[go: up one dir, main page]

RU2065993C1 - Ветроагрегат - Google Patents

Ветроагрегат Download PDF

Info

Publication number
RU2065993C1
RU2065993C1 RU9393048027A RU93048027A RU2065993C1 RU 2065993 C1 RU2065993 C1 RU 2065993C1 RU 9393048027 A RU9393048027 A RU 9393048027A RU 93048027 A RU93048027 A RU 93048027A RU 2065993 C1 RU2065993 C1 RU 2065993C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
wind turbine
housing
channel
rotor
Prior art date
Application number
RU9393048027A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93048027A (ru
Inventor
А.С. Рыжкин
Original Assignee
Агрегатное конструкторское бюро "Кристалл"
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 Агрегатное конструкторское бюро "Кристалл" filed Critical Агрегатное конструкторское бюро "Кристалл"
Priority to RU9393048027A priority Critical patent/RU2065993C1/ru
Publication of RU93048027A publication Critical patent/RU93048027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2065993C1 publication Critical patent/RU2065993C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Wind Motors (AREA)

Abstract

Использование: в авиационной технике. Сущность изобретения: ветроагрегат содержит ветродвигатель, состоящий из ротора 1 с лопастями 2, насоса объемного типа 4, имеющего подкачивающую ступень с центробежным колесом 5, и устройство гидравлической разгрузки для обеспечения раскрутки ветроагрегата. 1 ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике и, в частности к агрегатам для аварийной гидросистемы летательного аппарата.
Известны ветродвигатели, содержащие ротор с малым числом лопастей, кинематически связанной с валом приводного агрегата объемного типа, подключенного своим входом и выходом к рабочей гидросистеме.
Для обеспечения раскрутки ветродвигателя под нагрузкой выход агрегата имеет перепускной канал с расположенным в нем запорным органом, соединенным с управляющим элементом (1).
Однако такие ветродвигатели, использующие в качестве управляющего элемента поворот лопастей при раскрутке под действием центробежных сил из нерабочего в рабочее положение, а также стравливающие рабочее тело в атмосферу в процессе раскрутки агрегата, не могут быть использованы для применения в летательных аппаратах, т.к. наличие широкого диапазона скоростей полета последних требует поворот лопастей в больших пределах для регулирования скорости вращения, тем самым исключая возможность использования поворота лопастей для управления запорным органом. Кроме того, стравливание рабочего тела из гидросистемы летательного аппарата в атмосферу не допустимо, а быстрая раскрутка ветродвигателя на холостом ходу и резкое перекрытие перепускного канала приводят к дополнительным нагрузкам на конструктивные элементы ветродвигателя и приводного агрегата, снижая надежность последних.
Известны также ветроагрегаты, преимущественно для летательного аппарата, содержащие ротор с лопастями, кинематически связанный с валом насоса объемного типа, имеющего входной и выходной каналы, с вторым из которых сообщен перепускной канал с расположенным в нем дросселем и запорным органом, выполненным в виде золотника, расположенного в корпусе и взаимодействующего с управляющим элементом (2).
Однако, использование на таких ветроагрегатах в качестве управляющего элемента центробежного датчика требует введения в конструкцию дополнительных кинематических звеньев, например зубчатых передач для передачи вращения к центробежному датчику, и необходимости обязательного его расположения в непосредственной близости с запорным золотником. Сам центробежный датчик является достаточно сложным механизмом. Следовательно, в таком исполнении ветроагрегат имеет усложненную конструкцию, большую трудоемкость изготовления, увеличенную массу и габариты.
Целью предполагаемого изобретения является упрощение конструкции, снижение трудоемкости изготовления, уменьшение массы и габаритов ветроагрегата.
Поставленная цель достигается тем, что в ветроагрегате, содержащем насос объемного типа, ротор с лопастями, кинематически связанный с валом насоса, имеющего входной и выходной каналы, причем с последним сообщен перепускной канал с расположенным в нем дросселем и запорным органом, а запорный орган выполнен в виде золотника и установлен в корпусе насоса с возможностью взаимодействия с управляющим элементом, согласно изобретению, насос снабжен подкачивающей ступенью, управляющий элемент размещен в корпусе подвижно и образует в последнем две рабочие камеры, соединенные соответственно с выходом подкачивающей ступени и с входным каналом насоса посредством двух гидравлических каналов, при этом первый из них образован трубчатым элементом и расположен внутри входного канала, а вокруг последнего размещена кольцевая полость, выполненная в корпусе, образующая часть выходного канала насоса.
Такое выполнение ветродвигателя позволяет упростить конструкцию, т.к. исключает использование в качестве управляющего элемента центробежного датчика, а также снижает трудоемкость изготовления, вес и габариты агрегата.
На чертеже изображен схематично ветроагрегат.
Ветроагрегат содержит ротор 1 с лопастями 2, кинематическую передачу (на чертеже не показана), расположенную в кронштейне подвески 3, насос объемного типа 4 с подкачивающей ступенью, выполненной в виде центробежного колеса 5, установленного на валу ротора насоса 4, корпус 6, неподвижно закрепленный на летательном аппарате (на чертеже не показан), со ступицей 7, которая совместно со смонтированной на ней подвижно проушиной 8 насоса 4, уплотнительными кольцами 9 и выполненными в ней гидравлическими каналами образует узел шарнирной подвески и стыковки с гидравлической системой ветроагрегата на объекте. В корпусе 6 размещен запорный орган, выполненный в виде командного золотника 10 и исполнительного золотника 11, а также мембрана 12, которая образует две рабочие камеры 13 и 14, соединенные соответственно с выходом 15 центробежного колеса 5 подкачивающей ступени и с входным каналом 16 насоса 4 с помощью двух гидравлических каналов 17 и 18, первый из которых образован трубчатым элементом, расположенным внутри входного канала 16. Кольцевая полость 19, выполненная в ступице 7 корпуса 6 и расположенная вокруг входного канала 16, образует часть выходного канала 20.
В перепускном канале, образованном каналами 21, 22, 23 и полостью 24 и связывающим входной канал 16 и выходной канал 20 через исполнительный золотник 11, расположен дроссель 25. Командный золотник 10 поджат к мембране 12 с помощью пружины 26, тарелок 27, регулировочного винта 28. Гидравлическая связь командного золотника 10 и исполнительного золотника 11 обеспечивается через канал 29. По обе стороны исполнительного золотника 11 в корпусе 6 выполнены полости 30 и 31. На корпусе 6 имеются штуцер 32 входа и штуцер 33 выхода для подключения к гидросистеме объекта.
Работа ветроагрегата происходит следующим образом.
После вывода ветроагрегата в рабочее положение набегающий поток воздуха воздействует на лопасти, заставляя ротор вращаться. Однако, в случае запуска ветродвигателя на гидросистему объекта, находящуюся под противодавлением, пусковой момент малолопастного ветроагрегата оказывается недостаточным для раскрутки.
Для обеспечения раскрутки ветроагрегата насос 4 объемного типа разгружен, т. е. обеспечивается перепуск рабочей жидкости с выходного канала 20, через кольцевую полость 19, каналы 21, дроссель 25, кольцевую проточку исполнительного золотника 11, полость 24 и канал 23 во входной канал 16 насоса 4. По мере раскрутки ветроагрегата расход рабочей жидкости, обеспечиваемый насосом 4, возрастает, растет перепад давления на дросселе 25, а, следовательно, растет момент, потребляемый приводным агрегатом насосом 4. Одновременно растет развиваемый ротором 1 момент, небольшой избыток которого над моментом, потребляемым насосом 4, обеспечивает плавную раскрутку ветроагрегата, исключая большие забросы частоты вращения.
После набора частоты вращения ветроагрегатом, близкой к рабочей, давление рабочей жидкости на выходе 15 центробежного колеса 5 возрастает до такой величины, что, попадая через канал 17 в полость 13, обеспечивает прогиб мембраны и перемещение командного золотника 10 вправо, сжимая пружину 26. При этом канал 29 через проточку командного золотника 10 сообщается с полостью 30 исполнительного золотника, в которой как и в полости 31 устанавливается давление выхода насоса 4. За счет разности площадей торцов исполнительного золотника 11, обращенных к полостям 30 и 31, возникает сила, которая перемещает его вправо. При этом пояском золотника 11 перекрывается канал, в котором установлен дроссель 25, тем самым прекращается перепуск жидкости с выходного канала 20 во входной канал 16. При достигнутой в этот момент частоте вращения ротор 1 ветродвигателя располагает мощностью, достаточной для обеспечения работы насоса 4 на всех режимах. Поэтому после перекрытия перепуска ветроагрегат полностью переходит на рабочий режим подачу рабочей жидкости в гидросистему объекта.
В случае снижения скорости полета ниже величины, необходимой для работы ветроагрегата на заданном режиме, частота вращения падает и при достижении некоторого значения, когда момент, развиваемый ротором 1, становится меньше потребного для вращения насоса 4, ветроагрегат должен был бы резко остановиться. Однако при уменьшении частоты вращения снижается давление на выходе центробежного колеса 5, а, следовательно, и в полости 13, поэтому пружина 26 отжимает командный золотник 10 влево, отсекая полость 30 от канала 29 и сообщая ее через канал 23 с входным каналом 16. Исполнительный золотник 11 перемещается влево, открывая перепускной канал, давление на выходе снижается и устанавливаются обороты ветроагрегата, при которых обеспечивается равенство мощностей, развиваемой ротором 1 и потребляемой насосом 4. Тем самым предотвращается полный останов ветроагрегата и обеспечивается его работа при пониженных скоростях воздушного потока на режимах пониженной мощности, что особенно важно при посадке летательного аппарата
Источники информации:
1. Авторское свидетельство СССР N 164568, МКИ F 03 D 9/00, 1964.
2. Прототип: Авторское свидетельство СССР N 868106, МКИ F 03 D 9/00, 1981.

Claims (1)

  1. Ветроагрегат, содержащий насос объемного типа, ротор с лопастями, кинематически связанный с валом насоса, имеющего входной и выходной каналы, причем с последним сообщен перепускной канал с расположенными в нем дросселем и запорным органом, а запорный орган выполнен в виде золотника и установлен в корпусе насоса с возможностью взаимодействия с управляющим элементом, отличающийся тем, что насос снабжен подкачивающей ступенью, а управляющий элемент размещен в корпусе подвижно и образует в последнем две рабочие камеры, соединенные соответственно с выходом подкачивающей ступени и с входным каналом насоса посредством двух гидравлических каналов, первый из которых образован трубчатым элементом и расположен внутри входного канала, вокруг последнего размещена кольцевая полость, выполненная в корпусе, образующая часть выходного канала насоса.
RU9393048027A 1993-10-20 1993-10-20 Ветроагрегат RU2065993C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393048027A RU2065993C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Ветроагрегат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393048027A RU2065993C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Ветроагрегат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93048027A RU93048027A (ru) 1996-04-10
RU2065993C1 true RU2065993C1 (ru) 1996-08-27

Family

ID=20148277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393048027A RU2065993C1 (ru) 1993-10-20 1993-10-20 Ветроагрегат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2065993C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 868106,Кл. F 03 D 9/00, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4750862A (en) Modular propeller blade pitch actuation system
EP2772438B1 (en) Auxiliary power units (APUs) and methods and systems for activation and deactivation of a load compressor therein
CN112664320A (zh) 燃气涡轮发动机增压器构造和操作方法
JP2007518615A (ja) プロペラエンジン装置用の加圧オイル供給
CA2105339C (en) Full authority propeller pitch control
JPS62126254A (ja) 変換式タ−ボフアン、タ−ボシヤフト航空機推進システム
JPH0670374B2 (ja) 航空機エンジンを非航空用エンジンに転換する方法および非航空用エンジン
US5117633A (en) Pneumohydraulic actuator
US4012908A (en) Torque converter having adjustably movable stator vane sections
CN112901518B (zh) 一种高扬程大流量节能水泵
US20240253771A1 (en) Electrohydraulic pitch-control system with a valve pump in a rotating reference frame
RU2065993C1 (ru) Ветроагрегат
US3940926A (en) Jet propulsion engines
WO1985001326A1 (en) Ram air turbine hydraulic power system
WO2000016464A9 (en) Control system with integrated actuation package
US3314232A (en) Gas turbine engine with aerodynamic torque converter drive
CA1228484A (en) Method and apparatus for improving acceleration in a multi-shaft gas turbine engine
US12246820B2 (en) System and method for controlling the modification of the pitch of the blades of a turbine engine
CN116085119A (zh) 一种用于叶轮之间的封严和连接结构
US4148249A (en) Axially balanced, adjustable volume rotary machine and drive system utilizing same
EP2466142A2 (en) Concentric multi-stage centrifugal pump with start stage
RU2099243C1 (ru) Соосный воздушный винт и способ его управления
RU2228455C2 (ru) Система топливопитания и регулирования газотурбинного двигателя
WO2000059780A2 (en) Flywheel peaking unit for an aircraft hydraulic system
CN201206554Y (zh) 一种压缩机入口的电液型导叶调节装置

Legal Events

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

Effective date: 20091021