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1、脈沖發(fā)電機(jī)集慣性儲(chǔ)能和能量變化為一體,具有較高的能量密度,是很有潛力的脈沖電源。隨著電磁發(fā)射能量的提高,所需脈沖電源的儲(chǔ)能和功率也在增加,這就要求脈沖發(fā)電機(jī)具有較大的尺寸和轉(zhuǎn)速。然而大型電機(jī)設(shè)計(jì)制造困難,可靠性難以保證。將多個(gè)電機(jī)模塊級(jí)聯(lián)式工作,組成模塊化慣性儲(chǔ)能電源,既能滿足高能量電磁發(fā)射,又能降低單體電機(jī)制造難度,而且脈沖電流波形調(diào)節(jié)靈活。當(dāng)然電源模塊化也會(huì)帶來(lái)新的問(wèn)題,諸如如何進(jìn)行合理的參數(shù)匹配,確定模塊數(shù)量;模塊串并聯(lián)時(shí),如何進(jìn)
2、行同步控制。為此本文主要就模塊化慣性儲(chǔ)能電源的匹配設(shè)計(jì)方法、同步控制等關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行研究。
本文首先從電路角度分析了脈沖發(fā)電機(jī)的自激勵(lì)磁過(guò)程和補(bǔ)償原理,根據(jù)同步發(fā)電機(jī)原理得到了電機(jī)的數(shù)學(xué)模型,在此基礎(chǔ)上建立了模塊化慣性儲(chǔ)能電源的Simulink仿真模型,模型中用到的電感參數(shù)通過(guò)電機(jī)二維有限元電磁場(chǎng)模型得到。電機(jī)運(yùn)行機(jī)理分析和仿真模型的建立,為后文研究提供了基礎(chǔ)。
進(jìn)行了模塊化電源匹配方法研究,通過(guò)對(duì)匹配目標(biāo)和約束條件的
3、分析,進(jìn)而確定匹配原則,電機(jī)模塊個(gè)數(shù)是電源可行性與電源性能之間的折中;模塊化電源模塊設(shè)計(jì)方法研究中,通過(guò)保持模塊轉(zhuǎn)子線速度恒定,使得電源系統(tǒng)的能量密度、內(nèi)阻不隨模塊個(gè)數(shù)改變而改變。在此研究基礎(chǔ)上,基于電熱化學(xué)炮負(fù)載,給出一個(gè)匹配設(shè)計(jì)過(guò)程實(shí)例,驗(yàn)證了模塊化電源的優(yōu)越性。
進(jìn)行了同步控制研究,首先對(duì)串并聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,通過(guò)選用合理的連接方式,避免了模塊間環(huán)流,降低了模塊不同步對(duì)電源的影響,實(shí)現(xiàn)了被動(dòng)同步控制。利用兩臺(tái)4.5MJ
4、電機(jī)模塊,分別研究串并聯(lián)連接時(shí),不同步產(chǎn)生的原因及危害,其中,模塊轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)角、氣隙、電阻等參數(shù)不一致時(shí),會(huì)影響同步?;诖颂岢鐾娇刂撇呗裕M(jìn)行主動(dòng)同步控制,為以后同步控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)奠定基礎(chǔ)。
炮口動(dòng)能32MJ的艦載電磁炮能滿足軍事需求,為驅(qū)動(dòng)該電磁炮,在前述研究基礎(chǔ)上,本文設(shè)計(jì)了由8臺(tái)儲(chǔ)能50MJ的脈沖發(fā)電機(jī)組成的模塊化電源,并基于脈沖發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)軌道炮仿真模型,對(duì)其進(jìn)行了放電仿真,分析了不同控制策略對(duì)電流波形的影響,通過(guò)調(diào)節(jié)
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