RU2065993C1 - Ветроагрегат - Google Patents
Ветроагрегат Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 3
- 230000003993 interaction Effects 0.000 claims description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 238000009987 spinning Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 6
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000000740 bleeding effect Effects 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in wind direction
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P70/00—Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
- Y02P70/50—Manufacturing 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.
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)
- 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.
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) |
-
1993
- 1993-10-20 RU RU9393048027A patent/RU2065993C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
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 |