ІНТЕГРАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА СТАНОМ СИЛОВИХ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Автор(и)

  • О.А. Бєльська Національний університет «Київський авіаційний інститут» Автор
  • Ю.О. Черних Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка Автор

DOI:

https://doi.org/10.17721/2519-481X/2023/81-03

Ключові слова:

газотурбінні установки, лінійна динамічна модель, технічне обслуговування за станом, інформаційне забезпечення

Анотація

Ефективність стратегії технічного обслуговування, яка застосовується, безпосередньо залежить від повноцінності наявної інформації про реальний технічний стан об'єкта в процесі експлуатації. Поточний стан динамічного об’єкта, визначений за технічного діагностування кожного конкретного об’єкта технічного обслуговування, має обумовлювати перелік і обсяги відповідних профілактичних та відновлювальних робіт. Застосовуються наступні три різновиди організації технічного обслуговування динамічних об’єктів за станом: з контролем рівня надійності об'єкту експлуатації; з контролем параметрів об'єкту експлуатації; гібридний. Оскільки, силові установки як об'єкт експлуатації відзначаються високою функціональною значимістю, при цьому мають недостатній ступінь резервування та невисокий рівень експлуатаційної технологічності, доцільним виявляється застосування стратегії технічного обслуговування за станом з контролем параметрів, що передбачає неперервний, або періодичний контроль визначальних параметрів, або параметрів, за якими оцінюється фактичний поточний технічний стан кожного окремого об'єкта експлуатації.
Наведено загальні принципи, на основі яких може бути побудована інтегральна інформаційно-обчислювальна системи обробки параметрів, яка є головним елементом автоматизованої системи керування технічним станом газотурбінної установки. Синтезована адаптивна система динамічного контролю параметрів, що характеризують поточний технічний стан силової установки. Контур керування технічним станом об'єкта замкнений від’ємним зворотним зв'язком, що дає можливість застосування стратегії технічного обслуговування за станом з контролем параметрів. Система автоматичного керування, що використовує принцип зворотного зв'язку, будується традиційно на лінійній динамічній моделі об'єкта керування, використовується сукупність лінійних диференціальних та алгебраїчних рівнянь, що пов’язують між собою відхилення функціональних параметрів від їх номінальних значень, приведені до безрозмірної форми.

Біографії авторів

  • автор О.А. Бєльська, афіліація Національний університет «Київський авіаційний інститут»
  • автор Ю.О. Черних, афіліація Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Посилання

1. Zaritskiy, S.P. (1987) "Diagnostika gazoperekachivayushchikh agregatov s gazoturbinnym privodom" [Diagnostics of gas compressor units with a gas turbine drive] M.: Nedra, 197 p. (in Russian).

2. Ihumentsev, E.O. and Prokopenko, O.O. (2011) "Pidvyshchennya bezpeky ekspluatatsiyi hazotransportnoho kompleksu Ukrayiny" [Increasing the safety of operation of the gas transport complex of Ukraine] Yakisttekhnolohiy ta osvity: Zbirnyk nauk. pr. Ukr. inzh. ped. akad. Kharkiv. Vyp. 2, pp. 101–104. (in Ukrainian).

3. Ilchenko, B.S. (2011) "Diahnostuvannya funktsionalno-tekhnichnoho stanu hazopereka-chuvalnykh ahrehativ" [Diagnostics of the functional and technical condition of gas pumping units], monohrafiya. Kharkiv, KHNAMH, 228 p. (in Ukrainian).

4. Derkach, I.I. (2013) "Stan ta problemy rozvytku avtomatyzovanykh system kontrolyu tekhnichnoho stanu skladnykh tekhnichnykh system" [The state and problems of the development of automated systems for monitoring the technical condition of complex technical systems.] Viyskovo-tekhnichnyy zbirnyk, № 2(9), pp. 20-23. (in Ukrainian).

5. Trofymenko, I.V. (2018) "Model prohnozuvannya pokaznyka nadiynosti sudnovykh ahrehativ" [A model for predicting the reliability indicator of ship units.] Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitryanykh Syl, KHUPS, № 1(55), pp. 140-145. (in Ukrainian).

6. Horbiychuk, M.I., Kohutyak M.I. and Skripka O.A. (2005) "Kontrol tekhnichnoho stanu hazoperekachuvalnykh ahrehativ" [Control of the technical condition of gas pumping units] Metody ta prylady kontrolyu yakosti, № 13, pp. 18–19. (in Ukrainian).

7. Yerko, V.B. (2013) "Naukovo-metodychnyy pidkhid shchodo pobudovy bortovykh vymiryuvalnykh system dlya otsinyuvannya tekhnichnoho stanu bortovoho obladnannya litalnykh aparativ, yaki ekspluatuyutsya za stratehiyeyu tekhnichnoho obsluhovuvannya «za stanom»" [A scientific-methodical approach to the construction of on-board measurement systems for assessing the technical condition of on-board equipment of aircraft that are operated according to the "as condition" maintenance strategy] Nauka i tekhnika Povitryanykh Syl. Zbroynykh Syl Ukrayiny, Kharkiv, KHUPS, № 3(12),. pp. 44-48. (in Ukrainian).

8. Pashchenko, S.V., Byelska O.A. and Yukhachov V.V. (2011) "Informatsiyne zabezpechennya tekhnichnoho obsluhovuvannya za stanom sylovykh hazoturbinnykh ustanovok" [Information provision of technical maintenance according to the state of power gas turbine installations] Systemy ozbroyennya i viyskova tekhnika, Kharkiv, KHUPS, № 1(25), pp.130-134. (in Ukrainian).

9. Vladov, S., Shmelov, Y., Pylypenko, L., Kotliarov, K., Hrybanova, S. and Husarova, O. Research of information and dynamic models of control and diagnostics of TV3-117 aircraft engine technical state. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, Published by Kharkiv National University of Radioelectronics, URL:https://www.researchgate.net/-publication/339638590_research_of_information_and_dynamic_models_of_control_and_diagnostics_of_TV3-117_aircraft_engine_technical_state.

10. Belskaya, A.A. (2006) "Lokalyzatsyya neyspravnostey v lyneynykh systemakh bolshoy razmernosty pry otsutstvyy ynformatsyy o vkhodnom syhnale" [Localization of malfunctions in large scale linear systems in the absence of information about the input signal] Materialy VII mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi «Avia-2006». K., NAU, T. II, pp. 31–34.

11. Aslanyan, A. and Belskaya, A. (2008) Informational providing of technical operation “on condition”. K, National Aviation University, The third world congress «Aviation in the XXI-st century»: «Safety in aviation and space technology», pp. 18-21.

12. Shmelоv, Y., Vladov, S., Derevyanko, I., Dieriabina, I. and Chyzhova, L. (2019) Identification of rear model of TV3-117 aircraft engine based on the basis of neuromulti-functional technologies. Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries. № 1 (7). P. 43–49.

13. Chachurski, R., Glowacki, P. and Czecinski, S. (2011) Methods of counting aircraft turbine engines operating cycles. Transactions of the institute of aviation. №. 207, pp. 5–13.

14. Fedorchenko, D. and Novikov, D. (2016) Cycle counting methods of the aircraft engine. International journal of environmental and science education. Vol. 11. № 4, pp. 3832–3846.

15. Dias, G. Evolvement of computer aided software engineering (CASE) Tools: A user experience (2017). International journal of computer science and software engineering. Vol. 6. Issue 3, pp. 55–60.

16. Idoudi, N., Louati, N., Duvallet, C., Bouaziz, R., Sadeg, B. and Gargouri, F. (2008) A framework to model real-time databases. International journal of computing & information sciences. Vol. 6. № 1, pp. 19–29.

17. Shmelov, Y., Vladov, S., Klimova, Y. and Kirukhina, M. (2018) Expert system for identification of the technical state of the aircraft engine TV3-117 in flight modes. System Analysis & Intelligent Computing: IEEE First International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), pp. 77–82.

18. Angeli, C. (2010) Diagnostic expert systems: from expert’s knowledge to real-time systems. Advanced knowledge based systems: Model, applications & research. Vol. 1, pp. 50–73.

19. "Sintez sistem upravleniya i diagnostirovaniya gazoturbinnykh dvigateley" [Synthesis of control systems and diagnostics of gas turbine engines] /Yepifanov, S.V., Kuznetsov, B.I. Bogayenko, I.M i dr. (1998) //K. Tekhnika, 312p. (in Russian).

20. Trenogin, V.A. (1980) "Funktsionalnyy analiz" [Functional Analysis] M., Nauka, 495 p. (in Russian).

21. Shevyakov, A.A. (1970) "Avtomatika aviatsionnykh i raketnykh silovykh ustanovok" [Automation of aviation and rocket power plants] K. Tekhníka, 548 p. (in Russian).

Завантаження

Опубліковано

2024-05-09 – оновлено 2024-11-15

Версії

Номер

Розділ

ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ