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 61-66 of 66 items.
29.06.2019
№219.017.9b56

Компрессор газотурбинного двигателя

Изобретение относится к компрессорам газоутрбинных двигателей авиационного и наземного применения. Технический результат заключается в повышении надежности и уменьшении веса компрессора за счет увеличения радиальной жесткости и снижения веса ротора путем сокращения расстояния между опорами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02235922
Дата охранного документа: 10.09.2004
29.06.2019
№219.017.9b7b

Турбина газотурбинного двигателя

Турбина газотурбинного двигателя с двухступенчатым ротором включает диск первой ступени ротора, зафиксированный на радиальном фланце вала осевыми болтами, и диск второй ступени ротора, зафиксированный в осевом направлении на валу гайкой. Радиальный фланец вала размещен между дисками турбины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02232901
Дата охранного документа: 20.07.2004
29.06.2019
№219.017.9b83

Двухконтурный газотурбинный двигатель

Двухконтурный газотурбинный двигатель с каналами наружного и внутреннего контуров содержит компрессор высокого давления с охлаждаемым радиально-упорным подшипником, камеру сгорания и турбину низкого давления с охлаждаемым радиальным подшипником. За компрессором высокого давления выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224905
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.06.2019
№219.017.9b85

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя

Топливовоздушная горелка камеры сгорания газотурбинного двигателя содержит топливную форсунку в виде корпуса с отверстиями подачи и распыла топлива, осевой и тангенциальный завихрители воздуха в виде каналов с открытыми торцами и лопатками внутри, стабилизатор потока воздуха. Последний размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002224954
Дата охранного документа: 27.02.2004
29.06.2019
№219.017.9bab

Закомпрессорное лабиринтное уплотнение газотурбинного двигателя

Изобретение относится к двигателестроению наземного и авиационного применения. Техническая задача, которую решает изобретение, заключается в повышении надежности работы за счет снижения термических напряжений и повышения виброустойчивости в гребешках уплотнения, а также исключения его износа....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002225522
Дата охранного документа: 10.03.2004
29.06.2019
№219.017.9bc8

Трубчато-кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя

Трубчато-кольцевая камера сгорания газотурбинного двигателя содержит жаровые трубы, каждая из которых имеет ряд телескопически расположенных кольцевых секций, гофрированное кольцо, размещенное между наружной выходной частью каждой из кольцевых секций и внутренней входной частью смежной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002211409
Дата охранного документа: 27.08.2003
+ добавить свой РИД