RU2530955C1 - Способ позиционного управления газовой турбиной - Google Patents

Способ позиционного управления газовой турбиной Download PDF

Info

Publication number
RU2530955C1
RU2530955C1 RU2013138281/06A RU2013138281A RU2530955C1 RU 2530955 C1 RU2530955 C1 RU 2530955C1 RU 2013138281/06 A RU2013138281/06 A RU 2013138281/06A RU 2013138281 A RU2013138281 A RU 2013138281A RU 2530955 C1 RU2530955 C1 RU 2530955C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
gas
coordinate positioning
feedback sensor
positioning
Prior art date
Application number
RU2013138281/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Хитрово
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2013138281/06A priority Critical patent/RU2530955C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2530955C1 publication Critical patent/RU2530955C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Position Or Direction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области позиционного управления газовой турбиной. Технический результат изобретения - обеспечение позиционного управления газовой турбиной с получением необходимой динамики и точности позиционирования. Газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования, при этом по сигналу датчика обратной связи при подходе к точке позиционирования система управления переводит непрерывный режим подачи газа на лопатки турбины в режим импульсной подачи газа с одновременным обеспечением торможения вала турбины в промежутках между приводными импульсами, а при достижении точки позиционирования по сигналу датчика обратной связи вал турбины полностью затормаживается. 4 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для позиционного управления газовой турбиной.
Известно применение воздушных турбин для привода рабочего инструмента без позиционирования (см., например, А.С. Наталевич. Воздушные микротурбины. М., Машиностроение. 1979, 192 с.).
Известно также исследование по управлению воздушной микротурбиной типа ПДТ-100 в следящем приводе, в котором газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования (см. А.Г. Микеров. Исследование динамических характеристик реверсивного турбинного пневмодвигателя малой мощности как элемента замкнутой системы автоматического управления. Отдел фондов НИИТЭИР, 1975 г. С.3, 15, 21, 22. УДК 681.516.2+681.523.5) (прототип).
Недостатком указанного метода управления газовой турбиной в работе А.Г. Микерова является большое время выбега (большая постоянная времени) такого двигателя по сравнению с двигателями иного типа ввиду большой инерционности турбопривода, что существенно снижает возможности применимости турбины для позиционного привода, а также уменьшение приводного момента турбины при подходе у точки позиционирования.
Задачей и техническим результатом настоящего изобретения является обеспечение позиционного управления газовой турбиной с получением необходимой динамики и точности позиционирования.
Технический результат достигается тем, что газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования, при этом по сигналу датчика обратной связи при подходе к точке позиционирования система управления переводит непрерывный (маршевый) режим подачи газа на лопатки турбины в режим импульсной подачи газа с одновременным обеспечением торможения вала турбины в промежутках между приводными импульсами, а при достижении точки позиционирования по сигналу датчика обратной связи вал турбины полностью затормаживается.
Суть предложения состоит в том, что введение торможения на участке импульсного движения турбины в промежутках между приводными импульсами при подходе к точке позиционирования вызывает дополнительную диссипацию энергии инерции вращения турбины, тем самым ограничивая неуправляемый выбег турбины, причем устанавливая начало перехода на импульсную подачу газа, длительность импульсной подачи газа, длительность и усилие торможения в промежутках между импульсной подачей газа добиваются необходимой динамики и точности позиционирования турбины; при этом приводной момент в импульсном движении может достигать величины приводного момента при маршевом движении.
Реализация предлагаемого способа пояснена фиг.1-4.
На фиг.1 представлен фронтальный вид механической схемы газовой турбины, на фиг.2 представлен вид сбоку механической схемы газовой турбины, на фиг.3 представлена функциональная схема системы позиционного управления газовой турбиной, на фиг.4 представлены графики действия турбины во времени.
Таким образом, схема устройства, реализующая предлагаемый способ, содержит газовую турбину 1, лопатки турбины 2, реверсивную подачу рабочего газа на лопатки турбины 3, тормозную муфту 4, подачу газа на тормозную муфту 5, выходной вал турбины 6, систему управления турбиной 7, выходной редуктор турбины 8, исполнительный механизм 9, датчик обратной связи 10.
На фиг.4 по оси абсцисс отложено время t, а по осям ординат - безразмерные параметры: а) - усилие воздействия на лопатки турбины F T *
Figure 00000001
, б) - усилие воздействия на муфту трения F M *
Figure 00000002
, в) - угловая скорость на валу турбины ω В *
Figure 00000003
.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, работает следующим образом. В режиме маршевой скорости текучая среда непрерывно подается на лопатки 2 турбины 1 по одному из реверсивных каналов 3 (фиг.1) и турбина 1 приводит через понижающий редуктор 8 в действие исполнительный механизм 9 (фиг.2). При подходе к точке позиционирования движения исполнительного механизма 9 с некоторым устанавливаемым упреждением от датчика обратной связи 10 системой управления 7 подается сигнал перехода на импульсное (шаговое) движение, при котором осуществляется переход в режим импульсной подачи текучей среды на лопатки 2 с одновременным обеспечением торможения вала турбины тормозной муфтой 4 в промежутках между приводными импульсами, а при достижении точки позиционирования по сигналу датчика обратной связи 10 турбина 1 полностью затормаживается тормозной муфтой 4. На фиг.4 показано, что от момента «0» до t1 подается газ по одному из реверсивных каналов с усилием F T *
Figure 00000004
и турбина находится в движении с угловой скоростью ω В *
Figure 00000005
. По сигналу от датчика обратной связи (момент t1) дается команда перехода на импульсное движение, и на период от t1 до t2 подача газа на лопатки прекращается и включается торможение турбины муфтой трения с усилием F M *
Figure 00000006
, и угловая скорость ω В *
Figure 00000007
снижается. На период от t2 до t1 возобновляется подача газа на лопатки, торможение муфтой трения прекращается и угловая скорость повышается. На период от t3 до t4 процесс происходит аналогично периоду от t1 до t2, а на период от до t5 процесс происходит аналогично периоду от t2 до t3. В момент t5 от датчика обратной связи поступает сигнал о достижении точки позиционирования и муфта трения полностью затормаживает турбину. Выбором частоты импульсной подачи и усилием промежуточного торможения может быть установлена точность позиционирования. При этом в импульсном движении сохраняется усилие воздействия на лопатки турбины.
Предлагаемый способ имеет то преимущество по сравнению с известным, что при подходе к точке позиционирования происходит переход на импульсную подачу рабочего газа на лопатки турбины с осуществлением торможения турбины с помощью тормозной муфты в промежутках между подачей рабочего газа, что позволяет сократить время выбега турбины за счет принудительной диссипации инерции турбины в промежутках импульсного движения с сохранением величины приводного момента при подходе к точке позиционирования, а устанавливая начало перехода на импульсную подачу газа, длительность импульсной подачи газа, длительность и усилие тормозного момента тормозной муфты добиваются необходимой динамики и точности позиционирования турбины; при этом приводной момент в импульсном движении может достигать величины приводного момента при маршевом движении.

Claims (1)

  1. Способ позиционного управления газовой турбиной, при котором газ подают на лопатки турбины до достижения точки позиционирования, отличающийся тем, что по сигналу датчика обратной связи при подходе к точке позиционирования система управления переводит непрерывный режим подачи газа на лопатки турбины в режим импульсной подачи газа с одновременным обеспечением торможения вала турбины в промежутках между приводными импульсами, а при достижении точки позиционирования по сигналу датчика обратной связи вал турбины полностью затормаживается.
RU2013138281/06A 2013-08-16 2013-08-16 Способ позиционного управления газовой турбиной RU2530955C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138281/06A RU2530955C1 (ru) 2013-08-16 2013-08-16 Способ позиционного управления газовой турбиной

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138281/06A RU2530955C1 (ru) 2013-08-16 2013-08-16 Способ позиционного управления газовой турбиной

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530955C1 true RU2530955C1 (ru) 2014-10-20

Family

ID=53381836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138281/06A RU2530955C1 (ru) 2013-08-16 2013-08-16 Способ позиционного управления газовой турбиной

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530955C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2228977A (en) * 1985-08-02 1990-09-12 Lucas Ind Plc Running control for a gas turbine engine
RU2168044C2 (ru) * 1994-08-08 2001-05-27 Компрессор Контролз Корпорейшн Способ предотвращения отклонения параметров в газовых турбинах и устройство для его осуществления (варианты)
EP1533573A1 (en) * 2003-11-20 2005-05-25 General Electric Company Method for controlling fuel splits to a gas turbine combustor
RU2374472C1 (ru) * 2008-03-04 2009-11-27 Дмитрий Александрович Бахтурин Способ и устройство пуска газотурбинного агрегата
RU2011138022A (ru) * 2009-02-16 2013-03-27 Снекма Способ и система для управления газовой турбиной и газовая турбина, содержащая такую систему
RU2011148429A (ru) * 2009-04-29 2013-06-10 Снекма Способ и устройство подачи регулируемого потока топлива в камеру сгорания турбомашины

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2228977A (en) * 1985-08-02 1990-09-12 Lucas Ind Plc Running control for a gas turbine engine
RU2168044C2 (ru) * 1994-08-08 2001-05-27 Компрессор Контролз Корпорейшн Способ предотвращения отклонения параметров в газовых турбинах и устройство для его осуществления (варианты)
EP1533573A1 (en) * 2003-11-20 2005-05-25 General Electric Company Method for controlling fuel splits to a gas turbine combustor
RU2374472C1 (ru) * 2008-03-04 2009-11-27 Дмитрий Александрович Бахтурин Способ и устройство пуска газотурбинного агрегата
RU2011138022A (ru) * 2009-02-16 2013-03-27 Снекма Способ и система для управления газовой турбиной и газовая турбина, содержащая такую систему
RU2011148429A (ru) * 2009-04-29 2013-06-10 Снекма Способ и устройство подачи регулируемого потока топлива в камеру сгорания турбомашины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX371160B (es) Metodo de control para vehiculo electrico y dispositivo de control para vehiculo electrico.
EP2719503A3 (en) Impact rotation tool
RU2012132180A (ru) Электрифицированный инструмент
WO2013025416A3 (en) Method and apparatus for recovering inertial energy
EP2705973A3 (en) Straddle-type electric vehicle, power unit, and method for controlling power unit
DE502005008830D1 (de) Verfahren und vorrichtung zum regeln, steuern von manipulatoren
EP2777882A3 (en) Angle impact tool
EP3217530A3 (en) Motor drive controlling apparatus, motor drive controlling method, and tube pump
EP3118076A3 (en) Electromechanical braking systems and methods with power demand control
EP2362536A3 (en) Motor control method and motor control system
RU2012103621A (ru) Двигатель внутреннего сгорания с турбонагнетателем, приводная система и способ работы двигателя внутреннего сгорания с турбонагнетателем (варианты)
RU2017114897A (ru) Способ гидравлического усиления приведения в движение транспортного средства на низкой скорости
MX2020006242A (es) Metodo y dispositivo para controlar vehiculos hibridos.
RU2530955C1 (ru) Способ позиционного управления газовой турбиной
SE0101333D0 (sv) Metod och verktyg innefattande bestämning av överfört moment som funktion av retardation och tröghetsmoment
NZ744127A (en) A method of operating an agricultural system having a tractor and an implement, and an agricultural system
JP4929026B2 (ja) 射出成形機の圧力制御装置及び圧力制御方法
CN110440963B (zh) 一种惯性摩擦焊机能量转化效率检测***及方法
EP2615277A3 (en) Turbomachine drive arrangement
JP2018103322A5 (ru)
WO2015177362A3 (en) Apparatus for managing fluid flow in a vehicle
RU2489250C1 (ru) Электропривод робота
CN104022682B (zh) 弯振复合模态足式压电驱动器的跨尺度驱动方法
CN109311143A (zh) 电脉冲工具
RU2011154361A (ru) Способ управления двигателем главного привода рабочей клети прокатного стана

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180817