Способ и система для надежного запуска турбинного двигателя

Иллюстрации

Показать все

Система запуска турбинного двигателя содержит аккумуляторную батарею, стартер постоянного тока, электронный вычислитель регулирования, редуктор трансмиссии, пусковые вспомогательные устройства, газогенератор, который в свою очередь содержит компрессор, камеру сгорания и турбину высокого давления вместе со свободной турбиной. Первая и вторая цепи соединяются параллельно и размещаются между упомянутой аккумуляторной батареей и стартером постоянного тока. Первая цепь содержит преобразователь постоянного тока в постоянный ток, соединенный последовательно с первым переключателем, а вторая цепь содержит второй переключатель. Система дополнительно содержит, по меньшей мере, датчик для измерения скорости вращения компрессора, датчик для измерения температуры на входе в свободную турбину и схему управления для управления первым и вторым переключателями в зависимости от информации, предоставляемой посредством датчика для измерения скорости вращения компрессора и посредством датчика для измерения входной температуры свободной турбины. Изобретение позволяет повысить надежность запуска турбинного двигателя. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Реферат

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ И УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к способу и к системе для надежного запуска турбинного двигателя.

Областью применения изобретения более конкретно является область управления запуском газотурбинных авиационных двигателей, таких как турбовальные двигатели для вертолетов или турбовинтовые двигатели для летательных аппаратов с неподвижным крылом, или фактически запуском газотурбинных вспомогательных силовых установок (APU), установленных на борту летательного аппарата.

Тем не менее, изобретение применимо к другим типам турбинного двигателя, например, к промышленным турбинам.

Известным образом, турбинный двигатель летательного аппарата содержит камеру сгорания, вал компрессора, имеющий крыльчатку компрессора, установленную на нем, чтобы подавать сжатый воздух в упомянутую камеру сгорания, и, по меньшей мере, один стартер или стартер-генератор, соединенный с упомянутым валом так, чтобы передавать достаточный пусковой крутящий момент к нему для приведения его во вращение.

Для того чтобы запускать турбинный двигатель, стартер запускается, ускоряя вал компрессора на первой стадии запуска, во время которой в топливном контуре выше по потоку от пусковых форсунок создается давление, и он продувается. После этого, на второй стадии запуска, инициируется впрыск топлива перед зажиганием упомянутого топлива в камере сгорания двигателя. Наконец, во время третьей стадии запуска, при некоторой предварительно определенной скорости вращения, действие стартера прекращается, и двигатель может продолжать ускоряться в результате сгорания упомянутого топлива.

Для того чтобы предоставлять возможность топливу зажигаться, воздух, подаваемый посредством крыльчатки компрессора в камеру сгорания, должен соответствовать некоторым условиям давления и скорости в топливных форсунках, так, чтобы гарантировать точное соотношение топливо/воздух, и так, чтобы избегать задувания пламени. Однако поскольку объем воздуха, подаваемого посредством крыльчатки компрессора в камеру сгорания, пропорционален скорости вращения вала компрессора, скорость вращения вала газогенератора должна, следовательно, находиться в диапазоне скоростей, называемом "окном зажигания", и должна оставаться в этом окне в течение интервала времени, который достаточен, чтобы гарантировать, что зажигание выполняется правильно.

Традиционно, турбовальные двигатели почти всех легких или средних вертолетов, и даже двигатели некоторых тяжелых вертолетов, а также многочисленные турбовинтовые двигатели легких летательных аппаратов с неподвижным крылом, запускаются с помощью стартера постоянного тока (DC) или стартер-генератора, который питается постоянным током (DC) при напряжении 28 вольт (В).

Главные преимущества стартеров постоянного тока заключаются в том, что они являются надежными электрическими машинами с такой конструкцией, которая является относительно простой и хорошо понятной, они имеются в готовом виде, и они могут быть использованы для запуска турбовального двигателя непосредственно от источника питания 28 В, например от аккумулятора вертолета, не требуя статического преобразователя и не требуя какой-либо сложной стратегии управления.

Тем не менее, практическая реализация сталкивается с трудностями, которые объясняются со ссылкой на фиг. 7 вместе с последующими основными уравнениями, суммированными ниже для лучшего понимания.

Различные параметры могут быть определены следующим образом:

- Uo: напряжение разомкнутой цепи аккумулятора 10;

- Rbat: внутреннее сопротивление 11 аккумулятора 10;

- Rcab: сопротивление кабельной проводки 31;

- Rarm: сопротивление 21 обмотки якоря стартера 20;

- E=E(N): противоэлектродвижущая сила (противо-ЭДС) стартера 20;

- Istart: пусковой ток якоря;

- Ubat: напряжение между клеммами аккумулятора 10; и

- Ustart: напряжение между клеммами стартера 20.

Это дает:

Istart=(Ubat-Ustart)/Rcab=(Uo-E(N))/(Rab+Rcab+Rarm)

где: E(N)=k x N, N является скоростью вращения стартера 20, а k является электрической постоянной стартера 20 (которая зависит, в частности, от его обмотки).

Кроме того, электромагнитный крутящий момент стартера 20 выражается как:

Cem=k ξ Istart ξ Iex

где Iex является током возбуждения (Iex=Istart для стартера с последовательным возбуждением, также возможно, чтобы Iex регулировался независимо посредством блока управления генератора (GCU) для машин с независимым возбуждением).

Можно сделать вывод, что, при N=0, E=0, и, таким образом:

Istart=Uo/(Rbat+Rcab+Rarm)

Может быть видно, что ток Istart в обмотке якоря во время первых мгновений запуска, т.е. когда противо-ЭДС стартера 20 все еще очень низкая, прямо пропорционален напряжению Uo разомкнутой цепи аккумулятора 10 и ограничивается исключительно полным сопротивлением (Rbat+Rcab+Rarm) линии питания. К несчастью, напряжение источника питания (например, имеющее расчетное значение 28 В в номинальном режиме) может значительно изменяться в зависимости от того, выполняется ли запуск от аккумулятора или от наземного силового агрегата. Кроме того, внутреннее сопротивление аккумулятора Rbat увеличивается при низкой температуре. Однако сопротивления электрических проводников Rcab и Rarm увеличиваются, когда температура растет.

Таким образом, может быть понятно, что ток, и, следовательно, крутящий момент, в начале запуска может значительно изменяться в зависимости от типа источника питания, который предоставляет, скажем, 28 В (аккумулятор, стартер-генератор другой турбины, APU летательного аппарата или наземный силовой агрегат, используемый для запуска на земле), вследствие окружающих условий (температуры) и вследствие обстоятельств (стартер является горячим или холодным).

На практике производитель ограничивает пусковой ток, используя кабель подходящего сечения (обеспечивая некоторое минимальное значение сопротивления) или соединяя последовательно пусковое сопротивление, которое шунтируется после нескольких мгновений, как объяснено ниже.

Кроме того, крутящий момент, противопоставляемый посредством газогенератора и соответствующего редуктора трансмиссии, также очень изменчив, в частности, в зависимости от параметров, относящихся к атмосферному давлению и температуре P0, T0 (связанных с плотностью воздуха) и к температуре масла (связанной с трением в редукторе трансмиссии, который фактически содержит понижающую зубчатую передачу со вспомогательным оборудованием, устанавливаемым на нее, таким как насосы, генератор переменного тока, стартер и т.д.).

Указанный минимальный пусковой крутящий момент увеличивается с уменьшением температуры, как может быть видно на фиг. 8, которая изображает кривые 1-4, показывающие, что крутящий момент изменяется в зависимости от скорости вращения, выраженная как процентное отношение номинального значения NG для скорости вращения газогенератора, соответственно, для максимального крутящего момента Cmax, минимального крутящего момента Cmin1 при -40°C, минимального крутящего момента Cmin2 при -30°C и минимального крутящего момента Cmin3 при +55°C.

Это зачастую вынуждает производителя проектировать избыточный размер пусковой силовой цепи для того, чтобы минимизировать импеданс кабельной проводки Rcab, и для того, чтобы обеспечивать достаточный крутящий момент при очень низкой температуре, на земле и при использовании аккумуляторов. Следовательно, при запуске с помощью наземного силового агрегата (редко стандартизированного, зачастую предоставляющего напряжение, которое является высоким), на высоте (при этом компрессор представляет низкий противодействующий момент) или с помощью двигателя, который является уже горячим (обладающий низким трением), возможно получать пусковой крутящий момент, который является очень высоким (больше указанного максимального значения Cmax), и противодействующий момент, который является низким, что приводит к тому, что газогенератор будет ускоряться быстро, так что он слишком быстро проходит через окно зажигания.

Также известно, что некоторые турбинные двигатели характеризуются окном зажигания, которое является низким и относительно узким, лежащим в диапазоне приблизительно от 8%NG до 15%NG, где NG – это номинальная скорость газогенератора, при этом 100%NG соответствует приблизительно скорости вращения вала компрессора, когда двигатель работает в условиях, предоставляющих ему возможность передавать свою максимальную взлетную мощность (TOP): за этими пределами камера не может зажигаться.

Кроме того, частота искрообразования свечей зажигания в камере сгорания, как правило, является очень низкой, порядка нескольких герц (Гц): число искр и, таким образом, вероятность зажигания становятся еще меньшей, если газогенератор остается в окне зажигания в течение короткого времени.

Другим фактором, который трудно принимать во внимание, является переменное время, требуемое для заполнения топлива в магистраль впрыска, связанную с камерой сгорания, и это может вести к задержке между мгновением, в которое клапаны открываются, и мгновением, в которое топливо фактически проникает в камеру.

Наконец, после того как пусковые форсунки зажглись, время, требуемое, чтобы пламя распространилось на соседние форсунки, также является событием, которое является сложным и плохо управляемым в настоящее время, таким образом, требуя чтобы воздух протекал со скоростью, которая не является слишком большой.

По всем этим причинам, следовательно, важно избегать слишком быстрого прохождения через окно зажигания и важно оставаться в нем в течение некоторой минимальной продолжительности для того, чтобы быть уверенным в зажигании камеры в хороших условиях, и для того, чтобы быть уверенным в стабилизации пламени.

Может, таким образом, быть видно, что плохо управляемый пусковой крутящий момент, который может быть слишком высоким, может вести к прохождению через окно зажигания слишком быстро и к неудаче запуска.

Было замечено, что современные стартер-генераторы и стартеры с напряжением 28 В, которые являются неуправляемыми, находят трудным соответствие противоречивым спецификациям для минимального крутящего момента и максимального крутящего момента во всех возможных ситуациях.

Следовательно, желательно иметь систему, которая предоставляет возможность сделать зажигание и запуск турбовальных двигателей более надежным.

Как показано на фиг. 9, уже были сделаны предложения для того, чтобы объединять пусковое сопротивление: для того, чтобы ограничивать пусковой ток, резистор 32 сопротивлением Rstart, который соединен последовательно с переключателем 33, помещается последовательно с аккумулятором 10 (тем самым, создавая падение напряжения, которое, таким образом, делает возможным ограничение тока, пока противо-ЭДС стартера 20 является низким). Сопротивление 32 закорачивается выше некоторого порогового значения скорости посредством замыкания переключателя 34. Тем не менее, пусковое сопротивление служит, чтобы уменьшать ускорение газогенератора только в обстоятельствах, в которых крутящий момент стартера является слишком высоким (высокое напряжение аккумулятора, низкие сопротивления, горячий двигатель и т.д.).

В других обстоятельствах, в частности, когда противодействующий момент является высоким, или напряжение источника питания является низким (холодный аккумулятор), нет необходимости ограничивать пусковой ток, и несомненно это потенциально может быть препятствием.

Кроме того, пусковое сопротивление рассеивает очень большое количество энергии (от 1 киловатт (кВт) до 3 кВт); следовательно, его сложно изготавливать и необходимо устанавливать в месте, где потери тепла эффекта Джоуля могут легко быть выпущены без чрезмерного нагрева окружающего оборудования. Наконец, энергия, потерянная на сопротивлении, ведет к превышению размеров аккумулятора.

Также были внесены предложения выполнять последовательный/параллельный запуск, как показано на фиг. 10 и 11. Это решение используется на некоторых турбовинтовых двигателях, которые запускаются с помощью аккумуляторов напряжением 28 В. Оно требует наличия двух аккумуляторов 13 и 14. В начале запуска и ниже порогового значения скорости (или тока) аккумуляторы 13 и 14 соединены параллельно, как показано на фиг. 10, где два переключателя 15 и 16 замкнуты, в то время как переключатель 17 разомкнут. Стартер 20, таким образом, снабжается энергией с напряжением U, равным 28 В, и аккумуляторы 13 и 14 совместно используют высокий пусковой ток, при этом ток I/2 протекает через каждый из аккумуляторов 13 и 14.

Выше порогового значения скорости, когда противо-ЭДС стартера 20 увеличилась достаточно, чтобы ограничивать ток, аккумуляторы 13 и 14 повторно соединяются последовательно, как показано на фиг. 11, когда два переключателя 15 и 16 разомкнуты, в то время как переключатель 17 замкнут. Ток I, таким образом, протекает через каждый из аккумуляторов 13 и 14. Стартер 20 затем снабжается энергией с удвоенным напряжением 2U, равным 56 В в настоящем примере, тем самым, предоставляя возможность увеличения максимальной скорости помощи без снижения магнитного потока стартера 20.

Последовательный/параллельный запуск требует двух 28 В аккумуляторов, тогда как вертолеты, как правило, имеют только один (за исключением "комплекта для холодной погоды"), и стартер постоянного тока, который спроектирован, чтобы работать с номинальным напряжением 56 В. Не все стартер-генераторы и стартеры с напряжением 28 В, имеющиеся в готовом виде, спроектированы, чтобы принимать это напряжение при многократном использовании. Кроме того, проблема слишком быстрого ускорения в окне зажигания не убирается, поскольку целью этой схемы является скорее продолжение помощи газогенератору ускоряться с высокой скоростью (и, таким образом, с высокой противо-ЭДС) без снижения магнитного потока стартера.

Также были сделаны предложения оптимизировать последовательность запуска (и стадии) под управлением вычислителя. Идея заключается в возбуждении и стабилизации скорости вращения вала газогенератора в предпочтительном окне зажигания, а затем, после того как зажигание наблюдается (например, посредством обнаружения увеличения в T45, т.е. температуре газа на входе в свободную турбину), в управлении ускорением оптимальным образом. График на фиг. 12 показывает этот способ и показывает скорость вращения, которая увеличивается в зависимости от времени (сегмент 5), за которой следует постоянная скорость вращения NGignition, которая может изменяться в диапазоне от 8%NG до 15%NG (сегмент 6), где NG является номинальной скоростью вращения газогенератора, и затем после обнаружения зажигания, например, посредством обнаружения увеличения температуры (T45) газа на входе в свободную турбину, скорость его вращения вновь увеличивается в зависимости от времени (сегмент 7). Сегмент 6, таким образом, соответствует поддержанию скорости вращения в значении, которое является более или менее постоянным в окне зажигания, тогда как сегмент 7 соответствует ускорению, которое является более или менее постоянным.

Документы WO 2011/056360 и CA 2685514 также описывают управляемые пусковые соотношения для турбинных двигателей.

Как показано на фиг. 13, документ US 2010/0283242 описывает электрическую архитектуру устройства для запуска турбовинтового двигателя 40 с помощью стартера 20 переменного тока (AC), снабжаемого энергией посредством управляющего преобразователя 23 постоянного тока в переменный ток, таким образом, предоставляя возможность управлять ускорением газогенератора. Управляющий преобразователь 23 постоянного тока в переменный ток в свою очередь питается от 28 В аккумулятора 10 через повышающий напряжение преобразователь 21 постоянного тока в постоянный ток и шину 22 постоянного тока. Кроме того, аналогичная архитектура, основанная на вводе каскада преобразователей постоянного тока в постоянный ток и постоянного тока в переменный ток, которые предназначены для полной мощности запуска, описывается в патентном документе US 5493201.

Может быть замечено, что вышеупомянутый "оптимизированный" запуск, а также варианты, идентифицированные в различных вышеупомянутых патентных документах, когда применяются в полной мере, т.е. с ускорением газогенератора, управляемым после зажигания, могут быть реализованы только при использовании специальных технологий стартера (например, синхронной машины с обмоткой возбуждения), стартер также требует управляющей силовой электроники (инвертора), предоставляющей возможность обеспечивать управление в отношении скорости и крутящего момента с возможностью снабжать стартер его максимальной мощностью, которая может резко достигать уровней, которые являются вполне высокими (в диапазоне от 10 кВт до 20 кВт). Такая силовая электроника, таким образом, является очень тяжелой и дорогой.

Силовые архитектуры, использующие "высоковольтные" стартеры переменного тока, требуют не только специальной ротационной машины и преобразователя постоянного тока в переменный ток, который имеет размеры для реализации полной мощности, но они также требуют преобразователя постоянного тока в постоянный ток, чтобы повышать напряжение сети 28 В до напряжения шины постоянного тока (несколько сотен вольт). Во всех обстоятельствах это, таким образом, составляет решение, которое является очень тяжелым, сложным и дорогостоящим.

ЦЕЛЬ И СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение пытается исправить вышеупомянутые недостатки и, в частности, сделать возможным устранение превышения размера аккумуляторов источника электроэнергии, в то же время улучшая надежность запуска и делая зажигание и запуск турбовальных двигателей более надежными.

Чтобы решать вышеупомянутые проблемы, изобретение предоставляет систему запуска для надежного запуска турбинного двигателя, система содержит аккумуляторную батарею, стартер постоянного тока, электронный вычислитель регулирования, редуктор трансмиссии (служащий, в частности, чтобы предоставлять возможность стартеру приводить в действие газогенератор и топливные насосы механическим образом), пусковые вспомогательные устройства (такие как свечи зажигания, и запускающие и/или останавливающие соленоидные клапаны) для организации распределения топлива в форсунки и для воспламенения топлива во время стадии запуска, газогенератор, который в свою очередь содержит компрессор, камеру сгорания и турбину высокого давления, вместе со свободной турбиной (например, с целью привода несущего винта вертолета или турбовинтового пропеллера через механическую зубчатую передачу), система характеризуется тем, что она дополнительно содержит первую и вторую цепи, соединенные параллельно и размещенные между упомянутой аккумуляторной батареей и упомянутым стартером постоянного тока, тем, что первая цепь содержит преобразователь постоянного тока в постоянный ток, соединенный последовательно с первым переключателем, а вторая цепь содержит второй переключатель, и тем, что она дополнительно содержит, по меньшей мере, датчик для измерения скорости вращения компрессора, датчик для измерения температуры на входе в свободную турбину и цепь управления для управления упомянутым первым и вторым переключателями в зависимости от информации, предоставляемой посредством упомянутого датчика для измерения скорости вращения компрессора и упомянутого датчика для измерения входной температуры свободной турбины.

Предпочтительно система дополнительно включает в себя диод, соединенный в первой цепи последовательно с преобразователем постоянного тока в постоянный ток и первым переключателем.

В конкретном варианте осуществления стартер постоянного тока имеет тип стартер-генератора, таким образом, делая возможным, выше порогового значения скорости газогенератора, переключение стартер-генератора в режим генератора, например, так, чтобы питать бортовую сеть летательного аппарата, в котором турбинный двигатель установлен.

В конкретном варианте осуществления система запуска дополнительно содержит датчик для измерения скорости вращения стартера постоянного тока, и преобразователь постоянного тока в постоянный ток является автоматически управляемым посредством датчика для измерения скорости вращения стартера постоянного тока, когда упомянутый первый переключатель замкнут.

В таких обстоятельствах электронный вычислитель регулирования может включать в себя блок для подготовки заданного значения Nref скорости, соответствующего предпочтительному окну зажигания турбинного двигателя и линии передачи для передачи заданного значения Nref скорости преобразователю постоянного тока в постоянный ток.

В другом конкретном варианте осуществления преобразователь постоянного тока в постоянный ток является автоматически управляемым посредством упомянутого датчика для измерения скорости вращения компрессора, когда упомянутый первый переключатель замкнут.

При таких обстоятельствах электронный вычислитель регулирования может включать в себя блок для подготовки заданного значения Nref скорости, соответствующего предпочтительному окну зажигания турбинного двигателя, блок для подготовки заданного значения Cref крутящего момента стартера и линию передачи для передачи заданного значения Cref крутящего момента преобразователю постоянного тока в постоянный ток.

В качестве примера преобразователь постоянного тока в постоянный ток может включать в себя фильтр электромагнитной совместимости, цепь предварительной нагрузки и преобразователь понижающего типа.

Более конкретно, электронный вычислитель регулирования включает в себя блок для подготовки соответствующих логических сигналов SL1, SL2, которые прикладываются к блоку для управления бортовой сетью вертолета, чтобы активировать первый и второй переключатели.

Электронный вычислитель регулирования включает в себя блок для обнаружения того, что скорость вращения NG компрессора превысила предварительно определенное пороговое значение, и для деактивации первого и второго переключателей, а также для деактивации пусковых вспомогательных устройств.

В аспекте изобретения цепь управления преобразователя постоянного тока в постоянный ток содержит как контур автоматического управления по скорости, так и контур автоматического управления по току.

Контур автоматического управления по скорости и контур автоматического управления по току могут быть объединены в независимую цепь контроллера для управления преобразователем постоянного тока в постоянный ток.

В альтернативном варианте осуществления контур автоматического управления по скорости включается в электронный вычислитель регулирования, а контур автоматического управления по току включается в независимую цепь контроллера для управления преобразователем постоянного тока в постоянный ток.

Изобретение также предоставляет способ запуска для надежного запуска турбинного двигателя, содержащего аккумуляторную батарею, стартер постоянного тока, электронный вычислитель регулирования, редуктор трансмиссии, пусковые вспомогательные устройства для организации распределения топлива в форсунки и для воспламенения топлива во время стадии запуска, газогенератор, который в свою очередь содержит компрессор, камеру сгорания и турбину высокого давления, вместе со свободной турбиной, способ характеризуется тем, что он содержит следующие этапы:

- соединения первой и второй цепей параллельно и их размещение между упомянутой аккумуляторной батареей и упомянутым стартером постоянного тока, первая цепь содержит преобразователь постоянного тока в постоянный ток, соединенный последовательно с первым переключателем, а вторая цепь содержит второй переключатель;

- измерения скорости вращения компрессора;

- измерения температуры на входе свободной турбины; и

- управления упомянутым первым и вторым переключателями в зависимости от информации измерения, касающейся скорости вращения компрессора и температуры на входе свободной турбины.

Более конкретным образом, когда инициализируется запуск, пусковые вспомогательные устройства активируются, и одновременно заданное значение Nref скорости передается упомянутому преобразователю постоянного тока в постоянный ток, заданное значение скорости соответствует предпочтительному окну зажигания турбины, упомянутый первый переключатель замыкается, в то же время активируя преобразователь постоянного тока в постоянный ток, чтобы ускорять компрессор и затем регулировать напряжение, предоставляемое стартеру, так, чтобы регулировать достижение скоростью посредством упомянутого компрессора заданного значения Nref скорости, и когда упомянутое заданное значение Nref скорости достигается, камера сгорания турбинного двигателя зажигается, температура на входе свободной турбины измеряется, и после того как рост температуры обнаруживается, подтверждается, что камера сгорания воспламенилась, второй переключатель замыкается, первый переключатель размыкается, и преобразователь постоянного тока в постоянный ток деактивируется, и после обнаружения того, что скорость вращения компрессора превысила пороговое значение окончания запуска, пусковые вспомогательные устройства деактивируются, и второй переключатель размыкается с тем, чтобы деактивировать стартер.

Изобретение применяется, более конкретно, к системам для запуска турбовальных двигателей летательного аппарата и, в частности, вертолетов.

Настоящее изобретение принимает во внимание тот факт, что критическим мгновением при запуске турбинного двигателя является зажигание камеры сгорания. Стабилизация скорости газогенератора в предпочтительном окне зажигания в течение достаточной продолжительности, до тех пор пока зажигание не будет обнаружено, таким образом, служит для того, чтобы избегать большинства причин для нарушения зажигания: плохо управляемый крутящий момент стартера, слишком быстрое прохождение через окно зажигания, время, требуемое, чтобы наполнять топливный трубопровод, время, требуемое, чтобы пламя распространилось от форсунок зажигания к главным форсункам при очень низкой температуре и затем стабилизировалось, и т.д.

Это ограничение, которое применяется только при низких скоростях вращения газогенератора (менее чем 15%NG, где NG является номинальной скоростью генератора), требует, чтобы производитель ограничивал пусковой крутящий момент по всему диапазону скоростей, и оно может быть препятствием в ситуациях запуска при очень низкой температуре, когда противодействующий момент от газогенератора является высоким, напряжение источника энергии для стартера является низким, и зажигание затруднено.

В отличие от этого после того как камера воспламенилась, максимальные и минимальные требования крутящего момента, касающиеся ускорения газогенератора, являются гораздо менее ограничивающими: достаточно, чтобы крутящий момент был достаточно высоким, чтобы помогать газогенератору вплоть до скорости, когда мощность, возвращаемая от турбины высокого давления, предоставляет возможность газогенератору турбовального двигателя ускоряться самому по себе, и чтобы крутящий момент был не таким большим, чтобы задувать пламя. На этой второй стадии не является необходимым иметь точное dNG/dt-управление относительно стартера, и это очень полезно, поскольку получаемая мощность тогда является гораздо большей.

Изобретение, таким образом, состоит в устройстве под управлением вычислителя турбовального двигателя, который служит, чтобы возбуждать газогенератор двигателя вплоть до скорости и поддерживать его при постоянной скорости в окне зажигания двигателя, пока камера сгорания двигателя не воспламенится. Главным преимуществом является то, что мощность, необходимая для поддержания газогенератора вращающимся в окне зажигания, является очень низкой. В качестве примера механическая мощность, необходимая для поддержания вращения газогенератора турбовального двигателя вертолета в окне зажигания, равна порядка от 1 кВт до 3 кВт, тогда как максимальная мощность, развиваемая стартером во время последовательности запуска, может быть вплоть до 5-20 кВт, т.е. в 5-7 раз больше. Блок, построенный на маломощной электронике, имеет, таким образом, размер и стоимость, которые гораздо ниже, чем для аналогичной системы, предназначенной, чтобы управлять стартером по всему диапазону скоростей запуска.

После того как зажигание было обнаружено, устройство шунтируется, и стартер снабжается энергией непосредственно от бортовой сети летательного аппарата, типично при 28 В, без управления, противо-ЭДС от уже вращающегося стартера во время переключения служит, чтобы уменьшать пусковой ток и устранять большую долю пика тока, который наблюдается, когда газогенератор изначально неподвижен.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Другие характеристики и преимущества изобретения очевидны из последующего описания конкретных вариантов осуществления, предоставленных в качестве примеров и со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:

Фиг. 1 – это схематичный общий вид варианта осуществления пускового устройства турбинного двигателя в соответствии с изобретением;

Фиг. 2 – это более подробный вид примера преобразователя постоянного тока в постоянный ток, подходящего для включения в устройство изобретения, показанное на фиг. 1;

Фиг. 3 – это схематичный общий вид первого варианта осуществления пускового устройства турбинного двигателя в соответствии с изобретением, вместе с его цепью управления;

Фиг. 4 – это схематичный вид контура автоматического управления, соответствующего первому варианту осуществления на фиг. 3;

Фиг. 5 – это схематичный общий вид второго варианта осуществления пускового устройства турбинного двигателя в соответствии с изобретением, вместе с его цепями управления;

Фиг. 6 – это схематичный вид контура автоматического управления, соответствующего второму варианту осуществления на фиг. 5;

Фиг. 7 – это принципиальная электрическая схема, соответствующая пусковому устройству предшествующего уровня техники;

Фиг. 8 – это график, изображающий различные кривые, показывающие появление максимального и минимального значений для крутящего момента стартера в зависимости от скорости вращения для различных рабочих условий, подходящих для гарантирования зажигания камеры сгорания в условиях полета;

Фиг. 9 – это принципиальная электрическая схема, показывающая вставку сопротивления стартера на предшествующем уровне техники;

Фиг. 10 и 11 – это принципиальные электрические схемы пускового устройства предшествующего уровня техники, имеющего два аккумулятора, которые соединяются соответственно параллельно и последовательно в зависимости от пороговой скорости;

Фиг. 12 – это график, показывающий известную последовательность запуска, которая управляется посредством вычислителя; и

Фиг. 13 – это схема пускового устройства предшествующего уровня техники для турбовинтового двигателя, использующего стартер переменного тока, снабжаемый энергией посредством управляемого преобразователя постоянного тока в переменный ток.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Фиг. 1 – это схема, показывающая общую конфигурацию устройства изобретения.

Надежная система стартера для турбинного двигателя содержит аккумуляторную батарею 110, которая может быть единственным аккумулятором или группой аккумуляторов и которая может состоять из источника питания от бортовой сети летательного аппарата, например, 28 В, но изобретение не ограничивается этим напряжением.

Стартер 120 постоянного тока может состоять из простого стартера постоянного тока или из стартер-генератора (SG), допускающего работу не только в режиме электромотора, но также в режиме генератора, после того как стадия запуска завершилась, например, для того, чтобы снабжать энергией бортовую сеть. В описании ниже термин "стартер" используется, чтобы охватывать как исключительно стартер, так и/или стартер-генератор, пока не указано противоположное.

Система стартера турбинного двигателя включает в себя редуктор 162 трансмиссии, включающий в себя, в частности, понижающую зубчатую передачу для передачи движения от стартера 120 к главной оси двигателя, а также включающий в себя вспомогательное оборудование, такое как насосы, связанные с форсунками для впрыска топлива в камеру сгорания.

Фиг. 1 также показывает главные элементы турбинного двигателя, содержащего газогенератор 160, который в свою очередь содержит компрессор 164, камеру 165 сгорания и турбину 166 высокого давления, вместе со свободной турбиной 167, и пусковые вспомогательные устройства 168. Фиг. 1 также показывает датчик 161 для измерения скорости вращения стартера 120 и датчик 163 для измерения скорости вращения вала компрессора 164 двигателя.

Система стартера изобретения имеет первую и вторую цепи, соединенные параллельно и установленные между аккумуляторной батареей 110 и стартером 120 постоянного тока. Первая цепь содержит преобразователь 130 постоянного тока в постоянный ток, соединенный последовательно с первым переключателем 132 и необязательно с диодом 131. Вторая цепь содержит второй переключатель 133.

Как описано ниже со ссылками на фиг. 3 и 5, система также имеет другие датчики для измерения работы двигателя, такие как датчик 151 для измерения температуры на входе свободной турбины 167. Температура T45 на входе свободной турбины 167 предоставляет информацию, представляющую условия зажигания в камере 165 сгорания. Следовательно, представляется возможным вместо датчика 151 использовать любой другой тип датчика, который допускает наблюдение условий зажигания в камере 165 сгорания.

Первый и второй переключатели 132, 133 управляются посредством цепи 141 управления (фиг. 3 и 5) в зависимости от информации, предоставляемой посредством датчика 163 для измерения скорости вращения компрессора 164 и датчика 151 для измерения температуры на входе свободной турбины 167.

Электронный вычислитель 142, 142' регулирования, который может состоять из традиционного электронного вычислителя двигателя, также известного как электронный блок управления двигателя (EECU) (фиг. 3 и 5), служит, чтобы управлять показателями, предоставляемыми посредством датчиков 151 и 163, и управлять преобразователем 130 постоянного тока в постоянный ток во взаимодействии с цепью 141 управления, которая может быть предварительно существующим электрическим главным модулем, таким как модуль для управления бортовой сетью летательного аппарата.

Пусковое устройство изобретения, таким образом, состоит, по существу, из преобразователя 130 постоянного тока в постоянный ток, который, когда контактор 132 замкнут, снабжает энергией стартер 120 в начале стадии запуска и подает мощность, необходимую, чтобы поддерживать газогенератор 160 в окне зажигания.

После того как зажигание было подтверждено, контактор 133 замыкается, а контактор 132 размыкается с тем, чтобы снабжать энергией стартер 120 без прерывания непосредственно от аккумулятора 110, который может быть включен в бортовую сеть, например, при 28 В, так, чтобы предоставлять возможность продолжать запуск неуправляемым образом.

Переключатели 132 и 133 могут формировать части "электрического главного модуля" вертолета. Диод 131 не является необходимым, однако он может, тем не менее, быть полезен в качестве защиты вывода из преобразователя 130 постоянного тока в постоянный ток во время перекрывающегося срабатывания контакторов 132 и 133.

В качестве примера преобразователь 130 постоянного тока в постоянный ток может содержать простой понижающий модулятор 136 (см. фиг. 2), который получает напряжение U источника питания сети (например, 28 В) и предоставляет якорю 120 стартера ток ID, необходимый для регулирования крутящего момента стартера 120, и, таким образом, автоматически регулирует скорость вращения NG вала компрессора 164 газогенератора 160 по заданному значению, независимо от рабочих условий (напряжения бортовой сети, импедансов источника 110 питания и стартера 120, противодействующего момента от компрессора 164 и т.д.).

Поскольку необходимая электрическая мощность является низкой, преобразователь постоянного тока в постоянный ток действует как прогрессивная система стартера, которая ограничивает ток, поступающий из бортовой сети во время первого м