本技术涉及飞行器技术领域,特别涉及一种串联式混合动力飞行器的控制方法,其包括串联式混合动力飞行器包括起动系统、发电系统、监测系统、电驱系统、集成微控制器、PC上位机和功率管理控制模块,PC上位机与集成微控制器通过网线连接,集成微控制器与功率管理控制模块连接,串联式混合动力飞行器的控制方法包括依据P发、P电和P扇控制混合动力飞行器在发电系统电池双输出运行模式、发电系统输出电池输入运行模式、纯电池输出运行模式和纯发电系统输出运行模式之间切换。借此改善串联式混合动力飞行器在不同工作模式和工况下的能量需求分配状况,提高系统各核心部件运行效率,保障控制策略鲁棒性,节约能源消耗。
背景技术
近年来,航空业是交通运输系统中重要的一环,其碳排放量占比不可忽视。传统燃油飞行器动力系统整体效率较低、噪声污染较大,同时能源种类分布广泛,不利于管理,电推进系统的飞行器效率更高、可靠性更好、噪音更低,在维护性和燃油经济性等方面具有明显的优势,但受电池技术水平的局限性,纯电飞行器发展受限。混合动力的飞行器可以兼顾二者优势,同时考虑到控制策略的简易性,串联式混合动力飞行器采用串联式。中小功率飞行器具有灵活通用性,并且制造成本远低于重型飞行器,在医疗救护、体育娱乐、抢险救灾、城市治安维护等许多行业和领域有着广泛的应用前景。结合目前混合动力飞行器的快速发展,考虑16kW串联式混合动力飞行器的整体控制策略。
目前,现有中小功率串联式混合动力飞行器的控制方法,对于整机在不同工作模式下、工况下的能量需求分配效果较差,控制策略比较依赖电机自身的参数,在高空运行复杂工况下电机参数易发生变化,导致控制效果大打折扣,不能实现整机系统功率的最佳分配,不能保障系统各部分高效运行。
需要说明的是,公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
实现思路