×
20.03.2019
219.016.e56c

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЯДА ЕМКОСТНЫХ СИСТЕМ ЗАЖИГАНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах. Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания, состоящих из агрегата зажигания, провода зажигания и свечи зажигания, заключается в регистрации сигнала напряжения и тока разряда и определении величин параметров разряда. Регистрация сигнала напряжения и тока разряда производится посредством аналоговых датчиков. Регистрацию сигналов тока и напряжения проводят во вспомогательных режимах "короткого замыкания" и "тестовой нагрузки", а также в основном режиме работы системы зажигания. Измерения фиксируют в цифровой форме с заданной частотой дискретизации. По результатам измерений выделяют величины характерных первичных параметров. Используя полученные величины характерных первичных параметров, для каждого из назначенных режимов измерения определяют величины промежуточных параметров. Используя полученные величины промежуточных параметров, определяют величины диагностических параметров разряда. Технический результат заключается в возможности измерять в цифровой форме первичные параметры разрядов, зарегистрированные аналоговыми датчиками тока и напряжения, повышении точности измерений, получении информации об эффективности работы свечи и системы зажигания, режимных и энергетических показателях разряда и их изменении в ходе эксплуатации или в ходе эксперимента. 3 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к методам диагностики параметров разрядов, генерируемых емкостными системами зажигания, применяемыми в авиационных двигателях и им подобных объектах.

В технике систем зажигания всегда особую актуальность имела задача определения с высокой точностью необходимого перечня параметров разряда, характеризующих эксплуатационное состояние основных элементов системы зажигания, изменяющийся параметрический статус этих элементов, энергетическую эффективность разрядов и их воспламеняющую способность в камере сгорания двигателя. Решение этой задачи позволяет осуществлять рациональный выбор проектных параметров систем зажигания, оптимизацию процессов воспламенения в камерах сгорания авиадвигателей, обеспечивая их надежный запуск и безопасность эксплуатации соответствующих объектов авиационной техники. Аппаратура, реализующая решение такой задачи, может быть использована в исследовательских целях, при разработке систем зажигания, их контроле, обслуживании, ремонте, испытаниях при запусках двигателей и др.

Известны способы измерения длительности разрядов в свечах емкостных систем зажигания и измерения длительности задержки времени между моментом подачи топлива и моментом попадания топлива на рабочий торец свечи, реализованные в устройствах, описанных в АС СССР №1679416 от 23.09.91 г., а также в патентах RU 2210084 от 10.08.2003 г. и RU 2236019 от 10.09.2004 г.

Недостатком данных технических решений является то, что сигнал от аналогового датчика тока или аналогового датчика напряжения в режиме подключения свечи к проводу зажигания подвергается последующим преобразованиям в аналоговой форме по разветвленной цепи с помощью различных операционных и логических элементов, а оцифровывание конечного результата измерений длительности разряда или другого параметра производится лишь на последних этапах этой цепи преобразований. Этим обстоятельством обусловлено ограничение точности измерений, определяемой накапливаемыми погрешностями операционных и логических элементов по всей цепи преобразований. При том исключаются возможности определения большой группы важнейших параметров разряда, не поддающихся прямому измерению и определяемых только расчетным путем в качестве функций от первичных параметров, поддающихся прямому измерению.

Технической задачей заявляемого способа является расширение количества определяемых параметров разряда емкостных систем зажигания, а также повышение точности определения их величин длительности разряда, получение информации об эффективности работы свечи и агрегата зажигания.

Техническим результатом является возможность измерять в цифровой форме поддающиеся прямому измерению первичные параметры разрядов, зарегистрированных аналоговыми датчиками тока и напряжения, повышение точности измерений, получение информации об эффективности работы свечи и системы зажигания, режимных и энергетических показателях разряда, их изменении в ходе эксплуатации или в ходе эксперимента.

Технический результат в заявляемом способе определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания, состоящих из агрегата зажигания, провода зажигания и свечи зажигания, достигается тем, что посредством аналоговых датчиков тока и напряжения разряда, включаемых в цепь провода зажигания перед свечой зажигания, регистрируют сигналы напряжения и тока разряда. Измерения проводят в каждом из следующих назначенных нагрузочных режимов измерения: во вспомогательном режиме "короткого замыкания" - при подключении к проводу зажигания вместо свечи зажигания шунта с нулевым сопротивлением, во вспомогательном режиме "тестовой нагрузки" - при подключении к проводу зажигания вместо свечи зажигания сопротивления известной величины RT, в основном режиме работы системы - при подключении к проводу зажигания свечи зажигания, причем измерения проводят в цифровой форме, затем фиксируют текущие значения сигналов от датчика тока i(t) и датчика напряжения u(t) в дискретные моменты времени, следующие с заданной частотой дискретизации. Из измеренных и зафиксированных значений сигналов и моментов времени для каждого из трех назначенных режимов выделяют: величины характерных первичных параметров - последовательных амплитуд затухающей волны тока I1, I2, …, In; соответствующих временных координат моментов прохождения этих амплитуд τ1, τ2, …, τn; временных координат моментов начала τ0 и конца τ00 разряда; длительности полупериода волны τπ; длительности всего разряда τ. Используя полученные величины характерных первичных параметров для каждого из трех указанных режимов измерения, вычисляют для этих режимов величины следующих промежуточных параметров: круговую частоту колебаний затухающей волны ωk, ωT, ω для режима "короткого замыкания", режима "тестовой нагрузки", основного режима работы, соответственно вычисляют логарифмический декремент затухания bk, bT, b для режима "короткого замыкания", режима "тестовой нагрузки", основного режима работы", соответственно. Используя полученные величины промежуточных параметров, вычисляют величины диагностических параметров разрядов: характеристические параметры разрядного контура агрегата и провода зажигания: сопротивление потерь r, эквивалентную индуктивность L, эквивалентную емкость С; характерные сопротивления разряда на свече зажигания: эквивалентное сопротивление Rэ, действующее тепловое сопротивление RДТ; режимные показатели разряда в системе зажигания: начальное напряжение разряда конденсатора Uco, действующее значение тока разряда IД; абсолютные энергетические показатели разряда: начальную накопительную энергию конденсатора Qco, энергию, выделенную на свече зажигания Q, энергию потерь в разрядном контуре Qr, остаточную энергию конденсатора Q; удельные энергетические показатели разряда: коэффициент полезного действия разряда η, коэффициент передачи накопленной энергии γ, коэффициент расхода накопленной энергии λ.

На фиг.1 представлена обобщенная блок-схема емкостной системы зажигания для измерений диагностических параметров разрядов.

На фиг.2 представлены характерные регистрируемые сигналы тока и напряжения.

На фиг.3 представлен алгоритм анализа полученных сигналов тока и напряжения.

На фиг.1 показана обобщенная блок-схема системы зажигания, где обозначены система зажигания в составе: AЗ - агрегат зажигания, ПЗ - провод зажигания, Св - свеча зажигания; и система измерения параметров разряда в составе: ДТ - аналоговый датчик тока разряда на свече; ДН - аналоговый датчик напряжения разряда на свече; ПК - персональный компьютер (ПО - программное обеспечение); АЦП - аналого-цифровой преобразователь (плата сбора данных). В качестве приемников входных сигналов в измерительной системе применяются аналоговые датчики тока и напряжения разряда, согласующие параметры разряда с входными параметрами АЦП. Датчик тока разряда представляет собой измерительный трансформатор тока, выполненный на ферромагнитном сердечнике. Датчик монтируется в высоковольтный провод зажигания непосредственно перед свечой зажигания. Датчик напряжения разряда представляет собой резистивный делитель напряжения, выполненный на плате, размещенной в экранирующем металлическом корпусе. Датчик монтируется непосредственно на торце свечи зажигания с помощью технологической обоймы, обеспечивающей контакт его клемм с электродами свечи в зоне рабочего межэлектродного зазора при автономных лабораторных испытаниях системы зажигания. На параметры разряда датчик не влияет из-за собственного большого входного сопротивления. В обеспечение возможности подключения датчика напряжения к входным электродам свечи зажигания со стороны ее хвостовика при испытаниях системы со свечой зажигания, установленной на камере сгорания, используется свечной адаптер (не показан). Этот адаптер в целях диагностики параметрического состояния элементов разрядного контура системы зажигания позволяет подключать к ней тестовую резистивную нагрузку и шунт короткого замыкания. В качестве АЦП используется высокоскоростная плата ввода данных, обработка сигналов АЦП осуществляется посредством персонального компьютера.

На фиг.2 показаны параметры, характеризующие форму разрядных импульсов для колебательного разряда - при разряде на свечу зажигания и при разряде на резистивную нагрузку: амплитуды тока I1, I2, I3,…, In; временные координаты "нулей" τπ, 2τπ, 3τπ… и «максимумов» τ1, τ2, τ3…; длительность всего импульса τ. Это первичные измеряемые параметры, поскольку они могут быть определены в результате прямой регистрации разрядных импульсов.

Анализ полученных сигналов осуществляют по алгоритму, схема которого представлена на фиг.3.

Реализацию заявляемого способа определения диагностических параметров разрядов емкостных систем зажигания осуществляют следующим образом.

1. Вводят длительность записи Т и частоту дискретизации сигнала f.

2. Измеряют в цифровой форме и фиксируют текущие значения сигналов от датчика тока i(t) и датчика напряжения u(t) в дискретные моменты времени, следующие с заданной частотой дискретизации, в каждом из следующих трех назначенных нагрузочных режимов измерения:

- в основном режиме работы системы - при подключении к проводу зажигания свечи зажигания;

- во вспомогательном режиме "короткого замыкания" - при подключении к проводу зажигания вместо свечи зажигания шунта с нулевым сопротивлением;

- во вспомогательном режиме "тестовой нагрузки" - при подключении к проводу зажигания вместо свечи зажигания сопротивления известной величины RT.

3. Из измеренных и зафиксированных значений сигналов и моментов времени для каждого из трех назначенных режимов выбирают разрядный интервал (момент прохождения разряда) и выделяют величины характерных первичных параметров - последовательных амплитуд затухающей волны тока I1, I2, …, In; соответствующих временных координат моментов прохождения этих амплитуд τ1, τ2, …, τn; временных координат моментов начала τ0 и конца τ00 разряда; длительности полупериода волны τπnn-1, длительности всего разряда τ=τ000.

4. Используя полученные величины характерных первичных параметров для каждого из трех указанных режимов измерения, вычисляют для этих режимов величины следующих промежуточных параметров:

- круговую частоту колебаний затухающей волны по формулам: ωk=π/τπ, ωT=π/τπ, ω=π/τπ для режима "короткого замыкания", режима "тестовой нагрузки", основного режима работы, соответственно;

- логарифмический декремент затухания по формулам:

для режима короткого замыкания, режима "тестовой нагрузки", основного режима работы, соответственно, при этом α определяется как

для каждого режима отдельно.

5. Используя полученные величины промежуточных параметров, вычисляют величины диагностических параметров разряда:

- характеристические параметры разрядного контура агрегата и провода зажигания величины: сопротивление потерь , эквивалентная индуктивность , эквивалентная емкость ;

- характерные сопротивления разряда на свече зажигания: эквивалентное сопротивление , действующее тепловое сопротивление

- режимные показатели разряда в системе зажигания: начальное напряжение разряда конденсатора , действующее значение тока разряда

- абсолютные энергетические показатели разряда: начальная накопленная энергия конденсатора , энергия, выделенная на свече зажигания

энергия потерь в разрядном контуре , остаточная энергия конденсатора ;

- удельные энергетические показатели разряда: коэффициент полезного действия разряда , коэффициент передачи накопленной энергии , коэффициент расхода накопленной энергии

,

где Т - время регистрации сигнала,

f - частота дискретизации сигнала,

i(t) - сигнал от датчика тока,

u(t) - сигнал от датчика напряжения,

RT - сопротивление тестовой нагрузки,

τ0 - момент начала разряда,

τ00 - момент конца разряда,

τπ - длительность полупериода волны,

τ - длительность всего разряда,

ωk, ωT, ω - круговая частота колебаний затухающей волны для режимов "короткого замыкания", "тестовой нагрузки" и основного режима работы, соответственно,

bk, bT, b - логарифмический декремент затухания для режимов "короткого замыкания", "тестовой нагрузки" и основного режима работы, соответственно,

r - сопротивление потерь,

L - эквивалентная индуктивность,

С - эквивалентная емкость,

Rэ - эквивалентное сопротивление,

RДТ - действующее тепловое сопротивление,

Uco - начальное напряжение разряда конденсатора,

IД - действующее значение тока разряда,

Qco - начальная накопленная энергия конденсатора,

Q - энергия, выделенная на свече зажигания,

Qr - энергия потерь в разрядном контуре,

Q - остаточная энергия конденсатора,

η - коэффициент полезного действия разряда,

γ - коэффициент передачи накопленной энергии,

λ - коэффициент расхода накопленной энергии.

Предлагаемый способ позволяет измерять непосредственно в цифровой форме поддающиеся прямому измерению первичные параметры разрядов, зарегистрированных аналоговыми датчиками тока и напряжения. При этом повышение точности измерений достигается путем увеличения частоты дискретизации f сигналов датчиков, реализуемого посредством АЦП. Вычисление величин всех необходимых параметров разряда по вышеприведенному перечню производится по выведенным формулам, связывающим их с первичными измеряемыми параметрами, что дает информацию об эффективности работы свечи зажигания и агрегата зажигания, об энергетических и режимных показателях разряда, их изменении в ходе эксплуатации или в ходе конкретного эксперимента.

Изобретение может быть использовано для диагностики емкостных систем зажигания при их разработке, контроле, обслуживании, ремонте, испытаниях на современных воздушно-реактивных двигателях различных типов.

Способ определения диагностических параметров разряда емкостных систем зажигания, состоящих из агрегата зажигания, провода зажигания и свечи зажигания, заключающийся в том, что посредством аналогового датчика тока и аналогового датчика напряжения разряда, включенных в цепь провода зажигания перед свечей зажигания, регистрируют сигнал напряжения и сигнал тока разряда, определяют величины параметров разряда, например длительность разряда, отличающийся тем, что регистрацию сигнала тока и сигнала напряжения проводят в следующих нагрузочных режимах измерения:во вспомогательном режиме "короткого замыкания", который осуществляется при подключении к проводу зажигания вместо свечи зажигания шунта с нулевым сопротивлением;во вспомогательном режиме "тестовой нагрузки", который осуществляется при подключении к проводу зажигания вместе свечи зажигания сопротивления известной величины R;в основном режиме работы системы зажигания, который осуществляется при подключении к проводу зажигания свечи зажигания, причем измерения проводят в цифровой форме, затем фиксируют текущие значения сигналов от датчика тока i(t) и датчика напряжения u(t) в дискретные моменты времени, следующие с заданной частотой дискретизации, а из измеренных и зафиксированных значений сигналов и моментов времени для каждого из назначенных режимов выделяют величины характерных первичных параметров:последовательных амплитуд затухающей волны тока I, I, …, I;соответствующих временных координат моментов прохождения этих амплитуд τ, τ, …, τ;временных координат моментов начала τ и конца τ разряда;длительности полупериода волны τ=τ-τ;длительности всего разряда τ=τ-τ;используя полученные величины характерных первичных параметров, для каждого из назначенных режимов измерения вычисляют величины промежуточных параметров:круговую частоту колебаний затухающей волны по формулам ω=π/τ, ω=π/τ, ω=π/τ для режима "короткого замыкания", режима "тестовой нагрузки", основного режима работы соответственно;вычисляют логарифмический декремент затухания по формулам для режима "короткого замыкания", режима "тестовой нагрузки", основного режима работы соответственно, при этом α определяют как для каждого режима отдельно;используя полученные величины промежуточных параметров, вычисляют величины диагностических параметров разряда:характеристические параметры разрядного контура агрегата и провода зажигания:сопротивление потерь эквивалентная индуктивность эквивалентная емкость характерные сопротивления разряда на свече зажигания:эквивалентное сопротивление действующее тепловое сопротивление режимные показатели разряда в системе зажигания:начальное напряжение разряда конденсатора действующее значение тока разряда абсолютные энергетические показатели разряда:начальная накопленная энергия конденсатора энергия, выделенная на свече зажигания энергия потерь в разрядном контуре остаточная энергия конденсатора удельные энергетические показатели разряда:коэффициент полезного действия разряда коэффициент передачи накопленной энергии коэффициент расхода накопленной энергии
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 564.
27.07.2014
№216.012.e42e

Оксинтомодулин человека, его применение, лекарственный препарат на его основе и способ применения препарата для лечения и профилактики гипергликемии

Группа изобретений относится к медицине и касается оксинтомодулина человека, ковалентно связанного с гомополимерным полисахаридом, содержащим 50 звеньев альфа-2,8 сиаловой кислоты, для лечения гипергликемии; лекарственного препарата для лечения или профилактики гипергликемии, содержащего в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524204
Дата охранного документа: 27.07.2014
27.07.2014
№216.012.e4e9

Способ получения водорода

Изобретение относится к области химии, а более точно к способу получения водорода. Способ получения водорода путем взаимодействия алюминия и воды представляет собой псевдоожижижение алюминия в виде нанопорошока потоком сжатого инертного газа и приведение в контакт полученного реагента с водяным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524391
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.08.2014
№216.012.e771

Энергетическая установка

Изобретение относится к энергетике. Установка содержит источник водорода высокого давления, две герметичные капсулы, газодинамически связанные между собой, с входным и выходными патрубками, два турбодетандера, два потребителя мощности, основной потребитель водорода и краны, потребитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525042
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebfd

Устройство для измерения и контроля сопротивления изоляции в сетях переменного тока с резистивной нейтралью под рабочим напряжением

Изобретение относится к области электротехники. Устройство состоит из источника измерительного стабилизированного напряжения постоянного тока, фильтра RC, состоящего из последовательно соединенных резистора и конденсатора, одного диод, шунтирующего конденсатор С1, блока гальванической развязки,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526221
Дата охранного документа: 20.08.2014
27.08.2014
№216.012.ef08

Камера сгорания непрерывного действия

Камера сгорания непрерывного действия содержит цилиндрический корпус с конусообразным диффузором на входе, установленное на стенке камеры устройство зажигания топливовоздушной смеси и пристыкованную соосно к диффузору на входе горелку. Горелка включает системы подачи жидкого и газообразного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527011
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.09.2014
№216.012.f261

Гибкое ограждение с повышенными следящими свойствами для транспортных средств на воздушной подушке

Изобретение относится к судостроению и касается конструкции элементов гибкого ограждения (ГО) амфибийного судна на воздушной подушке (ВП). ГО судна на ВП содержит периферийный наружный гибкий ресивер, имеющий одноярусную конструкцию, прикрепленные к гибкому ресиверу по всему периметру съемные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002527871
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f361

Система управления общесамолетным оборудованием

Изобретение относится к авиационной технике и предназначено для использования в управлении летательными аппаратами, в том числе пассажирскими самолетами. Система управления общесамолетным оборудованием содержит панели управления, систему связи, компьютеры, блоки защиты и коммутации постоянного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528127
Дата охранного документа: 10.09.2014
10.09.2014
№216.012.f3f6

Способ изготовления каскадных солнечных элементов на основе полупроводниковой структуры galnp/galnas/ge

Способ изготовления каскадных солнечных элементов включает последовательное нанесение на фронтальную поверхность фоточувствительной полупроводниковой структуры GaInP/GaInAs/Ge пассивирующего слоя и контактного слоя GaAs, локальное удаление контактного слоя травлением через маску фоторезиста....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528277
Дата охранного документа: 10.09.2014
20.09.2014
№216.012.f5e1

Биокатализатор для переэтерификации жиров и способ его получения

Группа изобретений относится к биотехнологии и пищевой промышленности. Предложен способ получения биокатализатора для переэтерификации жиров. Проводят аминирование гранулированного силикагеля или диоксида кремния дисперсностью 0,3-1,0 мм аминопропилтриэтоксисиланом. Затем полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528778
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f6de

Нанокомпонентная энергетическая добавка и жидкое углеводородное топливо

Изобретение относится к нанокомпонентной энергетической добавке в жидкое углеводородное топливо в виде наночастиц металла, при этом в качестве наночастиц металла используются неоксидированные наночастицы алюминия размером не более 25 нм, покрытые антиоксидантным протектором. Также описывается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529035
Дата охранного документа: 27.09.2014
Показаны записи 1-5 из 5.
10.02.2013
№216.012.2458

Способ мультиантенной электростатической диагностики газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы

Изобретение относится к области диагностики технического состояния газотурбинных двигателей. Технический результат - повышение эффективности и оперативности диагностики технического состояния газотурбинных двигателей в процессе их производства, испытаний и эксплуатации. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474806
Дата охранного документа: 10.02.2013
05.07.2018
№218.016.6bff

Устройство для измерения температуры в газовом потоке

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для диагностики технического состояния газотурбинных двигателей в процессе их разработки, производства и испытаний. Заявленное устройство для измерения температуры в газовом потоке содержит камеру с оптически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659723
Дата охранного документа: 03.07.2018
29.03.2019
№219.016.f1a2

Способ диагностики и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей на установившихся и неустановившихся режимах работы

Изобретение относится к области надежности газотурбинной техники, а именно для повышения эффективности и оперативности диагностики технического состояния и прогнозирования надежности газотурбинных двигателей в процессе их испытаний и эксплуатации. Технический результат достигается тем, что за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310180
Дата охранного документа: 10.11.2007
10.04.2019
№219.017.04f9

Способ определения параметров течения в компрессоре и устройство для его осуществления

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к способам определения динамики изменения газодинамических параметров потока в компрессоре в заданных областях течения потока, и может быть использовано при их испытании. Достигнутым результатом является повышение точности и информативности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309390
Дата охранного документа: 27.10.2007
29.06.2019
№219.017.9bf5

Способ диагностики газотурбинных двигателей при попадании посторонних предметов на их вход

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно для повышения эффективности и оперативности диагностики технического состояния газотурбинных двигателей в процессе их производства, испытаний и эксплуатации. На входе двигателя регистрируют электрический сигнал, генерируемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348911
Дата охранного документа: 10.03.2009
+ добавить свой РИД