Способ управления перепуском воздуха в компрессоре двухвального двухконтурного газотурбинного двигателя

 

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) вна, сравнивают с соответствующим программным значением прогвна и определяют величину рассогласования затем сравнивают величину вна с предельно допустимой величиной предвна и при условии вна>предвна формируют сигнал 16 на открытие клапанов перепуска воздуха (КПВ) и подают команду на открытие КПВ при поступлении сигнала 16 независимо от наличия сигнала 15. 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 nвд max.

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.пр порог и формирование сигнала I2 на закрытие КПВ, а также измерение угла установки рычага управления руд, сравнение руд с соответствующим пороговым значением порогруд и формирование сигнала I3 на закрытие КПВ, при этом осуществляют определение величины разницы между максимальной величиной nвд max непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прог max (nвд забр) и при условии (nвд+nвд забр)<n max 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.пр порог и формирование сигнала I2 на закрытие КПВ, а также измерение угла установки рычага управления двигателем руд, сравнение руд с соответствующим пороговым значением порогруд и формирование сигнала I3 на закрытие КПВ, при этом осуществляют определение величины разницы nвд забр между максимальной величиной nвд max непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прог max, и при условии (nвд+nвд забр)<n max 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) вна, сравнивают с соответствующим программным значением порогвна и определяют величину рассогласования вна = порогвна-вна, затем сравнивают величину вна с предельно допустимой величиной предвна и при условии вна>предвна формируют сигнал I6 на открытие КПВ и подают команду на открытие КПВ при поступлении сигнала I6 независимо от наличия сигнала I5.

При этом величину предвна 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 предвна 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.пр порог. При nвд.пр>nвд.пр порог 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 руд с его пороговым значением порогруд. При руд>предруд на выходе блока 5 формируется сигнал на закрытие КПВ (I3= 1), поступающий на вход блока 6. При руд<предруд 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+nвд забр), где nвд забр - величина заброса nвд при открытии КПВ, т.е. разницы между максимальной величиной nвд max непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд.прог max.

Блок 8 - компаратор, выполняющий сравнение величины (nвд+nвд забр) и величины nвд max. При выполнении соотношения (nвд+nвд забр)<n max на выходе компаратора формируется сигнал на открытие КПВ I5=1, поступающий на вход блока 11. При (nвд+nвд забр)>nвд max 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) вна. На второй вход блока 9 поступает сигнал о величине программного значения предвна Блок 9 осуществляет операцию вычитания этих величин и формирует сигнал о величине вна, 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 вна. На второй вход блока 10 поступает сигнал о величине предельно допустимого значения этой величины. Величина предвна. по модулю может превышать величину в 10 и более раз при штатной работе регулятора ВНА.

Для каждого типа двигателя предвна носит индивидуальный характер и является функцией режима работы двигателя, термодинамических параметров двигателя, внешних условий полета и др.

При вна>предвна 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+nвд забр)>nвд max команда на закрытие клапанов перепуска воздуха не снимается, и только после появления на втором входе сигнала 5 (nвд+nвд забр)<n max 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 вна>предвна 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<n порог, руд<предруд (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 руд>предруд (I3=1) происходит увеличение режима работы двигателя. В процессе всей приемистости nвд>nвд порог (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 вна>предвна, 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.

Формула изобретения

1. Способ управления перепуском воздуха в компрессоре двухвального двухконтурного газотурбинного двигателя, включающий измерение частоты вращения ротора высокого давления (РВД) nвд, определение величины производной по времени частоты вращения ротора nвд, сравнение ее величины с соответствующим пороговым значением nвд порог 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.пр порог и формирование сигнала I2 на закрытие КПВ, а также измерение угла установки рычага управления двигателем руд, сравнение руд с соответствующим пороговым значением порогруд и формирование сигнала I3 на закрытие КПВ, при этом осуществляют определение величины разницы nзабрвд между максимальной величиной nвд mах непосредственно после открытия КПВ на максимальном режиме и программной максимальной величиной nвд. мах порог и при условии (nвд+nвд забр)<n мах прог формируют сигнал I5 на открытие КПВ, а сигнал I4 на закрытие КПВ формируют при наличии сигналов I1, I2, I3, отличающийся тем, что дополнительно измеряют фактический угол положения лопаток компрессора входного направляющего аппарата (ВНА) вна, сравнивают с соответствующим программным значением порогвна и определяют величину рассогласования вна = порогвна-вна, затем сравнивают величину вна с предельно допустимой величиной предвна и при условии вна>предвна формируют сигнал I6 на открытие КПВ и подают команду на открытие КПВ при поступлении сигнала I6 независимо от наличия сигнала I5.

2. Способ по п.1, при котором величину предвна формируют в зависимости от термогазодинамических параметров двигателя.

3. Способ по п.2, при котором термогазодинамическим параметром служит частота вращения ротора высокого давления вд.

4. Способ по п.2, при котором термогазодинамическим параметром служит приведенная частота вращения ротора высокого давления nвд.пр.

5. Способ по п.2, при котором термогазодинамическим параметром служит частота вращения ротора низкого давления нд.

6. Способ по п.1, при котором величину предвна формируют в зависимости от параметров внешних условий полета.

7. Способ по п.6, при котором параметром внешних условий полета служит величина давления воздуха на входе в двигатель.

РИСУНКИ

Рисунок 1

QZ4A - Регистрация изменений (дополнений) лицензионного договора на использование изобретения

Лицензиар(ы): Открытое акционерное общество "Авиадвигатель"

Вид лицензии*: НИЛ

Лицензиат(ы): Открытое акционерное общество "Пермский моторный завод"

Характер внесенных изменений (дополнений):Из предмета договора РД0004722 исключены патенты на изобретения 2187023, 2193678, 2198311, 2199680, 2204723, 2211337, 2220285, 2225945, 2227232, 2230195. Изменены порядок оплаты и размер вознаграждения.

Дата и номер государственной регистрации договора, в который внесены изменения: 06.12.2005 № РД0004722

Извещение опубликовано: 27.08.2010        БИ: 24/2010

* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к регулированию технологических процессов в газовой промышленности и может быть использовано для защиты от помпажа компрессоров на компрессорных газопроводах

Изобретение относится к антипомпажной защите компрессоров газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов и может быть использовано в газовой промышленности и любых других отраслях народного хозяйства, в которых используются компрессорные агрегаты, в частности на компрессорных станциях магистральных газопроводов при выполнении аварийных остановок газоперекачивающих агрегатов

Изобретение относится к области двухконтурных турбореактивных двигателей и позволяет повысить надежность работы изделия путем авторегулируемого перепуска воздуха из-за компрессора во второй контур

Изобретение относится к области турбостроения и может быть использовано во входных ступенях осевых компрессоров турбомашин, преимущественно для энергоустановок и газоперекачивающих станций

Изобретение относится к надроторным устройствам с рециркулирующим потоком текучей среды в ступенях осевых турбомашин

Изобретение относится к области раннего обнаружения неустойчивой работы газотурбинного двигателя (ГТД), в частности помпажа компрессора, характеризуемого сильными низкочастотными колебаниями параметров потока в проточной части ГТД, и позволяет повысить быстродействие и достоверность диагностики помпажа компрессора ГТД за счет более раннего определения начальной стадии помпажа на основе информации о динамике изменения контролируемых параметров

Изобретение относится к области управления работой газоперекачивающих агрегатов газокомпрессорного цеха при обеспечении транспортировки газа

Изобретение относится к компрессорам газотурбинных двигателей авиационного или наземного применения и позволяет повысить надежность двигателя путем сброса загрязнений и уменьшения неравномерности потока воздуха на входе в КВД при открытых заслонках

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к устройствам для обеспечения заданной тяги и сохранения запасов газодинамической устойчивости газотурбинного двигателя (ГТД) самолета при возможных отказах

Изобретение относится к эксплуатации компрессоров, в частности к способам защиты компрессоров от помпажа в системах транспортировки газа, и обеспечивает защиту компрессора газоперекачивающего агрегата от помпажа путем измерения текущих значений параметров, характеризующих положение рабочей точки компрессора, уточнения и запоминания положения границы помпажа и формирования выходного сигнала антипомпажного регулятора пропорционально удаленности рабочей точки компрессора от границы помпажа, причем уточнение положения границы помпажа производят, используя математическое моделирование процесса приближения рабочей точки к границе помпажа, для чего антипомпажный регулятор периодически переводят в состояние "Коррекция", создают несколько установившихся режимов компрессора, соответствующих различным значениям удаленности, в каждом из указанных режимов находят и запоминают значение дифференциального сопротивления расходной характеристики компрессора и расчетное значение удаленности, по этим зарегистрированным значениям подбирают аппроксимирующую функцию, описывающую зависимость дифференциального сопротивления от расчетного значения удаленности, путем экстраполяции данной функции находят значение удаленности, соответствующее нулевой величине дифференциального сопротивления, найденное значение удаленности запоминают как поправку, антипомпажный регулятор переводят в состояние "Работа" и далее сигнал управления антипомпажным клапаном формируют с учетом уточненного значения удаленности, которое определяют по формуле Lут=Lрасч-L', где Lрасч - расчетное значение удаленности, L' - поправка по удаленности

Изобретение относится к области двухконтурных газотурбинных двигателей, конкретно авиационных двухконтурных турбореактивных двигателей

Изобретение относится к области компрессоростроения, в частности к его регулированию и защите

Изобретение относится к компрессорам ГТД как авиационного, так и наземного применения, и позволяет повысить надежность компрессора путем исключения деформации контровочного замка при работе двигателя

Изобретение относится к вентиляторам турбореактивных двухконтурных двигателей (ТРДД) с высокой степенью двухконтурности

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для диагностирования газоперекачивающих агрегатов (ГПА), служащих для перекачивания природного газа через магистральные газопроводы

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, компрессоростроения и эксплуатации компрессорных систем

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
Наверх