多电飞机系统研究分析
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多电飞机发展计划重大事件图
一. 多电飞机简介及其发展历程
——1950年,飞机用电设 备秤28vDC改为 115vAC· 400Hz ——1980年,A320使用电 力飞行控制取代了机械飞 行控制 ——2000年,电力飞行控 制使用功率电传取代功率
功率液压路线传输,可变
频115vAC· 360/800Hz取代 常数交流发电机
加高效;优化了飞机引擎,不用对发动机进行引气,使得发动机涵道比更高,肯控 性更高;电力系统可扩展性更高,为飞机多场合的改进与升级提供了空间。
一. 多电飞机的特点与优势
增加设计的柔性,使之最优: MEA技术不断减少高温管路和易燃液体的使用,减少屏蔽热量和液体防护所 需材料的使用量;系统温度的降低使得材料的选择范围更广;分布式按需工作 的电气系统使得飞机简洁可靠,具有较大的柔性,飞机改型能力。
减轻飞机的重量。
一. 多电飞机的特点与优势
降低保障和使用费用: MEA 使 关 键 子 系 统 集成化 ,部件复用,减 少零部件;取消了液压 与气动部分的维修与管 理,减少了这两部分的 地面支持设备 ,简化了
维修检验流程;电力传
动效率更高;
一. 多电飞机的特点与优势
改善任务执行能力:
MEA技术与现有电传操作配合,各子系统间更容易协调工作,使得飞行控制更
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
传统飞机
多电飞机
一. 多电飞机关键技术简介
多电飞机发动机
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
引气对发动机功率的影响
一. 多电飞机关键技术简介
传统发动机
多电飞机
一. 多电飞机关键技术简介
传 统 方 式 的 能 源 耗 散 多 电 方 式 的 能 源 回 收
多电飞机简介以及发展历程
多电飞机特点与优势
目录
多电飞机关键技术简介
多电飞机发展与展望
一. 多电飞机的特点与优势
多电飞机最大的特点 在于,次级能源全部 或是尽量使用电能, 而不再是传统的液压、 气动、电力。
一. 多电飞机的特点与优势
提高系统的可靠性;
降低保障和使用费用; 改善任务执行能力; 增加设计的柔性,使之最优; 提高维修性; 改善旅客舒适性; 缩短制造周期,降低制造成本; 减少多环境的影响;
多电飞机简介以及发展历程
多电飞机特点与优势
目录
多电飞机关键技术简介
多电飞机发展与展望
一. 多电飞机关键技术简介
AEA/MEA关键技术及优势 关键技术
电力电子与电机驱动
技术优势 减轻重量
提高功率密度和电源效率 ,减小体积 ,可靠性髙、 结构简单,实现余度供电及不中断供电 提高系统的性能、容错能力和可靠性
一. 多电飞机发展与展望
太阳能飞机:功率等级类似与燃料电池飞机
“阳光动力号”太阳能飞机
一. 多电飞机发展与展望
核电飞机:关键技术在于核反应堆的小型化和机组人员的核防护技术
NB-36H核动力飞机
谢谢!
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高压可变电源 自动 配电技术
电力作动技术
提高生存能力和可维护性
多电发动机技术
优化二级能源系统
整体启动发电技术
改善发动机适用性 ,获得较大的电功率
集成组合动力装置技术(IPU)
极大地减 轻系统重 量 ,增 加飞机的可靠性和维护性
一. 多电飞机关键技术简介
多电飞机体系结构
一. 多电飞机关键技术简介
A380
一. 多电飞机关键技术简介
多电飞机电力系统结构
一. 多电飞机关键技术简介
传统供能方式
分布式供能方式
一. 多电飞机关键技术简介
多/全电飞机电力系统示意图
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
多电飞机作动器简介
一. 多电飞机关键技术简介
EMA结构示意图
是指机上的主要功率是电功率但不 排除少量的其他功率的使用,其实 质用电力系统部分取代次级功率系 统,以电力作为飞机的主要二次能
源,逐渐或全部取代传统飞机系统
中的液压能和气能,以提高能量的 综合利用效率,有效减少飞机的排 放量,降低其对环境的影响。
ElectraFlyer-C
一. 多电飞机简介及其发展历程
一. 多电飞机关键技术简介
EHA结构示意图
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
一. 多电飞机关键技术简介
多电飞机简介以及发展历程
多电飞机特点与优势
目录
多电飞机关键技术简介
多电飞机发展与展望
Hale Waihona Puke Baidu
一. 多电飞机发展与展望
燃料电池飞机:燃料电池的燃料是氢气,氢气与空气中的氧气发生电化学反应 后生产电能
一. 多电飞机的特点与优势
提高系统的可靠性:
电力作动可靠且具有容错能力:采用多余度电力系统为各子系统提供了 可靠的动力;飞机发生故障后可快速的重新布局以确保飞行负载的用电; 电力作动实行按需供电,较其他系统发热、磨损少;简化起落架系统, 避免液压燃烧隐患;大系统范围内进行热管理,即不损失可靠性又大大
多电飞机系统分析
多电飞机简介以及发展历程
多电飞机特点与优势
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多电飞机关键技术简介
多电飞机发展与展望
多电飞机简介以及发展历程
多电飞机特点与优势
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多电飞机关键技术简介
多电飞机发展与展望
一. 多电飞机简介
多电飞机(More-Electric Aircraft , MEA ): 实现全电飞机的中间产物
一. 多电飞机简介及其发展历程
多电技术研究: 欧洲:欧洲侧重多电技术系统 性研究;1996年,民用飞机开展了 完全集成多电系统;2002年,欧洲 开展了功率优化飞机(POA)项目; 2008年,洁净天空(Clean sky)计划; 2013年洁净天空2(Clean Sky 2)计 划。
美国:美国侧重多电技术的应 用;到80年代末,波音和洛克希德 公司开展了集成数字/电动飞机 (Integrated Digital/Electric Aircraft, IDEA)的研究工作;2007年美国空 军研究实验室(AFRL)启动了综合 飞行器能量技术(Integrated Vehicle energy Technology,INVENT)计划。