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电动飞机技术的发展现状与未来趋势分析

电动飞机技术的发展现状与未来趋势分析随着环保意识的日益增强,电动飞机作为一种绿色出行方式,在航空领域逐渐崭露头角。
电动飞机的发展正日益引起人们的关注,究竟这一领域的现状如何,未来的发展趋势会如何呢?首先,让我们来了解一下电动飞机技术的现状。
目前的电动飞机技术大致可以分为两个方向:纯电动和混合动力。
纯电动飞机依靠电池储存能量,并通过电动机驱动螺旋桨进行飞行。
混合动力飞机则是将传统燃油发动机与电动机相结合,以实现更高的飞行效率。
尽管电动飞机的技术仍然处于起步阶段,但已经取得了一定的突破。
现有的电池技术不仅能够提供足够的能量支持短途飞行,还能逐渐满足长途飞行的需求。
此外,电动飞机的噪音和尾气排放量也大大降低,为环保出行提供了可能。
接下来,让我们展望一下电动飞机技术未来的发展趋势。
首先,随着电池技术的不断进步,电动飞机的续航里程将大幅提升。
目前,电动飞机的续航里程仍然受限于电池能量密度的限制,但随着电池技术的改进,续航里程有望达到甚至超过传统燃油飞机的水平。
其次,随着电动飞机技术的普及,相关基础设施的建设也将迎来发展机遇。
例如,充电设施的建设将成为电动飞机推广的关键。
此外,还需要建立相应的管理和监管体系,确保电动飞机的运行安全和合规。
除了技术发展,电动飞机市场也存在一些挑战。
首先,由于电动飞机的制造成本较高,价格相对较高,限制了其市场的普及。
其次,电动飞机的性能还无法与传统燃油飞机相媲美,因此在远程飞行和大规模运输方面仍面临一定的局限性。
同时,现有的航空法规体系也需要相应的改革,以适应电动飞机的使用需求。
综上所述,电动飞机技术在不断发展中,其未来的发展趋势令人期待。
随着技术的进步,电动飞机的续航里程将大幅提升,市场普及成本也有望逐渐降低。
电动飞机作为一种环保、低噪音的交通方式,将在未来为航空行业带来重大变革。
然而,电动飞机技术的发展仍然面临一些挑战,需要克服制造成本高、性能限制以及相关法规的更新等问题。
飞机电动及螺旋桨动力系统理论知识

飞机电动及螺旋桨动力系统理论知识飞机电动及螺旋桨动力系统理论知识无人机使用电动机作为动力具有其他动力装置无法比拟的优点,如结构简单、重量轻、使用方便,可使无人机我的噪声和红外特征很小,同时又能提供与内燃机不相上下的比功率。
那么,下面是店铺为大家整理的飞机电动及螺旋桨动力系统理论知识,欢迎大家阅读浏览。
电动系统目前大型、小型、轻型无人机广泛采用的东西装置为活塞发动机系统。
而出于成本和使用方便的考虑,微型无人机中普遍使用的是电动动力系统。
电动动力系统主要由动力电机、动力电源、速调系统三部分组成。
1.动力电机微型无人机使用的动力电机可以分为两类:有刷电动机和无刷电动机。
其中有刷电动机由于效率较低,在去人机领域已逐渐不再使用。
电动机的型号主要以尺寸为依据。
比如,有刷370电机,是指它不包括轴的长度是37mm;无刷外电子2208电机是指它定子线圈的直径是22mm,不包括轴电子线圈的长度是8mm。
当然有一些型号是说它相当于某级别的,还有一些事厂家自己命名的。
电动机的技术指标很多,与无人机动力特征最相关的两个是转速和功率。
转速一般用kV来表示,所谓kV是指每伏特(V)能达到的每分钟转速。
比如,使用kV1000的电机,11.1V的电池,电机转速应该是1000×11.1=11100,每分钟11100转。
无人机使用电动机作为动力具有其他动力装置无法比拟的优点,如结构简单、重量轻、使用方便,可使无人机我的噪声和红外特征很小,同时又能提供与内燃机不相上下的比功率。
它尤其适合作为低空、低速、微型无人机的动力。
如美国FQM-151A“指针”手抛式无人机使用一台300W衫钴电动机,法国“方位角”便携式轻型无人机使用一台600W无刷直流电机,俄罗斯“蜻蜓”短程监视和环境监控无人机使用一台7.5kW电机。
2.动力电源动力电源主要为电动机的运转提供电能。
通常采用化学电池来作为电动无人机的动力电源,主要包括镍氢电池、镍铬电池、锂聚合物、锂离子动力电池。
解析航空业的全电动飞机技术

解析航空业的全电动飞机技术解析航空业的全电动飞机技术航空业一直致力于研究和发展环保、可持续的技术,以减少对环境的污染以及对有限资源的依赖。
在这一背景下,全电动飞机技术逐渐成为航空业的研究热点。
本文将解析航空业的全电动飞机技术,从其工作原理、优势和未来展望等方面进行探讨。
一、全电动飞机的工作原理全电动飞机采用电力驱动系统来提供动力,主要由电动机、电池以及电控系统等组成。
电动机负责将电能转化为机械能,推动飞机前进。
电池作为能量储存设备,为电动机提供所需的能量。
电控系统起到调节和管理电池电能输出的作用,确保飞机正常运行。
二、全电动飞机技术的优势1. 环保减排全电动飞机以电能为动力源,不需要燃料燃烧,因此不会产生废气和气体排放,减少了对大气环境的污染。
2. 噪音低相比传统喷气式飞机,全电动飞机在起降和飞行过程中噪音更低,减少了对居民生活和环境的干扰。
3. 能源效率高全电动飞机采用电能直接驱动,能源利用效率更高,对于航空业而言将有助于降低运营成本,并提高竞争力。
4. 轻量化设计电动驱动系统相比传统的燃油驱动系统更为简洁,减少了重量,提高了飞机的整体性能和飞行效率。
5. 多样化的能源供应电动驱动系统可通过太阳能、涡轮等多种能源进行充能,提供了更多的能源选择,增加了飞机的可持续性和灵活性。
三、全电动飞机技术的未来展望尽管全电动飞机技术在发展过程中仍面临着许多挑战,例如电池续航能力、充电设施建设等问题,但其未来发展前景仍然广阔。
随着电池技术的不断进步,续航里程将会更长,充电速度也会更快,为全电动飞机的商业化应用提供了可能性。
在技术上,航空业可以继续投入更多的研发资源,提高电池能量密度和电动机效率,以提升全电动飞机的性能和可靠性。
同时,航空公司可以积极推动充电设施的建设与智能能源管理系统的研发,为全电动飞机的实际运营提供支持。
全电动飞机技术的发展也将对航空业带来深远的影响。
首先,全电动飞机有望改变航空业的能源结构,减少对传统燃油的依赖,实现能源的多元化利用。
电动飞机的设计与性能分析

电动飞机的设计与性能分析随着环境保护意识的增强和科技的迅猛发展,电动飞机逐渐成为航空业界的热门话题。
作为未来航空的一种潜在替代方案,电动飞机具有低碳排放、低噪音、高效能等诸多优势,然而其设计和性能分析仍然是一个具有挑战性的任务。
一、电动飞机的设计要素1.动力系统:电动飞机的核心部分是电力系统。
电动飞机动力系统主要由电机、电池和控制器组成。
电机是转换电能为动力的关键部件,其选型应考虑功率输出、效率和重量等因素。
电池则负责储存和提供电能,其能量密度和充电速度是关键指标。
控制器则起到调控电流和电压的作用,保证动力系统的稳定运行。
2.气动外形:电动飞机的气动外形设计需要兼顾飞行性能和能源利用效率。
流线型的机身和翼面可以降低飞行阻力,提高飞行速度。
此外,充分利用电动飞机的垂直起降优势,采用适当的垂直起降装置,可以提高起降效率。
3.材料选择:电动飞机材料的选择对于其性能至关重要。
轻质高强度的材料可以减轻飞机的整体重量,提高飞行效率和航程。
一些先进的材料,如复合材料和新型金属合金,具有较好的抗腐蚀性和耐高温性,适用于电动飞机的设计。
二、电动飞机的性能分析1.起飞性能:起飞性能是电动飞机设计中的重要参数之一。
通过计算起飞滑跑距离和速度,以及爬升率和精确的起飞性能,可以评估电动飞机的起飞性能。
起飞性能的好坏直接关系到飞机的安全性和使用的灵活性。
2.巡航性能:巡航性能是电动飞机在稳定飞行状态下的性能指标,主要包括最大速度、最大巡航高度和耗油量等。
通过对电动飞机的巡航性能进行分析,可以评估其飞行效率和续航能力。
3.降落性能:降落性能是电动飞机抵达目的地时的重要指标。
通过分析初始下降率、着陆距离和速度等参数,可以评估电动飞机在降落过程中的安全性和稳定性。
4.噪音和环保性能:电动飞机作为低噪音和低碳排放的交通工具,其噪音和环保性能的分析也是重要的研究方向。
通过设计减噪音的飞行器外形和采用低排放的电力系统,可以进一步提高电动飞机的环保性能。
多电飞机资料整理(21世纪前发展历史)

多电飞机资料整理(21世纪前发展历史)多电发动机是多电飞机的核心系统。
20世纪90年代,美、英等国以主动磁浮轴承技术和整体起动/发电机技术为突破口开展了多电发动机研究,取得了很大进展。
预计多电发动机在2010~2020年达到实用阶段由于多电发动机技术可使发动机的结构和性能全面优化,因此,倍受世界许多国家的关注。
目前,美国和英国在多电发动机技术的研究方面已取得了很大进展。
预计国外将在2004年对多电发动机技术进行验证,2010~2020年,多电发动机达到实用阶段。
主要优点多电发动机除了为飞机飞行提供所需的推力,为机上所有用电系统提供电力外,还为发动机上的液压机械和气压系统驱动提供电力。
由于采用磁浮轴承而无需润滑系统,与传统发动机相比,多电发动机不仅性能提高,而且具有维修性和可靠性好、使用和维护成本低、结构紧凑等许多优势。
多电发动机将改善未来民用飞机的舒适性。
电力系统取代传统的环境控制系统,将改善发动机的热力循环特性,增加客舱空气供应量和改善质量,同时可减少约1%的燃料消耗;装在风扇轴上的发电机可产生较大电力输出,满足飞机客舱舒适性和客舱设备的更多要求(如电话、计算机和电视等)。
从军用角度看,多电发动机技术能大幅度提高发动机的推重比,从而增大飞机的有效载荷。
装在发动机轴上的整体起动/发电机能够产生几兆瓦的电功率,除为多电飞机提供电力外,还可用于生成激光或微波束,作为机载高能束武器的能源。
同时,多电发动机技术可延长飞机的免维修使用周期和简化前线维修程序。
此外,多电发动机可以满足未来无人机一体化电力系统要求,以使整体能力达到最优。
核心部件多电发动机在传统的航空发动机基础上采用了必需的核心部件,这包括大功率整体起动/发动机、主动磁浮轴承系统、分布式控制系统以及电动燃油泵和电力作动器等。
整体起动/发电机整体起动/发电机装在风扇轴上,它利用电机的可逆原理,在发动机稳定工作前作为电起动机工作,带动发动机转子到一定转速后喷油点火,使发动机进入稳定工作状态,然后,发动机反过来带动电机,成为发电机,给飞机用电设备供电。
航空电机概论

机械加工
对于需要高精度配合的部件,应采用 机械加工工艺制造,以确保部件的加 工精度和互换性。
03
航空电机的性能与测试
航空电机的性能参数
效率
航空电机在运行过程中的能量转换效率,是 衡量其性能的重要参数。
温升
航空电机在运行过程中内部温度升高的程度, 对电机的寿命和可靠性有重要影响。
功率密度
航空电机单位体积所能输出的功率,是衡量 其紧凑性和功率输出的重要指标。
航空电机概论
contents
目录
• 航空电机概述 • 航空电机的设计与制造 • 航空电机的性能与测试 • 航空电机的应用案例 • 未来航空电机的发展方向
01
航空电机概述
航空电机的定义与分类
总结词
航空电机是一种特殊类型的电机,专为航空航天应用而设计 。
详细描述
航空电机是专门为航空航天环境设计的电机,具有高可靠性 、高效率和轻量化的特点。根据不同的工作原理和应用需求 ,航空电机可分为直流电机、交流电机、步进电机等多种类 型。
详细描述
随着航空工业的发展,对电机的需求也在不断变化。新型航空电机的研究与开发需要探索新的电机原 理和结构,以满足航空工业的特殊需求。例如,采用磁悬浮技术、无刷直流电机、开关磁阻电机等新 型电机技术,可以进一步提高电机的性能和可靠性,为航空工业的发展提供有力支持。
THANKS FOR WATCHING
航空电机作为传感器驱动装置,如陀螺仪、加速度计等,能够精确控制和监测航 空电子设备的运动和位置。
天线驱动
在雷达、通信等航空电子设备中,航空电机作为天线的驱动装置,能够实现天线 的快速、精确转动,确保信号的稳定传输和接收。
05
未来航空电机的发展方 向
多电飞机资料整理(21世纪前发展历史)

多电飞机资料整理(21世纪前发展历史)多电发动机是多电飞机的核心系统。
20世纪90年代,美、英等国以主动磁浮轴承技术和整体起动/发电机技术为突破口开展了多电发动机研究,取得了很大进展。
预计多电发动机在2010~2020年达到实用阶段由于多电发动机技术可使发动机的结构和性能全面优化,因此,倍受世界许多国家的关注。
目前,美国和英国在多电发动机技术的研究方面已取得了很大进展。
预计国外将在2004年对多电发动机技术进行验证,2010~2020年,多电发动机达到实用阶段。
主要优点多电发动机除了为飞机飞行提供所需的推力,为机上所有用电系统提供电力外,还为发动机上的液压机械和气压系统驱动提供电力。
由于采用磁浮轴承而无需润滑系统,与传统发动机相比,多电发动机不仅性能提高,而且具有维修性和可靠性好、使用和维护成本低、结构紧凑等许多优势。
多电发动机将改善未来民用飞机的舒适性。
电力系统取代传统的环境控制系统,将改善发动机的热力循环特性,增加客舱空气供应量和改善质量,同时可减少约1%的燃料消耗;装在风扇轴上的发电机可产生较大电力输出,满足飞机客舱舒适性和客舱设备的更多要求(如电话、计算机和电视等)。
从军用角度看,多电发动机技术能大幅度提高发动机的推重比,从而增大飞机的有效载荷。
装在发动机轴上的整体起动/发电机能够产生几兆瓦的电功率,除为多电飞机提供电力外,还可用于生成激光或微波束,作为机载高能束武器的能源。
同时,多电发动机技术可延长飞机的免维修使用周期和简化前线维修程序。
此外,多电发动机可以满足未来无人机一体化电力系统要求,以使整体能力达到最优。
核心部件多电发动机在传统的航空发动机基础上采用了必需的核心部件,这包括大功率整体起动/发动机、主动磁浮轴承系统、分布式控制系统以及电动燃油泵和电力作动器等。
整体起动/发电机整体起动/发电机装在风扇轴上,它利用电机的可逆原理,在发动机稳定工作前作为电起动机工作,带动发动机转子到一定转速后喷油点火,使发动机进入稳定工作状态,然后,发动机反过来带动电机,成为发电机,给飞机用电设备供电。
电动直升机

电动直升机引言电动直升机是一种新兴的航空交通工具,它不同于传统的燃油直升机,采用纯电动系统进行驱动。
电动直升机的出现被视为航空产业的一项重要创新。
它具有环保、节能、低噪音等优点,被认为是未来航空交通领域的重要发展方向。
本文将介绍电动直升机的工作原理、应用领域以及其未来发展的前景。
一、工作原理电动直升机的工作原理与传统燃油直升机有所不同。
它采用电动机驱动旋翼,通过电池组提供能量。
电池组通常由锂离子电池或燃料电池组成。
电动直升机通过电动机转动旋翼产生升力,实现飞行。
与传统燃油直升机相比,电动直升机具有多种优点。
首先,电动直升机的动力系统更加简单,没有燃油系统和复杂的传动系统,减少了故障率。
其次,电动直升机没有排放污染物,对环境更加友好。
此外,电动直升机运行时噪音较小,对居民和环境的影响也更小。
二、应用领域电动直升机在航空交通领域有着广阔的应用前景。
首先是城市空中交通。
电动直升机的低噪音和环保特性使其成为城市交通拥堵问题的解决方案之一。
通过建设起降场和终端设施,电动直升机可以用于短途出行,缓解城市交通压力。
其次是旅游业。
许多旅游景点位于偏远山区或海岛,传统的交通方式常常无法满足游客的需求。
电动直升机的垂直起降能力使其可以在狭小的地方降落,为游客提供更便捷的交通方式,提升旅游体验。
此外,电动直升机还可用于医疗救援、灾害救援和搜寻救援等领域。
电动直升机的垂直起降和灵活性使其适用于各类紧急情况下的救援任务,缩短响应时间,提高救援效率。
三、未来发展前景随着科技的进步和电池技术的不断改进,电动直升机的性能将不断提升。
未来,电动直升机的电池组将更加轻量化,能量密度将更高,飞行时间将更长。
电动直升机的续航能力将更加强大,扩大其应用范围。
此外,智能化技术的应用也将使电动直升机的飞行更加安全和便捷。
航空电子设备的进步将提高电动直升机的导航精度和自动操控能力,减轻驾驶员的负担。
飞行管理系统将更加智能化,提高航空交通的效率。
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用于电动机技术的概述更多的电动飞机(MEA)摘要:提出了一种电机驱动技术的概述关于安全性至关重要的航天应用程序一个特定的焦点放在机器上,选择候选人和他们的驱动器拓扑。
飞机应用需求高可靠性、高可用性和高功率密度。
目标减轻重量、降低复杂性、燃料消耗、操作成本,和对环境的影响。
新型电动驱动系统能满足这些需求并提供重要的技术,经济改善传统的机械、液压、或气动系统。
容错电机驱动可以实现。
通过分区和冗余多通道的使用三相系统或多个单相模块。
分析方法采用比较笼感应,点电机技术及其优缺点。
分析表明,双三相PMAC电动机驱动器可能是一个理想选择通用航空航天应用,平衡必要的冗余和过分复杂的平衡密度,同时保持一个平衡的操作失败。
模块化的单相的方法提供了一个很好的折中之间的大小和复杂性,但有高总谐波扭曲时供给和高转矩脉动。
对于每个特定的飞机的应用程序,一个参量的优缺需要合适的电机配置的耦合电磁和热分析,验证了有限元分析。
指数按以上条款执行,航空航天工业,无刷点电机,容错,更多的电动飞机、多相的机器,可靠性、安全性至关重要的驱动器,变速驱动器。
1.介绍交通的年率自二十世纪七十年代年代以来已经增长到9%,拉近了世界的距离变成了一个地球村。
然而,今天的民用航空运输仍然存在昂贵的和占2%的人为CO 2排放[1]。
因此,飞机运营商和航空行业预计将提供持续的改进提高安全、性能和可用性,同时降低成本,噪音,和CO 2排放。
为了满足这些期望,航空航天系统正在经历一个长期的过渡从使用机械、液压和气动动力系统走向全球优化的电气系统。
电动马达驱动器有能力将电能转换为驱动执行器,泵,压缩机和其他子系统速度变量。
使用结合先进的电力电子和控制单元-给图[2],电动驱动器可以提供收益总体效率,重量储蓄、可靠性和成本效益,而会议要求。
在此基础上,飞机行业的最终目标是实现“所有电动飞机移动运用所有的电力系统电源。
据估计,一个AEA 可以减轻飞机重量的10%和燃料消耗9%图[3]显示。
因此,空客A380和下一代波音787飞机功能电驱动执行机构如[4]:空客A380新的变频115 V交流电的电力供应,而波音787±270 V有直流电(dc)配电的公交车。
飞机安全性至关重要的应用程序完全是可以理解的保守疗法在实施新的想法和技术。
在某种程度上,有一个趋势在航空工业增加电气控制和驱动的扩散在空气里。
机械驱动制动器已经逐渐取代液压制动器与电定速——“电液驱动伺服阀控A380,电器液压制动器提供液压驱动从一个本地化的泵和储层,允许操作一个电力供应。
这种“电”进展允许减少机械联系,后来呢液压动力供应网络,简化维护和减轻重量。
例如,电动发动机燃料泵,液压的地方,已经认识了提供的好处在于系统效率、重量和大小、速度和灵活性控制如图[5]。
这些目前称为分段目标“更多的电动飞机”(MEA)。
2:电动飞机的历史电驱动飞机的概念远不是新的。
1916年,电气驱动的飞机被首次提出如图[6]。
第二次世界大战期间,英国“V”轰炸机电力用于主飞行控制和其他功能如图[7]。
然而,随着机械、液压、和电气动驱动器达到技术成熟度和被广泛接受,成为二级的标准驱动力量[7]:•如液压:对于大多数驱动功能(例如降落齿轮、制动和飞行控制系统)。
•气动:增压、除冰和空气调节。
•电力:航空电子设备和实用函数。
表1变频调速是D S商场IRCRAFT撕开3. 应用的意图考虑安全性至关重要的驱动器的关键领域是飞机引擎发电机,飞行表面制动器、引擎燃料泵和起落架前轮转向系统。
在发电机的情况下,“更多的电动发动机”的概念建议把电动背包或燃气轮机作为引擎。
本文只关注了制动器、发动机水泵和起落架涉及的电机技术。
一般来说,电气系统包括传感器、电机和电力电子。
作为一个整体,他们应该提供的飞机应用程序所需的能力,这是基础在[14]以下因素:•可靠性;•重量;•功率密度;•效率;•控制特性和复杂性;•设计和制造的复杂性;•热鲁棒性;•大小;•成本。
当优化电动系统时,通常这些标准在冲突这样一个权衡总是需要匹配所需的特定的应用程序。
如。
容错执行机构,重点放在如何实现完整的转矩速度和角度(即。
,转矩脉动问题),燃料泵,它是的意思是确定所需的泵阻力矩转矩/速度剖面。
A: 飞行表面控制驱动皮瓣和板条飞机的机翼上表面(图1)需要控制用于电梯什么时候起飞和降落。
现有的商用飞机通常使用两个机械液压马达,通过轴运行总结翼展的长度。
所有襟翼的相对位置监控,因为他们的对称性在两翼是至关重要的飞行可控性。
如果出现皮瓣不对称或燃料泵发生故障,所有的皮瓣是防止进一步锁定在适当的位置不稳定。
用电机取代这些机械液压系统驱动形式的个人执行机构在每一瓣表面可以提供更大的功能[15]和消除需要什么集中液压泵[16],轴系,管道工程,其他辅助服务提供,有可能提高系统可靠性主要锡箔能力和质量。
全面皮瓣致动器被构建和演示在试验装置(图2)。
它的目的是提供3.4海里10 千米11800:1传动装置,而同步襟翼的精度大于0.25%的全部旅行期间在所有其他时间收缩0.5%。
电力驱动汽车是一个三相永磁交流(PMAC)电动机定额过高因子为50%,使断裂时继续操作。
B: 发动机燃料泵在民用航空器,机械功率提取推进发动机轴,然后传送到燃料泵通过发动机变速箱。
这是图3所示[12]。
燃料泵由低压传输泵(发动机是否有如下5000 psi)和高压燃油泵(5000 psi或以上)。
传统上,前者是电动和后者机械(齿轮)和液压驱动。
这是后者需要电气化节省空间,增加效率,降低维护要求。
重要的是,而不是发动机转速机械方法,电动燃油泵提供变速解决方案和可以动态地控制燃油流量匹配实际需求,减少燃料消耗,操作,和维护成本。
一个容错燃油泵马达驱动原型(图4)。
这是一个四阶段,30 千米表面100千瓦安装PMAC运动1/3的定额过高的因素。
这是能够处理一个单一的电气故障发生。
C: 起落架前轮向系统目前,商用飞机起落架是液压驱动的。
最小回转时间需要允许液压油冷却,离刹车。
一个项目展示的电气系统液压系统以提高飞机的安全[17]图5所示。
容错是通过实现使用双三相点电动机在一个套管,与标准±270 V直流供电的额定负载以12海里的速度1000转。
前轮转向只使用在滑行,因此它的安全需求没有那么严格。
两个驱动系统同时在一个操作“活动”配置在健康的条件下使一个断电离合器“自由蓖麻”着陆起飞,在一个“积极备用”配置指挥下。
图4一个100千瓦容错燃油泵马图5前轮转向拓扑的示意图4:机器类型的候选人电机在任何电气传动是一个关键组成部分系统在航空航天应用程序特定严格的地方需求(从标准、法规和一组代码)对可靠性和电机的功率密度就业。
对安全性要求苛刻的应用,针对机械设计阳离子,还应该满足以下标准[1],[18]:•电气、机械、电磁、热绝缘之间的通道;•高转矩/重量比和高转矩/电流比率;•高价值的相电感(点汽车);•在全速范围内效率高。
电机电刷或换向器不考虑,因为他们的高维护的需求,低转矩密度,以及缺乏可靠性。
因此,可行候选人机器仅限于感应,不情愿,点电机,如图6所示A:感应电动机[19]-[26]鼠笼式感应电动机是以其简单,强度,便宜,和可靠性广泛用于工业。
然而,相互耦合二层所有定子和转子使得它几乎不可能将电动机分为磁隔离模块。
在文献,一些多相感应电动机驱动[22],[23],[26]已开发的模块化配置,这减少了相间电和磁耦合。
在某种程度上,提高其容错。
然而,难度是更复杂的控制技术的必要性,可能很难实现同步由于安全要求单独控制的电子产品的每个阶段。
电机已被证明一个开路后可以继续操作失败,但似乎还没有设计的能力持续的短路。
B: 磁阻马达[27]-[41]磁阻电动机有一个健壮的转子结构,用途绕组,这是能够承受的最大热或机械应力。
因此,它成为一个低成本的应用的理想机器。
同步磁阻电动机的转子介绍了通过凸极或添加内部通量,方向指导沿着直轴磁通。
一次转子运行速度同步,没有电动势诱导转子,在转子感应电动机可以更有效的比感应电动机消除转子电阻的损失。
定子绕组是正弦分布在空隙,感应电动机的类似相反,开关磁阻电机(SR)受欢迎的[27],[30]-[32],[34]在直接驱动应用程序和现在进军航空原型[28],[29],[38],[40],[41]由于其天然的容错能力。
SR电机定子和转子凸极,和天生独立相绕组。
自单相励磁电流,另一个简单的变换器拓扑(每个阶段两个开关)通常采用,进一步提供阶段之间的独立性。
如果发生短路阶段,SR电机仍能有一个比例减少平均转矩能力。
一个额外的好处,SR电动机在于串联变换器的阶段,开关与电机相绕组,它消除了射穿断层引起的转换开关。
在文献里,一个四阶段SR拓扑尤其8/6应该在航空航天应用[40],[41]和一般作为一个好的容错性和之间的妥协的复杂性。
然而,这四个阶段的指责将不可能开发完整的转矩转子位置,这导致许多驱动应用程序的问题。
因为磁化电流和转矩产生的电流必须由定子绕组提供,SR电机大约50%大于等效点马达[29]。
有一些争论SR电机是否可以小于感应电动机类似的功能。
SR电机肯定小得多的绕组,减少耦合是两层阶段,足够转子损失一般导致在他们被视为优先感应的机器为容错航空航天应用。
C:永磁电机[17],[18],[42]-[62]广泛地说,可以使用PMAC电机作为一个集体的名字,涵盖所有异步电动机包括电刷,更少的直流无刷交流矩形(或梯形)和正弦电流。
它们的特点高功率密度和效率,高转矩/惯性和转矩/体积比,提高可靠性。
从本质上讲,无刷直流和无刷交流电机相同的硬件配置但不同波形的供应可以通过修改软件的控制策略。
因此,没有进一步的需要区分这两个分析。
点电机可以利用多种方式有关转子点安排。
一般来说,表面贴装点电机产量较低的小转子直径惯性(因此好动态性能),而室内永磁汽车单位电感,从而提供更高的领域——疲软传感器能力[43]。
设计容错一般结合深经前综合症和单层集中绕组拓扑[18],[49],[50]互感降到最低。
为模块化的汽车在[38],[48]可以实现物理、电、磁、热隔离相绕组。
虽然承认PMAC电机提供更高比磁阻和感应电动机转矩密度,内在的容错。
在传统点机拓扑结构,电流可以在失败的流量,即使莱恩是断开电源,因为持续存在的磁铁效应。
然而,与谨慎的参数选择,他们可以产生这样的效果[17]-[19],通常是更好的选择。
电源转换器的故障可能会导致一种有效的短期电路的终端机器。
通过选择适当的点电机电感产生的电流被限制在不超过额定电流。
尽管如此,在低速度,这将导致重大的阻力矩。
剩下的健康的阶段必须被高估了生产负荷转矩,这阻力矩。
简而言之,改善电机可以提供最小的但是解决错误的管理方案驱动需求是更复杂的比老的机器三种电机技术的性能比较航空航天应用中给出了表2。