一种油电混合供电系统的发电控制装置,包括发动机、电机、整流电路以及蓄电池。其特征在于,发电控制装置包括:采样电路,用于对整流电路输入端的交流电信号和整流电路输出端的直流电信号进行采样,获得交流采样信号和直流采样信号;位置传感器,用于根据交流采样信号获得电机的转子位置;模式控制器,用于根据直流采样信号获得油电混合供电系统的工作模式;主控制器,用于根据交流采样信号、直流采样信号、转子位置以及工作模式产生控制信号;驱动电路,用于根据控制信号获得整流电路的驱动信号;直流采样信号包括直流采样电压和直流采样电流,模式控制器包括: 输出功率获得模块,用于根据直流采样电压和直流采样电流获得整流电路的输出功率;第一判断模块,用于判断输出功率是否小于油电混合供电系统的额定功率;恒压模式确定模块,用于在输出功率小于额定功率时,确定工作模式为恒压模式;第二判断模块,用于在输出功率不小于额定功率时,判断直流输出电流是否小于油电混合供电系统的额定电流;恒功率模式确定模块,用于在直流输出电流小于额定电流时,确定工作模式为恒功率模式;恒流模式确定模块,用于在直流输出电流不小于额定电流时,确定工作模式为恒流模式。
该项成果提供了一种油电混合供电系统及其发电控制装置及方法,通过对整流电路输出端的直流电信号进行采样获得直流采样信号,并根据所述直流采样信号确定所述油电混合供电系统的工作模式。当无人机所需功率发生变化时,所述整流电路输出端的直流电信号进行相应变化,所述直流采样信号跟随所述直流电信号变化,因而根据所述直流采样信号的不同,可以控制所述油电混合供电系统工作在不同的模式下,适应所述无人机所需的功率变化,从而解决了无人机负载突变带来的负面影响,增加了所述油电混合供电系统的稳定性与可靠性。在本发明实施例的一个可选方式中,采用基于大功率IGBT的全控整流桥作为所述整流电路,极大地减少了所述整流电路交流侧的电流谐波,提高了所述整流电路的功率因数,整流效率提高到百分之九十六以上,应用前景广阔。
该科技成果领头人刘江,是北京航空航天大学发动机专业博士,在校期间作为主要科研人员完成了推力微小型涡喷发动机开发、航空活塞用两级增压系统开发、重油航空活塞发动机开发,24-56cc二冲程航空活塞发动机开发等项目,对自适应波箔动压空气轴承做了深入的理论和试验研究,在航空发动机领域积累了丰富的研发经验。在校期间发表EI论文4篇,已授权的发明专利7项。
评价单位:“科创中国”科技创新全链条服务生态系统专业科技服务团 (北京八月瓜科技有限公司)
评价时间:2023-09-25
综合评价
关于“油电混合供电系统及其发电控制装置及方法、无人机”的专家评价与建议可以从以下几点说明:
市场前景:随着无人机应用领域的不断扩展,对于能源供应系统的需求也在不断增加。这项科技成果能够为无人机提供更为高效、稳定的能源解决方案,因此在未来市场上有很大的应用前景。此外,油电混合供电系统及其发电控制装置及方法不仅适用于无人机,还可应用于其他需要混合能源供应的领域,具有广泛的应用前景。
产业化路径:要实现这项科技成果的产业化,需要进一步完善生产工艺、降低成本、提高生产效率,并加强产品的质量管控。同时,需要针对不同应用领域的需求,对产品进行定制化设计和优化,以增加产品的市场竞争力。此外,应积极寻求与相关产业的合作机会,拓展销售渠道,扩大市场份额。
投资风险与回报:投资此项科技成果的风险主要来自于技术研发、市场推广和政策法规等方面的不确定性。为降低风险,投资者可以采取分阶段投资的方式,先期进行小规模投资,待技术成熟并具备市场应用前景后再加大投资力度。在回报方面,虽然该科技成果的研发和产业化需要大量的资金投入,但如果能够成功实现产业化并得到广泛应用,其回报也将是非常可观的。
油电混合供电系统及其发电控制装置及方法、无人机是一项具有很高前景的科技。这种混合供电系统可以在保留传统燃油发动机的同时,结合电动机和电池技术,提供更高效、更环保的能源利用。
对于这种系统的发电控制装置,其优点在于能够实现能量的高效转换和稳定供应。通过智能控制算法,该装置可以根据实际需求动态调整燃油和电力输出的比例,以满足无人机在不同任务场景下的能源需求。
在方法上,油电混合供电系统的实现主要依赖于精密的能源管理技术和控制算法。未来,这需要进一步优化算法,以提高预测的准确性和响应的及时性,从而更好地满足无人机的能源需求。
总体而言,油电混合供电系统及其发电控制装置及方法、无人机科技具有巨大的发展潜力。对于这项技术,建议进一步研究和改进,以提高其在各种任务场景下的性能和适应性。此外,随着技术的进步,这种混合供电系统有可能在未来成为无人机领域的主流技术。
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