Wynalazek dotyczy układu do aktywnego sterowania przepływem na powierzchni aerodynamicznej (100) mającej krawędź natarcia, krawędź spływu i cięciwę. Układ zawiera co najmniej dwa zespoły dozujące (1, 2, 3, 4, 5), jednostkę sterująca (400), źródło (300) sprężonego powietrza i czujnik (420) umieszczony na powierzchni aerodynamicznej (100). Każdy zespół dozujący (1, 2, 3, 4, 5) ma dyszę (210, 214) zakończoną otworem wylotowym (250, 254) w powierzchni aerodynamicznej (100) oraz połączony z dyszą (210, 214) zawór (220, 228). Każdy zespół dozujący (1, 2, 3, 4, 5) jest połączony płynowo, poprzez zawór (220, 228), ze źródłem (300) sprężonego powietrza, zaś otwory wylotowe (250, 254) dysz (210, 214) są rozmieszczone na powierzchni aerodynamicznej (100) w linii zasadniczo równoległej do krawędzi natarcia powierzchni aerodynamicznej (100). Czujnik (420) jest połączony z jednostką sterującą (400), zaś jednostka sterująca (400) jest połączona oddzielnie z każdym z zaworów (220, 228) zespołów dozujących (1, 2, 3, 4, 5). Każdy z zespołów dozujących (1, 2, 3, 4, 5) zawiera połączony równolegle względem zaworu (220, 228), pomiędzy dyszą (210, 214) i źródłem (300) sprężonego powietrza, co najmniej jeden kolejny zawór (221, 229), który jest również połączony oddzielnie z jednostką sterującą (400). Wynalazek dotyczy również sposobu aktywnego sterowania przepływem na powierzchni aerodynamicznej (100), w którym mierzy się wielkość fizyczną na powierzchni aerodynamicznej (100), na podstawie której określa się wystąpienie zjawiska oderwania przepływu na powierzchni aerodynamicznej (100), a następnie po stwierdzeniu wystąpienia oderwania przepływu na powierzchni aerodynamicznej (100), poprzez rząd otworów wylotowych (250, 254) w powierzchni aerodynamicznej (100) i połączone z otworami dysze (210, 214) dostarcza się na powierzchnię aerodynamiczną (100) sprężone powietrze ze źródła (300) sprężonego powietrza aż do momentu stwierdzenia zaniku oderwania przepływu na powierzchni aerodynamicznej (100), przy czym dostarczane do każdego z otworów wylotowych (250, 254) powietrze ma przepływ pulsacyjny, który uzyskuje się poprzez naprzemienne doprowadzenie do każdej dyszy (210, 214) co najmniej dwóch niezależnych strumieni powietrza.The invention relates to a system for active flow control on an aerodynamic surface (100) having a leading edge, a trailing edge and a chord. The system comprises at least two metering units (1, 2, 3, 4, 5), a control unit (400), a source of compressed air (300) and a sensor (420) located on the aerodynamic surface (100). Each metering unit (1, 2, 3, 4, 5) has a nozzle (210, 214) terminating in an outlet (250, 254) in the aerodynamic surface (100) and a valve (220, 228) connected to the nozzle (210, 214). . Each metering unit (1, 2, 3, 4, 5) is fluidly connected via a valve (220, 228) to a source (300) of compressed air, and the outlet openings (250, 254) of the nozzles (210, 214) are arranged on the aerodynamic surface (100) in a line substantially parallel to the leading edge of the aerodynamic surface (100). A sensor (420) is connected to the control unit (400), and the control unit (400) is connected separately to each of the valves (220, 228) of the dispensing units (1, 2, 3, 4, 5). Each of the metering units (1, 2, 3, 4, 5) includes at least one further valve (221, 229) connected in parallel to the valve (220, 228) between a nozzle (210, 214) and a source of compressed air (300). ), which is also connected separately to the control unit (400). The invention also relates to a method for actively controlling flow on an aerodynamic surface (100), in which a physical quantity is measured on an aerodynamic surface (100), from which the occurrence of a flow detachment phenomenon on an aerodynamic surface (100) is determined, and then after detecting the occurrence of flow detachment. on the aerodynamic surface (100), through a row of outlet openings (250, 254) in the aerodynamic surface (100) and nozzles (210, 214) connected to the openings, compressed air is supplied to the aerodynamic surface (100) from a compressed air source (300) until until the detachment of the flow is found on the aerodynamic surface (100), the air supplied to each of the outlet openings (250, 254) has a pulsating flow, which is obtained by alternately supplying at least two independent jets to each nozzle (210, 214) air.