JP2019051923A - 航空機用推進システム - Google Patents
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Abstract
Description
[実施態様1]
航空機(10)のハイブリッド電気推進システム(50)のターボ機械(102)を動作させるための方法(300)であって、前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、推進器(104)、ターボ機械(102)、および電気システムを含み、前記電気システムは、前記ターボ機械(102)に連結された電気機械(56)を含み、前記方法(300)は、
1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させるステップ(302)であって、前記ターボ機械(102)は、前記定常状態飛行動作条件で動作する場合に前記推進器(104)を回転させる、ステップ(302)と、
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するためのコマンドを受信するステップ(310)と、
前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)、または前記推進器(104)、またはその両方に動力を加えるために、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって電力を前記電気機械(56)に供給するステップ(314)と、
を含む方法(300)。
[実施態様2]
前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)
をさらに含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様3]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への前記燃料流量を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)は、前記ターボ機械(102)の高圧システムの回転速度を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ、または前記ターボ機械(102)内の温度を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ、またはその両方を含む、実施態様2に記載の方法(300)。
[実施態様4]
前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)のアクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)を
さらに含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様5]
前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)をさらに含み、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への前記燃料流量を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップと実質的に同時に、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ
を含む、実施態様4に記載の方法(300)。
[実施態様6]
前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)と実質的に同時に、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップを含む、実施態様4に記載の方法(300)。
[実施態様7]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するための前記コマンドを受信するステップ(310)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、ステップ気候操作を行うためのコマンドを受信するステップ(312)を含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様8]
前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)から前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(316)を含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様9]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)から前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(316)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)を用いて少なくとも約15馬力の機械的動力を前記ターボ機械(102)、または前記推進器(104)、またはその両方に供給するステップ(318)を含む、実施態様8に記載の方法(300)。
[実施態様10]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させるステップ(302)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)を含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様11]
前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)に電力を抽出するステップ(306)を含む、実施態様10に記載の方法(300)。
[実施態様12]
前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記電気機械(56)は第1の電気機械(56A)であり、前記推進器(104)は第1の推進器(104A)であり、前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、第2の推進器(104B)をさらに含み、前記電気システムは、前記第2の推進器(104B)に連結された第2の電気機械(56B)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記第1の電気機械(56A)から前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)、または前記第2の電気機械(56B)、または両方に電力を抽出するステップ(308)を含む、実施態様10に記載の方法(300)。
[実施態様13]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の動作パラメータを示すデータを受信するステップをさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)は、前記ターボ機械(102)の前記動作パラメータを示す前記受信データに少なくとも部分的に基づいて、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に供給される電力量を変調するステップ(321)
を含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様14]
前記ターボ機械(102)の前記動作パラメータは、前記ターボ機械(102)の1つまたは複数の構成要素の回転速度パラメータ、前記ターボ機械(102)の燃焼部(114)への燃料流量、前記ターボ機械(102)の内部圧力、または前記ターボ機械(102)の内部温度のうちの少なくとも1つである、実施態様13に記載の方法(300)。
[実施態様15]
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の動作パラメータを示すデータを受信するステップと、
前記ターボ機械(102)の前記動作パラメータを示す前記受信データに少なくとも部分的に基づいて、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)への電力の前記供給を終了させるステップと、
をさらに含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様16]
前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記方法(300)は、
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)の充電状態を示すデータを受信するステップ(322)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)は、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)の前記充電状態を示す前記受信データに少なくとも部分的に基づいて、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に供給される電力量を変調するステップ(323)を含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様17]
前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記方法(300)は、
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)の充電状態を示すデータを受信するステップ(322)と、
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)の前記充電状態を示す前記受信データに少なくとも部分的に基づいて、前記電気機械(56)への電力の前記供給を終了させるステップと、をさらに含む、実施態様1に記載の方法(300)。
[実施態様18]
航空機(10)のためのハイブリッド電気推進システム(50)であって、
推進器(104)と、
前記推進器(104)を駆動して推力を発生させるために前記推進器(104)に連結されたターボ機械(102)と、
前記電気機械(56)と、前記電気機械(56)に電気的に接続可能な電気エネルギー蓄積ユニット(55)と、を含む電気システムであって、前記電気機械(56)は前記ターボ機械(102)に連結されている、電気システムと、
前記ターボ機械(102)を定常状態飛行動作条件で動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するためのコマンドを受信し、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)、前記推進器(104)、またはその両方に電力を加えるために前記電気機械(56)に電力を供給するように構成されたコントローラ(150)と、
を含むハイブリッド電気推進システム(50)。
[実施態様19]
前記ターボ機械(102)は、燃焼部(114)をさらに含み、前記コントローラ(150)は、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するようにさらに構成される、実施態様18に記載のハイブリッド電気推進システム(50)。
[実施態様20]
前記ターボ機械(102)は、アクティブクリアランス制御システム(160)をさらに含み、前記コントローラ(150)は、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記ターボ機械(102)内の1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるようにさらに構成される、実施態様18に記載のハイブリッド電気推進システム(50)。
12 胴体
14 長手方向中心線
16 前端部
18 後端部
19 尾翼
20 第1の/左側翼部
22 第2の/右側翼部
24 第1の側
26 第2の側
28 前縁フラップ
30 後縁フラップ
32 垂直スタビライザ
34 水平スタビライザ
36 エレベータフラップ
38 外面/外板
50 ハイブリッド電気推進システム
52 第1の推進器アセンブリ
54 第2の推進器アセンブリ
55 電気エネルギー蓄積ユニット
56 電気機械
56A 第1の電気機械
56B 第2の電気機械
58 電力バス
60 電線
72 コントローラ
100 ターボファンエンジン
101 長手方向中心線/長手方向軸
102 ターボ機械
102A 第1のターボ機械
102B 第2のターボ機械
104 推進器/ファン
104A 第1の推進器
104B 第2の推進器
106 外側ケーシング
108 環状入口
110 低圧(LP)圧縮機/ブースタ
112 高圧(HP)圧縮機/ブースタ
114 燃焼部
116 第1の/高圧(HP)タービン
118 第2の/低圧(LP)タービン
120 ジェット排気ノズル部
121 コア空気流路
122 高圧(HP)シャフト/スプール/高圧スプール/HPスプール
124 低圧(LP)シャフト/スプール/低圧スプール/LPスプール
128 ファンブレード
130 ディスク
132 作動部材
134 動力ギヤボックス
136 回転可能なフロントハブ
138 ファンケーシング/外側ナセル
140 出口ガイドベーン
142 下流側部分
144 バイパス空気流路
150 コントローラ
160 アクティブクリアランス制御システム
162 作動部材
164 高圧(HP)タービンロータブレード
166 クリアランス
168 外側ライナー
200 電気推進器アセンブリ
202 長手方向中心線軸
204 ファン
206 電動モータ
208 ファンブレード
210 ファンシャフト
211 ピッチ変更機構
212 ファンケーシング/外側ナセル
214 コア
216 ストラット/出口ガイドベーン
218 ベアリング
300 方法
302 方法ステップ
304 方法ステップ
306 方法ステップ
308 方法ステップ
310 方法ステップ
312 方法ステップ
314 方法ステップ
315 方法ステップ
316 方法ステップ
318 方法ステップ
320 方法ステップ
321 方法ステップ
322 方法ステップ
323 方法ステップ
324 方法ステップ
326 方法ステップ
328 方法ステップ
330 方法ステップ
332 方法ステップ
334 方法ステップ
500 コンピューティングシステム
510 コンピューティングデバイス
510A プロセッサ
510B メモリデバイス
510C コンピュータ可読命令
510D データ
510E ネットワークインターフェース
Claims (15)
- 航空機(10)のハイブリッド電気推進システム(50)のターボ機械(102)を動作させるための方法(300)であって、前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、推進器(104)、ターボ機械(102)、および電気システムを含み、前記電気システムは、前記ターボ機械(102)に連結された電気機械(56)を含み、前記方法(300)は、
1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させるステップ(302)であって、前記ターボ機械(102)は、前記定常状態飛行動作条件で動作する場合に前記推進器(104)を回転させる、ステップ(302)と、
前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するためのコマンドを受信するステップ(310)と、
前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)、または前記推進器(104)、またはその両方に動力を加えるために、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって電力を前記電気機械(56)に供給するステップ(314)と、
を含む方法(300)。 - 前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)
をさらに含む、請求項1に記載の方法(300)。 - 前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への前記燃料流量を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)は、前記ターボ機械(102)の高圧システムの回転速度を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ、または前記ターボ機械(102)内の温度を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ、またはその両方を含む、請求項2に記載の方法(300)。
- 前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)のアクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)を
さらに含む、請求項1に記載の方法(300)。 - 前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップ(328)をさらに含み、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への前記燃料流量を前記初期時間にわたって実質的に一定に維持するステップと実質的に同時に、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ
を含む、請求項4に記載の方法(300)。 - 前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップ(324)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)と実質的に同時に、前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記ターボ機械(102)内の前記1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるステップを含む、請求項4に記載の方法(300)。
- 前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するための前記コマンドを受信するステップ(310)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、ステップ気候操作を行うためのコマンドを受信するステップ(312)を含む、請求項1に記載の方法(300)。
- 前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(314)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)から前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(316)を含む、請求項1に記載の方法(300)。
- 前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)から前記電気機械(56)に電力を供給するステップ(316)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)を用いて少なくとも約15馬力の機械的動力を前記ターボ機械(102)、または前記推進器(104)、またはその両方に供給するステップ(318)を含む、請求項8に記載の方法(300)。
- 前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記定常状態飛行動作条件で前記ターボ機械(102)を動作させるステップ(302)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)を含む、請求項1に記載の方法(300)。
- 前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)に電力を抽出するステップ(306)を含む、請求項10に記載の方法(300)。
- 前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、電気エネルギー蓄積ユニット(55)をさらに含み、前記電気機械(56)は第1の電気機械(56A)であり、前記推進器(104)は第1の推進器(104A)であり、前記ハイブリッド電気推進システム(50)は、第2の推進器(104B)をさらに含み、前記電気システムは、前記第2の推進器(104B)に連結された第2の電気機械(56B)をさらに含み、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記電気機械(56)から電力を抽出するステップ(304)は、前記1つまたは複数のコンピューティングデバイス(510)によって、前記第1の電気機械(56A)から前記電気エネルギー蓄積ユニット(55)、または前記第2の電気機械(56B)、または両方に電力を抽出するステップ(308)を含む、請求項10に記載の方法(300)。
- 航空機(10)のためのハイブリッド電気推進システム(50)であって、
推進器(104)と、
前記推進器(104)を駆動して推力を発生させるために前記推進器(104)に連結されたターボ機械(102)と、
前記電気機械(56)と、前記電気機械(56)に電気的に接続可能な電気エネルギー蓄積ユニット(55)と、を含む電気システムであって、前記電気機械(56)は前記ターボ機械(102)に連結されている、電気システムと、
前記ターボ機械(102)を定常状態飛行動作条件で動作させている間に前記ターボ機械(102)を加速するためのコマンドを受信し、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)、前記推進器(104)、またはその両方に電力を加えるために前記電気機械(56)に電力を供給するように構成されたコントローラ(150)と、
を含むハイブリッド電気推進システム(50)。 - 前記ターボ機械(102)は、燃焼部(114)をさらに含み、前記コントローラ(150)は、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の前記燃焼部(114)への燃料流量を初期時間にわたって実質的に一定に維持するようにさらに構成される、請求項13に記載のハイブリッド電気推進システム(50)。
- 前記ターボ機械(102)は、アクティブクリアランス制御システム(160)をさらに含み、前記コントローラ(150)は、前記ターボ機械(102)を加速するための前記受信したコマンドに応答して、前記ターボ機械(102)の前記アクティブクリアランス制御システム(160)を使用して、前記ターボ機械(102)内の1つまたは複数のクリアランス(166)を増加させるようにさらに構成される、請求項13に記載のハイブリッド電気推進システム(50)。
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