- •З. Состав и общая характеристика системы управления двигателем.
- •В состав электронной части сау gt входят:
- •Сау fkр включает:
- •Измерительное устройство per, nВд max включает:
- •Ограничитель температуры газа за тнд (огр. Т*т пред)
- •Измерительное устройство системы включает в себя:
- •Ограничитель частоты вращения рнд (огр. N нд пред)
- •Сау gтф назначение, принцип работы системы.
- •Гидропривод продольного перемещения дозирующего крана II и III коллекторов.
- •Сильфонный узел.
- •Работа системы при включении форсажа
- •Управление форсажными режимами
- •Работа системы автоматического управления при изменении условий полёта
- •Аварийное выключение форсажа
- •Система управления реактивным соплом двигателя рд-33-2с
- •Регулятор πт*
- •Ограничитель fkр min.
З. Состав и общая характеристика системы управления двигателем.
На рис. 1 представлена обобщённая функциональная схема систем управления двигателем. Автоматические устройства системы выполнены на электронно-гидромеханической основе. В её состав входят контуры управления: направляющими аппаратами КВД, расходом топлива в основной камере сгорания, расходом топлива в форсажной камере сгорания, площадью критического сечения сопла, площадью выходного сечения сопла. Контуры управления связаны между собой через объект управления - двигатель.
САУна квд - ГМ основа;
САУGT-Э ГМ основа;
САУGTФ - ГМ основа;
САУFKP - ЭГМ основа;
САУFС - ГМ основа;
Отдельный контур управления совместно с двигателем образует систему управления каким-либо фактором (или параметром).
Как видно из рис. 1, устройства управления направляющими аппаратами КВД (САУна), расходом топлива в форсажной камере (САУGTФ), площадью выходного сечения сопла (САУFС) выполнены на гидромеханической основе.
Устройства же управления расходом топлива в основной камере сгорания (САУGT) и площадью критического сечения сопла (САУFKP) выполнены на электронно-гидромеханической основе и входят в состав как электронной (БПР), так и гидромеханической частей системы управления.
САУGT включает:
Систему топливоподачи;
Гидромеханическую часть;
Электронную часть.
В состав системы топливоподачи входят:
Плунжерный топливный насос переменной производительности (ПТН);
Дозирующее устройство (ДУ);
Регулятор постоянного перепада давлений на ДУ (peг. Рду).
В состав гидромеханической части входят:
Устройства системы управления частотой вращения РВД (peг. nВД);
Автомат управления расходом топлива при приемистости (автомат приемистости - АП);
Автомат управления расходом топлива при запуске (пневматический топливный автомат запуска (ТАЗ) с высотным корректором);
Ограничители предельного значения давления воздуха за компрессором и минимального расхода топлива в основной камере сгорания (Р*к пред и GT мин).
Системы управления частотой вращения РВД, ограничения давления воздуха за компрессором являются замкнутыми (т.е. выполненными на принципе по отклонению управляемых параметров от заданных значений) благодаря наличию главной обратной связи по управляемому (nВД) или ограничиваемому (Р*к) параметрам, что обуславливает высокую точность работы указанных систем. Остальные системы управления выполнены незамкнутыми, с программным управлением регулирующими факторами.
Регулятор nВД обеспечивает поддержание заданного РУД значения nВД и коррекцию его по температуре воздуха Т*в. Или : nВД = f (α руд , Т*в) = соnst.
Автомат приемистости дозирует расход топлива при приемистости, воздействуя на исполнительное устройство регулятора (рис. 2, сигнал уАП). Программа дозирования GT автоматом приемистости формируется в зависимости от частоты вращения nвд, давления воздуха за компрессором Р*К и температуры воздуха на входе в двигатель Т*в. Или : GT = f (nВД Р*К, Т*в).
Топливный автомат запуска с высотным корректором регламентирует количество сливаемого за дозирующим краном топлива так, что программа дозирования топлива при запуске формируется в зависимости от давлений Р*К и Рн. На высотах Н > 6км программа автомата запуска дополнительно корректируется по электрическому сигналу от панели запуска (рис. 2, сигнал от АПД).
Ограничитель предельного давления воздуха за компрессором Р*к пред обеспечивает снижение GT, а следовательно, снижение частоты вращения nВД, воздействуя на исполнительное устройство регулятора. Для исключения чрезмерного падения nВД в процессе работы ограничителя на частотах nВД < 79±2% его действие блокируется (рис. 2).
