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;第一章 概 述;第一章 概 述;;;按重要性:
飞行关键负载:影响飞机安全飞行。
飞行必要负载:影响飞行任务的完成。
一般负载。;按用电种类:
直流
交流(单相,三相) 交直流混用。;3. 用电设备与供电系统的相互关系。
? 用电设备种类繁多,对电能的形式要求不一样。
?供电系统提供的电能形式不可能很多样。
所以有相关的标准协调二者的关系,以使飞机 成本低、性能好。
如:GJB181-86
“飞机供电系统及对用电设备的要求”;(1) 用电设备对电能质量的要求
用电设备:按允许的线路压降不同; 除了对电压大小的要求外,还对直流电 压的电压脉动、纹波,交流电压的频率、 稳定度、波形失真度、三相电压对称性 有明确要求。
对电能质量的要求,目的在于使设备具 有预定的性能。但要求不能高,否则增 加供电系统的成本,飞机的重量、成本。;(2)供电系统对用电设备特性的要求
? 用电设备应选取符合标准的电源电压、频 率。不宜有特殊要求,否则使供电设备复 杂化。
? 又如:交流用电设备耗电量大于500VA时 应有三相供电。
? 用电设备的特殊性不能影响电源系统的正 常工作,从而影响其它设备的工作。;4. 用电设备的特性
? 不同的用电设备具有不同的特性,用 电设备的特性对供电系统会有影响。
? 了解用电设备特性,是进行供电系统
设计的基础。;用电设备可分为:
线性负载:符合欧姆定律,具有线性特性。
电动机负载:启动电流大,制动工作时能
量可回馈电网。;;;§1-2 航空航天器的二次能源;2 二次能源:设备运行、人员生活所需的 能源,其能量的来源是一次能源或其它 物理、化学、机械能源。
二 航空器二次能源种类
液压能、气压能源和电源。;二次 能源;;早期不行:发电系统容量有限,电动作动 机构性能有限。
电工技术的发展,材料的发展使二次能源 统一到电源已成为可能:正在研究全电飞 机。;;§1-3 航空航天器供电系统;任务:向用电设备提供电能。
在各种条件下连续可靠的供电。保证飞 机安全可靠的飞行和完成飞行任务。
高质量、高可靠性。
自足性:不依赖于地面设备的支持。;电源系统
主电源: 直接或间接由航空发??机传动的发电系统。
辅助电源:主电源不工作时,为用电设备提供 电能的机上电源。
二次电源:用于将主电源转变为另一种或多种电能。
应急电源:主电源故障时。
地面电源接口:在地面时,通过插座由专门的地面
电源供电。
备份电源;主电源:直接或间接由航空发电机传动 。
辅助电源:Battery、APU。小飞机用Battery, 大飞机(民航):APU。
应急电源:只向飞行关键设备供电,容量小,供返航。
Battery:
Ramget:平时收于机体内,飞机失去动力后,自动 或手动释放于机身外。靠迎面气流吹动涡 轮,带动发电机或应急液压泵。;地面电源:
二次电源:可以集中供电(一台电源向多设备供电 ) 也可以分散供电 ( 用电设备自带);配电系统:汇流条到用电设备(电能的传输与分配)
电网:输电线。
配电装置:开关,接触器
检测与保护;配电系统控制方式:
常规式:所有设备的配电线都引入一个配电中心
(一般在座舱内)。
遥控式:汇流条靠近设备,控制线引入座舱。
固态式:计算机通过多路数据总线传输控制信息和状态 信息,经SSPC对设备进行控制,减少控制线。;航天器的供电系统与航空器类似;§1-4 航空航天供电系统的沿革与发展;(2) 指标:
电压:28.5V(调节点),27V(标称) 容量:3、6、9、12KW。
(100、200、300和400A)
(3) 使用情况:
国外:早期、小型
国内:J7以前,H6以前,各类直升机。;(4) 发展:
电机:容量加大。(工艺与材料)。 发电—起发。
有刷—无刷。 控制器:
振动式—碳片式—晶体管—数字式。
二次电源:旋转—静止。;;增大容量,减小电网重量:;(1)组成 主电源:;指标
115/200V(电机 120/208V) 400Hz 三相四线
容量:15、20、30、40、60、90、120、150KVA。
使用情况
国外:目前大多数飞机,军机Su—27、F—16, 民机Boeing757、767、777等。
国内:J—8、J—10。;(4)发展:四个阶段:
CSD Gen 调节保 护GCU 50年代: 差动液压 +有刷交发 +电磁机械式
60年代:齿轮差动液压+无刷 交发 +电磁式
70年代:组合传动发电机(CSD+IDG)+晶体式
80年代:IDG + 微机式。;;(1)组成
主电源:;二次电源:变压整流器(TRU-Transformer Rectifier Unit)
应急电源:Battery+变流机
应急发电机(冲压空气涡轮传动的发电机)
辅助电源: APU(中、大型飞机)。;使用情况
A—4、F/A
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