Типовые системы управления режимами работы и регулирования авиационных ГТД презентация

Содержание

Слайд 2

Отводимое время на занятие 180 минут ЗНАТЬ: принципы построения и

Отводимое время на занятие 180 минут

ЗНАТЬ:

принципы построения и работу электрических систем

регулирования частоты вращения роторов ГТД и ограничения частоты вращения роторов ГТД, электрические регуляторы предельных температур газов за турбиной.
Слайд 3

1. Электрические системы регулирования частоты вращения роторов ГТД. 2. Электрические


1. Электрические системы регулирования частоты вращения роторов ГТД.
2. Электрические системы ограничения

частоты вращения роторов ГТД.
3. Электрические регуляторы предельных температур газов за турбиной.
4. Электрические устройства противопомпажных систем. 
5.Принципы построения систем регулирования и ограничения температуры газов за турбиной двигателя.
Слайд 4

1. Б.А. Бабин, В.П. Птухин, А.П. Фефелов, Ю.Б. Новиков, В.И.

1. Б.А. Бабин, В.П. Птухин, А.П. Фефелов, Ю.Б. Новиков, В.И. Дубровин

Конструкция реактивных двигателей,учебного пособия издательство АВВАУЛ, Армавир, 1973г.стр.3-18.
2. В.Ф. Павленко, А.А. Дьяченко, В.И. Жулев. Б.К. Колпаков, А.П. Назаров, В.А. Тихонравов, Боевая авиационная техника, М., Воениздат, 1984г., стр. 144-150.
3. Под редакцией д.т.н., профессора Ю.П. Доброленского, Авиационное оборудование, М. Воениздат, 1989г., стр. 71-72.
4. Под редакцией Е.А. Румянцева, Авиационное оборудование, ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1980г., стр. 44-54.
Слайд 5

Электрические системы регулирования частоты вращения роторов ГТД.

Электрические системы регулирования частоты вращения роторов ГТД.

Слайд 6

Схема работы электрического регулятора типа РРД при стабилизации заданной частоты

Схема работы электрического регулятора типа РРД при стабилизации заданной частоты вращения

ротора ГТД

Разность напряжений ΔUn усиливается
усилителями У1 и У2.

На входе усилителя У1 осуществляется сравнение заданного Uпз и текущего Un значений напряжений, снимаемых с потенциометров R1 и R2.

Слайд 7

Изменение величины скважности пропорционально приращению напряжения ΔU2 где К1 -

Изменение величины скважности пропорционально приращению напряжения ΔU2

где К1 - коэффициент усиления

усилителя У1.

где, К2 - коэффициент усиления усилителя У2.

Усилитель У2 является генератором прямоугольных импульсов напряжения, длительность которых зависит от величины входного напряжения.
Отношение длительности импульса τи к периоду их повторения Т называется скважностью импульсов:
Qи = τи / T
где, T = τи + τпаузы, и для рассматриваемой схемы линейно зависит от величины входного сигнала усилителя У2:

Слайд 8

изменение скважности импульсов ΔQи определяется суммой: ΔQи = K2(K1ΔUn +

изменение скважности импульсов ΔQи определяется суммой:
ΔQи = K2(K1ΔUn + K1ocK4KTn),
где, K1

и K1oc - коэффициенты усиления усилителя У1 для напряжений соответственно ΔUn и Un=K4∙PT=K4KT n
K4 - общий коэффициент усиления элементов ИД, У4, РЗ;
КТ - коэффициент пропорциональности между частотой вращения n двигателя и давлением PТ топлива.

Поскольку

то

Выбирая величины коэффициентов из условия K1 K3=K1oc K4 KT, по­лучим:

т.е. статическая погрешность регулятора будет отсутствовать.

,

Слайд 9

Схема электрического регулятора режимов

Схема электрического регулятора режимов

Слайд 10

Максимальное в начальный момент после перемещения РУД значение напряжения затем

Максимальное в начальный момент после перемещения РУД значение напряжения

затем

уменьшается по экспоненциальному закону:

В соответствии с этим законом возрастает величина скважности импульсов напряжения на обмотке ЭМКТ.
При этом устанавливается скорость нарастания количества подаваемого в двигатель топлива, определяемая выражением:

qм - максимально допустимая скорость изменения подачи топлива, определяемая из условий приемистости двигателя.
(qм , устанавливается путем подбора определенных величин сопротивления резистора R1 и емкости конденсатора C);
qз - заданное значение приращения величина подачи топлива.

Слайд 11

Электрические системы ограничения частоты вращения роторов ГТД.

Электрические системы ограничения частоты вращения роторов ГТД.

Слайд 12

Схема электрической системы ограничения частоты вращения роторов ГТД На вход

Схема электрической системы ограничения частоты
вращения роторов ГТД

На вход усилителя У5

подводится
разность напряжений ΔU5 = Unз - UR2

ΔU5 < 0

Слайд 13

Схема электрической системы ограничения частоты вращения роторов ГТД ΔUn = UR2 - Un ΔU5 > 0

Схема электрической системы ограничения частоты
вращения роторов ГТД

ΔUn = UR2 -

Un

ΔU5 > 0

Слайд 14

На вход усилителя У5 подводится разность напряжений ΔU5 = Unз

На вход усилителя У5 подводится разность напряжений ΔU5 = Unз -

UR2

Пока ΔU5 < 0 напряжение с потенциометра R1 РУД через нормально замкнутые контакты реле P1 подводится к усилителю У1, где сравнивается с напряжением Un, определяемым частотой вращения n. В этом случае скважность импульсов Qи напряжения на клапане ЭМКТ определяется положением щетки потенциометра R1 РУД, т.е. частота вращения ТРД равна n3

Если РУД передвинуть в сторону увеличения n3 так, что становится ΔU5 > 0 то сработает реле P1, контакты которого переключают вход усилителя У1 со щетки R1 на щетку R2. Теперь напряжение ΔUn на входе усилителя У1 уже определяется разностью ΔUn = UR2 - Un


т.е. происходит стабилизация максимально допустимой приведенной частоты вращения ТРД. дальнейшее перемещение РУД вперед уже не оказывает влияния на работу ТРД.

Слайд 15

Электрические регуляторы предельных температур газов за турбиной.

Электрические регуляторы предельных температур газов за турбиной.

Слайд 16

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МУ ФЧУ Т УПТ ИООС ПК ИМ ЗТ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

МУ

ФЧУ

Т

УПТ

ИООС

ПК

ИМ

ЗТ

БТ

МАГНИТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Полупроводниковый симметричный ТРИГГЕР

УСИЛИТЕЛЬПОСТОЯННОГО ТОКА

ИНЕРЦИОННАЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КЛЮЧ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ

ЗАДАТЧИК

БЛОК ТЕРМОПАР

Слайд 17

Схема электрического регулятора предельных температур газов за турбиной а) –

Схема электрического
регулятора предельных
температур газов за турбиной

а) – функциональная схема


системы типа РТ

б) – скважность импульсов на ИМ

Слайд 18

Схема контроля исправности цепи батареи термопар

Схема контроля исправности цепи батареи термопар

Слайд 19

Электрические устройства противопомпажных систем.

Электрические устройства противопомпажных систем. 

Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

РАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ НЕРАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ ГЛУБОКО НЕРАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ ПО БЛИЗОСТИ К

РАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ

НЕРАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ

ГЛУБОКО НЕРАСЧЁТНЫЙ РЕЖИМ

ПО БЛИЗОСТИ К РАСЧЁТНОМУ РЕЖИМУ РАБОТЫ РАЗЛИЧАЮТ:

Под

расчётным режимом работы двигателя понимается режим его работы, задаваемый при проектировочном расчёте.

Под нерасчётным режимом работы понимается такой режим, при котором один или несколько параметров силовой установки (температура газа на входе, частота вращения ротора двигателя и др.), превышают предельно допустимые (расчётные) значения.

Слайд 23

Одним из примеров нерасчётных режимов работы силовой установки является ПОМПАЖ

Одним из примеров нерасчётных режимов работы силовой установки является ПОМПАЖ двигателя.


ПОМПАЖ это неустойчивая работа двигателя, которая проявляется в нарушении газодинамической устойчивости его работы.

Внешнее проявление помпажа:
хлопки в воздухозаборнике;
дымление выхлопа двигателя;
резкое падение тяги;
мощная вибрация.

Помпаж может привести к разрушению двигателя.

Помпаж входных устройств возможен:
- при сверхзвуковых скоростях полета;
- при малой пропускной способности двигателя;
- при чрезмерно большой пропускной способности воздухозаборника.

Слайд 24

Слайд 25

Структурная схема электрифицированной противопомпажной системы типа БПС СПП -сигнализатор появления

Структурная схема электрифицированной противопомпажной
системы типа БПС

СПП -сигнализатор появления помпажа; СМ

- сигнализатор числа М; СВ - сигнализатор высоты; РТ -регулятор температуры;
ЛУ -логическое устройство; ЭМПП - электромагнит прекращения помпажа; АПД - автомат запуска двигателя; Кл - ключ;
АБУ - блок управления режимами; ВК - выходной коммутатор; ГИ - генератор импульсов; БК- боевая кнопка.
Слайд 26

Схема действия сигнализатора появления помпажа (СПП) 1,2 - мембрана; 3

Схема действия сигнализатора появления помпажа (СПП)

1,2 - мембрана; 3 - фильтр;

4 - жиклёр; 5 - пропускной канал клапана; 6 - клапан; 7,8 - контакты
Слайд 27

Принципы построения систем регулирования и ограничения температуры газов за турбиной двигателя.

Принципы построения систем
регулирования и ограничения температуры газов за турбиной двигателя.

Слайд 28

Программа регулирования Т*4з =ƒ(аруд)

Программа регулирования Т*4з =ƒ(аруд)

Имя файла: Типовые-системы-управления-режимами-работы-и-регулирования-авиационных-ГТД.pptx
Количество просмотров: 60
Количество скачиваний: 0