孫慧瑩 安魯陵 任 益 張琳琳
(1.南京航空航天大學,南京 210000;2.中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機有限公司,哈爾濱 150066)
發(fā)動機傳動系統(tǒng)一般包括機械傳動、電驅(qū)動和氣體驅(qū)動3 種傳動方式。文章介紹的是目前廣泛應(yīng)用的機械傳動方式,主要由齒輪、機匣、軸承、安裝座、傳動軸以及離合器等組成。該種結(jié)構(gòu)具有恒定的傳動比,傳動效率高,可靠性強,但是對零組件的單件加工和安裝精度要求較高,使用過程中容易因齒輪嚙合時產(chǎn)生的激勵而誘發(fā)振動等問題[1]。隨著機械傳動系統(tǒng)試驗考核內(nèi)容越來越全面,考核項目要求越來越苛刻,電加載技術(shù)以加載精度高、穩(wěn)定性強及可靠性高等優(yōu)勢逐漸應(yīng)用于試驗方案設(shè)計。
機械傳動系統(tǒng)試驗臺因承載的功率在兆瓦級以下,一般采用開式功率流傳動方式。該方式與發(fā)動機機械傳動路線類似,由驅(qū)動電機作為動力源,經(jīng)變轉(zhuǎn)速齒輪箱帶動整個系統(tǒng)運轉(zhuǎn),加載形式一般包括液壓加載、電功率加載(以下簡稱電加載)、真實附件加載3 種[2]。
液壓加載是使用機械傳動系統(tǒng)的真實附件或模擬液壓泵將機械傳動系統(tǒng)軸系的機械能轉(zhuǎn)換為液壓能進行加載的形式,通過改變液壓泵的壓力或者流量調(diào)節(jié)載荷。這種加載形式會消耗大量的能量、液壓油與工業(yè)用水,在試驗中會產(chǎn)生大量熱量和油霧,嚴重破壞試驗設(shè)備的運行環(huán)境。
利用三相異步電機和四象限變頻裝置實現(xiàn)加載功能的試驗臺具有相應(yīng)速度快、載荷穩(wěn)定及試驗環(huán)境優(yōu)良的優(yōu)點。將電網(wǎng)作為吸收加載能量的電加載技術(shù)可以很好地利用再生能量,減少試驗過程中的能量損耗,大大降低了試驗成本。
該加載形式利用飛機或發(fā)動機上機械傳動系統(tǒng)各輸出端的真實附件(包括液壓、燃油、發(fā)動機等)實現(xiàn)功率提取。受真實附件壽命影響,在試驗臺上采用真實附件加載費用較高,而且需要經(jīng)常進行維護或更換。
通過比較3 種加載形式可以看出,電加載在降低試驗成本和環(huán)境保護等方面具有明顯的優(yōu)勢。
在機械傳動系統(tǒng)的試驗考核過程中,試驗臺主要包括3 種基本的工作狀態(tài):驅(qū)動電機拖動機械傳動系統(tǒng)試驗臺升速;機械傳動系統(tǒng)試驗臺運轉(zhuǎn)在穩(wěn)定狀態(tài),各輸出端加載電機對機械傳動系統(tǒng)進行加載;機械傳動系統(tǒng)試驗臺減速或者停車過程中驅(qū)動電機及加載電機對試驗臺進行制動。
考慮維修性,一般機械傳動系統(tǒng)試驗臺多采用交流電機作為驅(qū)動電機,三相異步主拖動電機和加載電機都通過四象限矢量變頻控制器對其進行控制。在空間直角坐標系中,橫坐標代表轉(zhuǎn)速,縱坐標代表扭矩,由其組成的4 個象限即矢量變頻控制器的4 種運行狀態(tài)。由于機械傳動系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)方向始終不變,在試驗臺中應(yīng)用的四象限矢量變頻控制器主要在第一和第四象限狀態(tài)下工作。在第一象限,被控制電機為電動機狀態(tài),可以實現(xiàn)對試驗臺的驅(qū)動。在第四象限,被控制電機為發(fā)電機狀態(tài),可以實現(xiàn)對機械傳動系統(tǒng)的加載或試驗臺的制動。
當主拖動電機拖動試驗臺升速時,電機處于電動運行狀態(tài),主拖動電機矢量變頻控制器對主電機施加與機械傳動系統(tǒng)試驗臺旋轉(zhuǎn)方向一致的轉(zhuǎn)矩,進而帶動機械傳動系統(tǒng)升速,此時變頻器工作在第一象限。當機械傳動系統(tǒng)穩(wěn)定運行時,主拖動電機處于電動機狀態(tài),其矢量變頻控制器工作在第一象限。加載電機需要對機械傳動系統(tǒng)施加與其旋轉(zhuǎn)方向相反的扭矩,此時加載電機處于發(fā)電機狀態(tài),加載電機矢量變頻控制器工作在第四象限,通過向直流母線中反饋電能,補償主拖動電機消耗的電能。當機械傳動系統(tǒng)試驗臺減速或者停車時,為了使機械傳動系統(tǒng)試驗臺平穩(wěn)且迅速停車,需要主拖動電機與加載電機對機械傳動系統(tǒng)施加與其運轉(zhuǎn)方向相反的扭矩來發(fā)揮制動作用,此時主拖動電機與加載電機矢量變頻控制器均工作在第四象限。電機通過矢量變頻控制器向直流母線中的濾波電容充電,逆變裝置通過空間矢量脈寬調(diào)制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)技術(shù)將直流母線中的電能向電網(wǎng)進行有源逆變,從而實現(xiàn)電能反饋[3]。
機械傳動系統(tǒng)試驗臺的主驅(qū)動電機、加載電機的矢量變頻控制器均采用SVPWM 控制方式。主拖動電機為電動狀態(tài)時,矢量變頻控制器為電機提供驅(qū)動力矩,控制機械傳動系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)速度。當機械傳動系統(tǒng)試驗臺逐漸減速直到運動停止,主拖動電機對機械傳動系統(tǒng)施加制動力矩,此時電機矢量變頻控制器為機械傳動系統(tǒng)加載裝置提供制動力矩,加載電機發(fā)出的電能可以通過與電機連接的整流單元反饋到直流母線端,為直流母線上并聯(lián)的濾波電容充電,使得直流母線電壓升高。當直流母線電壓升高至啟動電能反饋單元設(shè)定的電壓時,將原本工作在整流工作狀態(tài)的電能反饋單元切換為逆變工作狀態(tài),再將直流母線上的電能反饋到電網(wǎng),然后根據(jù)直流母線電壓的大小來判斷能量流動的方向,對整流單元和電能反饋單元的工作狀態(tài)進行相應(yīng)的切換。
機械傳動系統(tǒng)試驗臺是在地面臺架上模擬機械傳動系統(tǒng)在飛機及發(fā)動機上的安裝和工作狀態(tài)。通過試驗設(shè)備的驅(qū)動電機及變頻調(diào)速系統(tǒng)調(diào)節(jié)至試驗件的輸入轉(zhuǎn)速,通過加載系統(tǒng)對試驗件采用液壓加載或電加載方式實現(xiàn)扭矩考核,通過潤滑冷卻系統(tǒng)對試驗件及試驗設(shè)備機械系統(tǒng)進行潤滑和冷卻,通過視頻監(jiān)視系統(tǒng)實時掌握試驗件及試驗設(shè)備機械系統(tǒng)的運行情況,通過振動測試系統(tǒng)對運轉(zhuǎn)中的振動數(shù)據(jù)進行時域和頻域的采集、存儲、分析和顯示,據(jù)此判斷整體機械系統(tǒng)運轉(zhuǎn)是否穩(wěn)定。典型的機械傳動系統(tǒng)試驗臺傳動原理如圖1 所示。
圖1 典型機械傳動系統(tǒng)試驗臺傳動原理
機械傳動系統(tǒng)多為單輸入多輸出結(jié)構(gòu),各輸出端布局分散,功率及轉(zhuǎn)速范圍參差不齊,要求加載精度高且連續(xù)可調(diào)[4]。因此,在進行電功率加載方案設(shè)計時,一般采用交-直-交型變頻調(diào)速的形式。同時,考慮能源的回收再利用,多采用共直流母線形式的雙向電力變換系統(tǒng),主要包括電力拖動部分和電能反饋輸出部分。電力輸出部分采用恒壓逆變方式,由直流斬波器進行整流和斬波,逆變輸出單元實現(xiàn)逆變和濾波,輸出符合國家供電標準的三相交流電,將電能反饋到電網(wǎng)中。在設(shè)計過程中,考慮整個系統(tǒng)的緊湊性,將電力拖動電路和電能反饋電路合并,使電力變換系統(tǒng)既可以起動主拖動電機,又可以變換電加載電機的輸出電源。以西門子S120 變頻器為例,介紹機械傳動系統(tǒng)電加載設(shè)計方案的應(yīng)用。
4.2.1 西門子S120 多傳動的技術(shù)特點
S120 基于不同的應(yīng)用控制方式,設(shè)計了3 種不同類型的進線整流方式,即兩象限運行、四象限運行和有源整流進線。其中,四象限運行的回饋整流裝置作為一種創(chuàng)新型設(shè)計方式被廣泛用于共直流母線方案設(shè)計。
S120 帶動的電機等在零速時能夠獲得電機的額定轉(zhuǎn)矩,而無須光碼盤反饋,這個特性在冶金系統(tǒng)應(yīng)用中非常重要。但是,如果長期運行在零速且有更高要求時,仍然需要光碼盤反饋。S120 的自動起動特性超出一般變頻器的提升起動和積分起動的性能,能夠在幾毫秒內(nèi)測出電機的狀態(tài),在任何條件下都能迅速起動。
4.2.2 電能反饋系統(tǒng)的控制策略
在電力變換系統(tǒng)中,常規(guī)方法是使用三角函數(shù)進行計算,但是由于計算量很大,會對控制系統(tǒng)提出更高的要求,造成控制系統(tǒng)性能下降[5]。而空間矢量電壓SVPWM 控制算法無須進行復(fù)雜運算,只需進行簡單的比較和普通運算,就可以完成扇區(qū)判斷和矢量作用時間的計算。這種方法將電機雙反應(yīng)理論與SVPWM 控制策略結(jié)合起來,數(shù)學模型分析簡單,便于控制。SVPWM 控制策略是依據(jù)變流器空間電壓矢量的切換來控制變流器的一種控制方法。
4.2.3 電加載方案設(shè)計應(yīng)用
某型機械傳動系統(tǒng)為單輸入四輸出結(jié)構(gòu),輸入總功率不低于1 500 kW,所帶輸出端其中的兩個負載分別為160 kW 和15 kW。由于電機功率跨度較大,將變頻控制系統(tǒng)分為690 V 與380 V 兩組。690 V 變頻器直流母線輸出恒定970 V 電壓,電機模塊為驅(qū)動電機、負載電機1 和負載電機2 逆變單元供電。380 V 變頻器直流母線輸出恒定510 V 電壓,電機模塊為負載電機3和負載電機4 供電。各加載電機將產(chǎn)生的電能回饋到直流母線,實現(xiàn)電功率封閉系統(tǒng),達到能量自治和較好的節(jié)能效果。
機械傳動系統(tǒng)電加載方式試驗臺采用驅(qū)動電機與加載電機結(jié)合的方式進行電功率封閉,通過整流、逆變單元以及可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller,PLC)實現(xiàn)轉(zhuǎn)速和加載功率的無級控制及加載精度要求,并與潤滑系統(tǒng)、機械系統(tǒng)實現(xiàn)關(guān)聯(lián)互鎖,保證運行穩(wěn)定可靠。對于多軸系傳動系統(tǒng)的載荷提取,電功率封閉形式采用閉環(huán)控制,可以實現(xiàn)對各輸出端的靈活控制,精度更高且擴展性更強。應(yīng)盡量提高交流電機模擬附件加載電機的轉(zhuǎn)速,建議將逆變系統(tǒng)布置在同一公共直流母線下,同時要充分考慮系統(tǒng)的轉(zhuǎn)動慣量和剛性,保證試驗臺運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
將三相異步電機SVPWM 空間電壓矢量控制技術(shù)應(yīng)用到機械傳動系統(tǒng)試驗臺的電加載系統(tǒng),并對其進行工作原理、方案設(shè)計和控制策略的分析。通過研究控制算法,成功將三相異步電機的矢量控制方法應(yīng)用在機械傳動系統(tǒng)的試驗器上。