程國華 孫鑒非 劉湛
【摘 要】本文首先介紹了民用飛機蓄電池、以及蓄電池系統(tǒng)控制的研究現(xiàn)狀,然后結合新型鋰離子蓄電池的特殊控制需求,結合雙向DC/DC的運行特性,設計了一套基于雙向DC/DC的民用飛機蓄電池系統(tǒng),并對其控制原理進行了基本分析。
【關鍵詞】民用飛機;蓄電池系統(tǒng);雙向DC/DC
0 引言
蓄電池系統(tǒng)是民用飛機電源系統(tǒng)的重要子系統(tǒng)之一,為全機重要負載提供應急電源,同時也可以保證直流重要負載,在飛機電源轉換時,匯流條的不間斷供電[1]。作為民用飛機的關鍵備用電源系統(tǒng),蓄電池系統(tǒng)的重要性不言而喻。國外早在B737時代,就已經(jīng)開始對蓄電池系統(tǒng)控制進行深入研究,而我國開展民用飛機研究相對較晚,技術積累相對薄弱,因此研究高效穩(wěn)定的民用飛機蓄電池控制系統(tǒng),對我國民用飛機技術的發(fā)展具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
1 民用飛機蓄電池系統(tǒng)研究現(xiàn)狀
目前,國外主流機型的蓄電池系統(tǒng)方案調研見表1。根據(jù)輸入電源類型劃分,主要分為以波音777為代表的115V交流輸入系統(tǒng),以及A320為代表的28V直流輸入系統(tǒng)。其中,直流輸入系統(tǒng)的優(yōu)勢在于,蓄電池系統(tǒng)采用單獨的交直流電源變換器B TRU,易于實現(xiàn)蓄電池系統(tǒng)的獨立控制,但獨立的B TRU會額外增加整個飛機電源系統(tǒng)體積重量,并且額外增加的電源轉換環(huán)節(jié)會一定程度降低整個飛機電源系統(tǒng)可靠性。交流輸入系統(tǒng)的優(yōu)勢在于,蓄電池與飛機直流負載公用TRU,減小了整個飛機電源系統(tǒng)的體積以及相關的線路敷設等空間需求,但該方案會增加公用TRU的負載壓力,提高了公用TRU的設計難度。綜上所述,兩種輸入方案各有其優(yōu)勢,也各自存在缺陷,沒有明顯的優(yōu)劣之分。因此現(xiàn)役機型中,兩種方案均得到了廣泛的應用,并且有著相當成熟的試航取證經(jīng)驗。
在早年的民用飛機型號中,蓄電池通常直接與蓄電池匯流條(BATT BUS)掛接,由接觸器實現(xiàn)蓄電池充放電管理,其充放電控制過程精確度較低。而蓄電池的工作電壓會隨著容量、溫度和放電強度等參數(shù)實時變化,并且BATT BUS的電壓則會隨著其所連接直流負載需求而發(fā)生變化。隨著電力電子技術的飛速發(fā)展,為了實現(xiàn)更加精確的蓄電池充電控制,越來越多的機型開始采用單向DC/DC變換器[2],實現(xiàn)對蓄電池充電過程的管理。而以波音787為代表的鋰離子電池系統(tǒng),由于鋰離子材料特殊的電化學特性,則對蓄電池放電過程提出的新的控制需求。因此,以雙向DC/DC為核心的,基于充、放電雙向控制的蓄電池系統(tǒng),是民用飛機未來的主流發(fā)展方向。
2 一種基于雙向DC/DC的民用飛機蓄電池系統(tǒng)
綜上所述,基于民用飛機蓄電池系統(tǒng)控制需求的進化,本文提出一種如圖1所示的,基于雙向DC/DC拓撲的民用飛機蓄電池系統(tǒng)控制構架。
根據(jù)蓄電池系統(tǒng)不同運行狀態(tài),系統(tǒng)主要運行模式以下2類。其中1類為系統(tǒng)正常運行模式,2類為系統(tǒng)備份運行模式。在1類正常運行模式中,控制器通過雙向DC/DC,實現(xiàn)對蓄電池充放電過程的管理,根據(jù)實時監(jiān)測的溫度、電壓、容量等參數(shù),精確控制蓄電池充放電電流,實現(xiàn)蓄電池的優(yōu)化管理。在2類備份運行模式中,雙向DC/DC失效,系統(tǒng)控制雙向DC/DC端接觸器,斷開其與BATT BUS的連接,接通備份線路,在該模式下,蓄電池電壓電流無法實現(xiàn)精確控制,只是作為雙向DC/DC失效模式下的備份,提高系統(tǒng)運行余度。
系統(tǒng)的控制邏輯框圖如圖2所示,在本文提出的蓄電池系統(tǒng)中,1類正常運行模式涉及雙向DC/DC高頻電子回路控制,其主要控制邏輯如下:主控制回路是外環(huán)多路選擇閉環(huán)、內環(huán)電流(蓄電池)的雙閉環(huán)。其中電流(蓄電池)閉環(huán),同時也是雙閉環(huán)的內環(huán)控制原理為:實時監(jiān)測蓄電池沖、放電電流(充電為正、放電為負),將監(jiān)測電流數(shù)值反饋到輸入端與給定電流數(shù)值進行比較,再經(jīng)過PID控制器運算,最后經(jīng)過PWM發(fā)生器,擬合成雙向DC/DC拓撲中各路MOS管的驅動信號,通過調節(jié)雙向DC/DC的占空比變化,即可實現(xiàn)蓄電池實際充、放電電流對系統(tǒng)給定數(shù)值的動態(tài)跟蹤。
外環(huán)多路選擇控制閉環(huán)邏輯如下:其主要由放電調壓計算模塊以及充電計算模塊兩個子系統(tǒng)組合而成。本系統(tǒng)的外環(huán)控制目標為:根據(jù)飛機電源系統(tǒng)的各個運行指標,綜合判斷、計算,并得出系統(tǒng)需求的蓄電池充、放電電流大小。系統(tǒng)會根據(jù)監(jiān)測到的蓄電池運行數(shù)據(jù),實時進行蓄電池容量計算。在得到容量數(shù)據(jù)之后,根據(jù)所選用蓄電池電流的電化學特性,充電計算模塊與放電調壓計算模塊即可各自運行,分別得出蓄電池可接受的最大充電電流數(shù)值,以及BATT BUS可調節(jié)的電壓數(shù)值和蓄電池可接受的最大放電電流數(shù)值。
3 結語
本文在介紹了民用飛機蓄電池系統(tǒng)控制的發(fā)展現(xiàn)狀后,以行業(yè)最新的鋰離子電池為控制對象,設計了一套基于雙向DC/DC的民用飛機蓄電池控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)架構簡單,運行可靠,可以兼顧蓄電池充、放電電流與BATT BUS電壓的高效控制。后續(xù)可以在雙向DC/DC的軟開關控制,以及系統(tǒng)控制效率方面,作進一步針對性研究。
【參考文獻】
[1]謝少軍,陳勇.一種通用型航空蓄電池充電器研制[S].南京航空航天大學學報,2003,35(1):96-100.
[2]民用航空器輕硫酸鋰蓄電池最低性能要求[J].北京:中國航空工業(yè)總公司,1997,1.1.