兵工学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (7): 2101-2113.doi: 10.12382/bgxb.2022.0198
收稿日期:
2022-03-29
上线日期:
2023-07-30
通讯作者:
ZHANG Jian1,2,3,*(), SHEN Lin1,2
Received:
2022-03-29
Online:
2023-07-30
摘要:
为解决航行器能源动力系统(EEPS)各组件间存在复杂电磁耦合和机电耦合关系,无法用解析法研究系统动态过程的问题,以采用“交-直-交”级联型拓扑的水下航行器EEPS为研究对象,提出一种较为实用的航行器EEPS各组件建模及参数抽取方法,在保证所建模型与实物系统输入输出特性一致的前提下,降低模型复杂度,减轻运算负担,满足实时仿真的要求。搭建了包括柴油机、永磁同步电机、三相电压源变流器和螺旋桨的航行器EEPS一体化仿真平台,分别进行典型工况的仿真研究,并与实物系统地面实验及搭载航行器进行实航海试的数据进行对比,验证所建仿真平台与实物系统动静态性能的一致性。研究结果表明,基于所搭建的仿真平台开展相关控制策略的研究工作,可以缩短台架试验及实航验证时间,进而有效降低系统的研发周期和成本。
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ZHANG Jian, SHEN Lin. Simulation Analysis and Experimental Verification of the Electrical Energy Power System for Underwater Vehicles[J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(7): 2101-2113.
参数 | 取值 |
---|---|
柴油机本体 | 8缸/四冲程船用柴油机 |
发电机本体 | 400kW/PMSM |
机组额定转速/(r·min-1) | 2200 |
机组额定转矩/(N·m) | 1758 |
表1 柴油发电机组参数
Table 1 Parameters of the diesel generator set
参数 | 取值 |
---|---|
柴油机本体 | 8缸/四冲程船用柴油机 |
发电机本体 | 400kW/PMSM |
机组额定转速/(r·min-1) | 2200 |
机组额定转矩/(N·m) | 1758 |
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doi: 10.1109/TIA.28 URL |
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doi: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.08.002 |
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