Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания заключается в том, что по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель, давлению воздуха за компрессором, положению рычага управления двигателем рассчитывают номинальный расход Gном топлива для каждого коллектора форсажной камеры сгорания и подают топливо в коллекторы, заранее выбирают для каждого коллектора расход Gзап заполнения топливом, в процессе работы двигателя для каждого из коллекторов рассчитывают время τзап заполнения коллектора в зависимости от его расхода Gзап заполнения топливом, заранее определяют темп dGт/dt изменения расхода топлива, в течение времени τзап заполнения коллектора дозируют в коллектор выбранный расход Gзап заполнения топливом, затем изменяют расход в коллектор с определенным темпом dGт/dt до величины соответствующего номинального расхода Gном и дозируют номинальный расход Gном топлива в коллектор. Технический результат - повышение надежности работы газотурбинного двигателя на режимах включения в работу топливных коллекторов форсажной камеры сгорания во всей области эксплуатации двигателя за счет оптимального изменения расхода топлива, дозируемого в коллектор. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания (ФК).

Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату является способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания, включающий заполнение дозированным топливом как минимум одного топливного коллектора камеры сгорания и подачу через его форсунки топлива в камеру сгорания двигателя, при этом в процессе работы двигателя в емкости подготавливают порцию топлива, достаточную для заполнения вводимого в работу как минимум одного коллектора, перед введением в работу которого заполняют данный коллектор подготовленной порцией топлива, после чего подают в него дозированное топливо (RU 2568015 С1, МПК F02C 9/26, опубл. 2014).

В результате анализа известного способа необходимо отметить следующее. Практически достаточно трудно учесть объемы трубопроводов подвода топлива к топливным коллекторам ФК, в зависимости от экземпляра двигателя их объем может меняться на 10% и более. Также в процессе включения в работу и отключения коллекторов, что характерно для форсажной камеры сгорания, частично заполненными могут остаться как непосредственно коллекторы ФК, так и подводящие трубопроводы. При подаче заранее подготовленного объема топлива его может оказаться больше чем нужно для заполнения коллектора, оно попадет в камеру сгорания, загорится и вызовет возмущение в газовоздушном тракте. При работе в условиях пониженного атмосферного давления на высоте данный объем загоревшегося топлива может привести к помпажу двигателя.

С другой стороны, подача недозированного топлива требует усложнения конструкции топливного тракта, установку специальных емкостей, запорных клапанов и прочее, что повышает массу двигателя и снижает его надежность.

Основным фактором, который определяет минимальное время форсажной приемистости, является ограниченный запас газодинамической устойчивости (ГДУ) компрессора. Включение в работу каждого из коллекторов форсажной камеры создает возмущение по степени сжатия компрессора, величина которого определяется отношением расхода топлива через коллектор в момент его воспламенения к массовому расходу воздуха через двигатель. Во всех условиях работы двигателя это отношение должно быть ограничено исходя из располагаемого запаса ГДУ компрессора. Параметром, который с достаточной точностью характеризует массовый расход воздуха, является давление за компрессором. При высоком давлении за компрессором коллекторы форсажной камеры могут включаться в работу при относительно высоком расходе топлива. При полете в высотных условиях необходимо снижать расход топлива пропорционально давлению за компрессором.

Быстрое изменение расхода топлива через включенные в работу коллекторы также создает возмущение по степени сжатия компрессора. Величина возмущения пропорциональна отношению скорости изменения расхода форсажного топлива к давлению воздуха за компрессором. Это возмущение должно парироваться увеличением площади критического сечения реактивного сопла. Максимальная скорость изменения отношения расхода форсажного топлива к давлению за компрессором определяется максимальной скоростью изменения площади реактивного сопла. Как следствие, для достижения минимального времени приемистости во всех условиях полета скорость изменения расхода форсажного топлива необходимо изменять пропорционально давлению за компрессором.

Задачей изобретения является упрощение конструкции и снижение массы двигателя.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение надежности работы ГТД на режимах включения в работу топливных коллекторов ФК во всей области эксплуатации двигателя за счет оптимального изменения расхода топлива, дозируемого в коллектор.

Указанный технический результат обеспечивается тем, что в способе управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания, оснащенной по меньшей мере двумя топливными коллекторами, по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель, давлению воздуха за компрессором, положению рычага управления двигателем рассчитывают номинальный расход Gном топлива для каждого коллектора форсажной камеры сгорания и подают топливо в коллекторы, заранее выбирают для каждого коллектора расход Gзап заполнения топливом, в процессе работы двигателя для каждого из коллекторов рассчитывают время τзап заполнения коллектора в зависимости от его расхода Gзап заполнения топливом, заранее определяют темп dGт/dt изменения расхода топлива, в течение времени τзап заполнения коллектора дозируют в коллектор выбранный расход Gзап заполнения топливом, затем изменяют расход в коллектор с определенным темпом dGт/dt до величины соответствующего номинального расхода Gном и дозируют номинальный расход Gном топлива в коллектор.

Существенные признаки могут иметь развитие и продолжение.

В процессе работы двигателя изменяют расход Gзап заполнения топливом каждого коллектора пропорционально давлению воздуха за компрессором.

В процессе работы двигателя изменяют темп dGт/dt изменения расхода топлива пропорционально давлению воздуха за компрессором.

Расход Gзап заполнения топливом для каждого коллектора рассчитывают до момента его включения в работу.

При форсажной приемистости последовательно включают в работу следующий топливный коллектор по истечении заранее выбранного в пределах от ½⋅τзап до τзап времени с момента включения в работу предыдущего коллектора.

Заявленное изобретение поясняется следующим подробным описанием его осуществления со ссылкой на графические материалы, на которых представлены:

на фиг. 1 - схема системы управления ГТД;

на фиг. 2 - циклограмма дозирования топлива в коллектор ФК;

на фиг. 3 - циклограмма последовательного включения коллекторов ФК, потенциально приводящего к помпажу двигателя;

на фиг. 4 - циклограмма последовательного включения коллекторов ФК, приводящего к потерям времени набора тяги;

на фиг. 5 - циклограмма последовательного включения коллекторов ФК, близкого к оптимальному.

Система управления (фиг. 1) для реализации заявленного способа содержит рычаг 1 управления двигателем (РУД) для управления режимами работы двигателя, блок 2 датчиков измерения параметров работы двигателя, электронный цифровой регулятор 3 и по меньшей мере два дозатора (№1 и №2), обозначенных на схеме позициями 4 и 5, каждый из которых дозирует топливо в один из коллекторов ФК 6 ГТД 7 (коллектор №1 и №2 соответственно, на схеме не показаны).

Блок 2 датчиков включает датчик положения αРУД РУД 1, датчик температуры Твх воздуха на входе в двигатель, датчик давления Рк воздуха за компрессором ГТД 7. Блок 2 датчиков может дополнительно содержать другие датчики, необходимые для управления ГТД 7.

Электронный цифровой регулятор 3 (ЭР) формирует расходы топлива через дозаторы ФК 6 ГТД 7. Количество дозаторов в системе обычно соответствует количеству коллекторов ФК 6 и может достигать пяти. Для упрощения описания примем, что ФК 6 содержит 2 коллектора и соответственно 2 дозатора. Режим минимального форсирования соответствует одному подключенному коллектору, а режим полного форсирования - двум.

Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания осуществляется следующим образом.

Расчетным путем, используя известные объемы V1, V2 коллекторов и с учетом запасов ГДУ компрессора для каждого из коллекторов ФК 6 выбираются расходы Gзап1, Gзап2 заполнения топливом. Величины расходов могут быть уточнены на этапе испытаний опытных образцов двигателя.

В процессе работы ГТД 7 ЭР 3 по заложенным в его память объемам коллекторов и расходам заполнения рассчитывает время τзап1; τзап2 заполнения каждого коллектора, например по зависимостям:

τзап1=Gзап1/V1;

τзап2=Gзап2/V2;

Расчетным путем, используя данные по располагаемой скорости изменения критического сечения реактивного сопла и требованиям по времени форсажной приемистости, определяется темп dGт/dt изменения расхода топлива в ФК 6.

Электронный регулятор 3 по известным зависимостям формирует номинальные расходы Gном1, Gном2 топлива через дозаторы 4, 5 в каждый коллектор ФК 6:

Gном1=f(αруд, Твх, Рк);

Gном2=f(αруд, Твх, Рк).

При переводе РУД 1 в форсажную область, например на режим минимального форсирования, ЭР 3 формирует команду на включение дозатора №1 и на время τзап1 подает через него расход Gзап1 заполнения топливом в коллектор №1. Через время τзап1 ЭР 3 увеличивает с темпом dGт/dt расход через дозатор №1 до расхода Gном1. Таким образом, ЭР 3 реализует циклограмму, представленную на фиг. 2, и реализует способ управления согласно п. 1 формулы изобретения. На фиг. 2 обозначены:

Gзап - расход заполнения, характеризующий расход топлива через коллектор на режиме заполнения,

Gном _ номинальный расход, характеризующий расход топлива через коллектор на основном режиме дозирования,

τзап - время заполнения коллектора.

При подъеме на высоту расход воздуха через двигатель падает. Это приводит к тому, что тот же самый воспламеняющийся при окончании заполнения коллектора расход топлива вызывает большее возмущение в газовоздушном тракте. Необходимо уменьшать расход заполнения, например, сохраняя его приведенное значение постоянным и, соответственно, пропорционально увеличивать время заполнения. Так, при падении расхода воздуха через газогенератор в 2 раза (например, при полете на высоте 7 км и числе Маха М, равным 0.5 в стандартной атмосфере), давление воздуха за компрессором на максимальном и форсированных режимах также уменьшится в 2 раза относительно нормальных условий. Необходимо уменьшить расход Gзап1, Gзап2 заполнения в 2 раза, сохранив его приведенное значение. При этом ЭР 3 согласно логике работы, описанной выше, пропорционально увеличит время заполнения коллектора. Такой способ управления реализуется п. 2 формулы изобретения.

Для сохранения постоянным приведенного к условиям работы двигателя темпа изменения расхода топлива в ФК 6 с падением расхода воздуха через двигатель необходимо также снижать темп dGт/dt изменения расхода, что реализуется ЭР 3 согласно п. 3 формулы изобретения.

Для упрощения логики работы ЭР 3 целесообразно рассчитывать расход заполнения и время заполнения однократно в момент подключения коллектора в работу и не менять их в процессе заполнения коллектора. Такой способ управления реализуется п. 4 формулы изобретения.

На режимах форсажной приемистости, когда требуется включение в работу нескольких коллекторов ФК 6, производить их подключение необходимо последовательно. Ограничением на выбор момента подключения коллектора является: с одной стороны - перекрытие возможных областей вспышки коллекторов (при подключении коллекторов друг за другом со слишком малой паузой, см. фиг. 3) и их одновременная вспышка, которая приведет к помпажу двигателя, с другой - потеря времени набора тяги (см. фиг. 4).

Пример близкого к оптимальному процессу последовательного подключения коллекторов ФК 6 показан на фиг. 5.

На фиг. 3, 4, 5 обозначены:

G1 - расход топлива через дозатор №1,

G2 - расход топлива через дозатор №2,

τпотери - потери времени набора тяги.

Серым выделены области окончания процессов заполнения коллекторов и возгорания топлива.

Время, через которое необходимо включать в работу следующий топливный коллектор с момента включения предыдущего выбирается заранее расчетно-экспериментальным путем и лежит в пределах от ½⋅τзап до τзап.

Такой способ последовательного включения коллекторов ФК реализуется 5 пунктом формулы.

Таким образом, предлагаемый способ управления повышает надежность работы ГТД 7 на режимах включения в работу топливных коллекторов ФК 6, снижает массу двигателя, а также в частных случаях реализации сокращает время форсажной приемистости двигателя за счет изменения темпа расхода топлива пропорционально давлению за компрессором.

1. Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания, оснащенной по меньшей мере двумя топливными коллекторами, заключающийся в том, что по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель, давлению воздуха за компрессором, положению рычага управления двигателем рассчитывают номинальный расход Gном топлива для каждого коллектора форсажной камеры сгорания и подают топливо в коллекторы, отличающийся тем, что заранее выбирают для каждого коллектора расход Gзап заполнения топливом, в процессе работы двигателя для каждого из коллекторов рассчитывают время τзап заполнения коллектора в зависимости от его расхода Gзап заполнения топливом, заранее определяют темп dGт/dt изменения расхода топлива, в течение времени τзап заполнения коллектора дозируют в коллектор выбранный расход Gзап заполнения топливом, затем изменяют расход в коллектор с определенным темпом dGт/dt до величины соответствующего номинального расхода Gном и дозируют номинальный расход Gном топлива в коллектор.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе работы двигателя изменяют расход Gзап заполнения топливом каждого коллектора пропорционально давлению воздуха за компрессором.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в процессе работы двигателя изменяют темп dGт/dt изменения расхода топлива пропорционально давлению воздуха за компрессором.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что расход Gзап заполнения топливом для каждого коллектора рассчитывают до момента его включения в работу.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при форсажной приемистости последовательно включают в работу следующий топливный коллектор по истечении заранее выбранного в пределах от ½⋅τзап до τзап времени с момента включения в работу предыдущего коллектора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания заключается в том, что по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель и давлению воздуха за компрессором рассчитывают расход GтЗАП форсажного топлива для розжига форсажной камеры сгорания, подают в пусковой коллектор форсажной камеры сгорания расход GтЗАП форсажного топлива, управляют агрегатом зажигания форсажной камеры сгорания и контролируют розжиг форсажной камеры сгорания, при этом по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель и давлению воздуха за компрессором дополнительно рассчитывают основной расход GтОСН форсажного топлива в пусковой коллектор форсажной камеры сгорания, до момента подтверждения розжига форсажной камеры сгорания подают в пусковой коллектор расход GтЗАП форсажного топлива для розжига форсажной камеры сгорания, а после подтверждения розжига форсажной камеры сгорания подают в пусковой коллектор основной расход GтОСН.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ запуска камеры сгорания (КС) газотурбинного двигателя (ГТД) заключается в том, что измеряют частоту n вращения ротора двигателя и температуру Тт газов за турбиной ГТД посредством термопары, вычисляют первую производную Тт' по времени температуры газов за турбиной и формируют сигнал температуры Тткор газов за турбиной в соответствии с заданным соотношением, формируют заданный расход Gтзад топлива в КС ГТД в зависимости от частоты вращения ротора, устанавливают расход Gтзап топлива для запуска КС ГТД равным Gтзад.

Изобретение относится к области авиации, точнее к газотурбинным двигателям (ГТД) с адаптивной форсажной камерой (АФК). Адаптивная форсажная камера ГТД содержит корпус с шарнирно закрепленными на нем поворотными и фиксирующимися в радиальном направлении стабилизаторами пламени, снабженными, по меньшей мере, одной парой боковых ответвлений.

Изобретение относится к области энергетики, в частности к способу управления газотурбинным двигателем с малоэмиссионным режимом, и может быть использовано в газоперекачивающих агрегатах. Способ содержит управление малоэмиссионным режимом на основе найденных текущих значений температуры газа на выходе.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания (ФКС) заключается в том, что по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель, давлению воздуха за компрессором высокого давления, положению рычага управления двигателем управляют расходом топлива в форсажную камеру сгорания, при этом по измеренным значениям давления воздуха в двух заданных сечениях двигателя формируют текущее значение π отношения давлений в заданных сечениях, формируют номинальное значение πном отношения давлений в заданных сечениях, устанавливают заданное значение πзад отношения давлений в заданных сечениях двигателя равным πном, сравнивают заданное значение πзад отношения давлений с текущим значением π и по величине отклонения π от πзад, полученного в результате сравнения, регулируют положение створок критического сечения реактивного сопла двигателя, при этом при включении в работу каждого топливного коллектора ФКС на время его заполнения устанавливают заданное значение πзад отношения давлений в заданных сечениях двигателя равным предварительно выбранному для нормальных условий для соответствующего топливного коллектора ФКС значению отношения давлений в заданных сечениях двигателя.

Изобретение относится к способам регулирования турбореактивного двигателя для обеспечения ограничений частот вращения роторов низкого и высокого давления и температуры газов за турбиной в регуляторе двигателя, не превышающих максимально допустимых значений. Способ регулирования авиационного турбореактивного двухконтурного двигателя, в котором предварительно для данного типа двигателей со штатной программой поддержания эксплуатационных ограничений максимальных значений частот вращения роторов низкого (n1ОГР) и высокого давления (n2ОГР) и температуры газов за турбиной (Т4ОГР) на максимальном режиме работы двигателя формируют программу ограничения частоты вращения ротора низкого давления (n1ОГР), а также программу ограничения частоты вращения ротора низкого давления с увеличением на 1% относительно исходной (n1ОГР+1%), затем проводят испытания репрезентативного количества образцов двигателей данного типа, при которых на максимальном режиме выполняют измерение частот вращения ротора низкого и высокого давления и температуры газов за турбиной при программах n1ОГР (n1, n2, Т4) и n1ОГР+1% (n1+1%, n2+1%, Т4+1%), затем определяют изменение частоты вращения ротора высокого давления и изменение температуры газов за турбиной по формулам: (Δn2=n2+1%/n2); (ΔT4=Τ4+1%/T4), далее для двигателя, у которого на максимальном режиме при штатной программе превышено по меньшей мере одно из значений (n1ОГР), (n2ОГР), (Т4ОГР), измеряют частоту вращения ротора низкого давления (n1ИСХ), частоту вращения ротора высокого давления (n2ИСХ) и температуру газов за турбиной (Т4ИСХ) на максимальном режиме, затем определяют относительную величину отклонения исходного параметра (n1ИСХ), (n2ИСХ) и (Т4ИСХ) от настройки ограничения δn1 по формулам: затем выбирают наименьшее значение из δn1(по n1), δn1(по n2) и δn1(по Т4) по абсолютной величине, которое в дальнейшем принимают за δn1, далее по формулам определяют настройки ограничений частот вращения роторов низкого (n1НАСТ) и высокого давления (n2НАСТ) и температуры газов за турбиной (Т4НАСТ): n1НАСТ=n1ИСХ*(1+δn1); n2НАСТ=n2ИСХ*(1+Δn2*δn1); Т4НАСТ=Т4ИСХ*(1+Δt4*δn1), на основании которых корректируют штатную программу поддержания эксплуатационных ограничений максимальных значений частот вращения роторов низкого и высокого давления и температуры газов за турбиной на максимальном режиме работы двигателя.

Изобретение относится к области авиадвигателестроения, а именно к способам регулирования авиационных турбореактивных двигателей (ТРД). Способ регулирования авиационного турбореактивного двигателя включает определение эксплуатационного диапазона частот вращения роторов с высоким уровнем вибраций корпусов.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления многорежимными газотурбинными двигателями (ГТД) с форсажной камерой сгорания (ФКС). Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении заявленного способа управления, заключается в повышении надежности работы двигателя.

Изобретение относится к области управления работой газотурбинных двигателей (ГТД), преимущественно авиационных, и может быть использовано для управления подачей топлива в ГТД. Способ управления газотурбинным двигателем заключается в том, что по показаниям датчиков частоты вращения ротора турбокомпрессора и температуры воздуха на входе в двигатель формируют приведенное значение частоты вращения ротора турбокомпрессора.

Изобретение относится к способу и системе управления системой сгорания газотурбинного двигателя (10). Газотурбинный двигатель (10) имеет камеру (28) сгорания с первичной зоной (110) сгорания, для которой условие в первичной зоне (110) сгорания определяется параметром управления первичной зоной.

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения. Способ управления газотурбинным двигателем с форсажной камерой сгорания заключается в том, что по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель и давлению воздуха за компрессором рассчитывают расход GтЗАП форсажного топлива для розжига форсажной камеры сгорания, подают в пусковой коллектор форсажной камеры сгорания расход GтЗАП форсажного топлива, управляют агрегатом зажигания форсажной камеры сгорания и контролируют розжиг форсажной камеры сгорания, при этом по измеренным температуре воздуха на входе в двигатель и давлению воздуха за компрессором дополнительно рассчитывают основной расход GтОСН форсажного топлива в пусковой коллектор форсажной камеры сгорания, до момента подтверждения розжига форсажной камеры сгорания подают в пусковой коллектор расход GтЗАП форсажного топлива для розжига форсажной камеры сгорания, а после подтверждения розжига форсажной камеры сгорания подают в пусковой коллектор основной расход GтОСН.
Наверх