KR20130105612A - 항공기의 전반적인 에너지 효율성 최적화 및 이를 실현하기 위한 메인 동력 패키지 - Google Patents
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Abstract
본 발명에 따른 최적화 방법은, 객실(4) 근처에 위치되는 환경에서, 객실을 위한 단일의 다른 공압에너지 발생자원 및 항공기의 잔여부분을 다른 추진, 공압 및/또는 전기 에너지 발생자원과 같은 대부분의 자원으로 기능하는 크기로 형성되는 하나이상의 엔진형태의 메인 동력 발생 수단을 제공하고, 상기 자원이 기능할 때 즉, 명목 작동 조건하에서 및 메인 엔진의 오류시 메인 엔진과 메인 동력 발생수단의 동력 기여를 균등하게 나눔으로써, 동력 자원의 명목 지점((Pn)1, (Pn)0)과, 메인 엔진의 오류상황에서 상기 자원의 비추진 에너지 분배의 크기 지점(Pd)0)사이의 차이를 최소화한다.
Description
도 2는 가변 피치 가이드 베인 조립체가 제공된 MPU 구심 복구 터빈의 개략적인 단면도.
도 3은 가변 피치 가이드 베인 조립체가 제공된 MPU 과급기의 개략적인 단면도.
도 4는 명목 지점 및 크기 지점이 도시된 동력 자원의 열효율성에 따른 항공기에 공급된 동력의 그래프.
Claims (15)
- 조절된 공기 흐름(F3)을 가지는 객실(4) 및 메인 엔진을 포함하는 동력자원이 구비된 항공기(3) 내부에 공급되는 추진 에너지 또는 비추진 에너지의 전체 효율성을 최적화하는 방법에 있어서,
상기 최적화가,
객실(4) 근처에 위치되는 환경에서, 객실을 위한 단일의 다른 공압에너지 발생자원 및 항공기의 잔여부분을 다른 추진, 공압 및/또는 전기 에너지 발생자원과 같은 대부분의 자원으로 기능하는 크기로 형성되는 하나이상의 엔진형태의 메인 동력 발생 수단(1)을 제공하고, 상기 자원이 기능할 때 즉, 명목 작동 조건하에서 및 메인 엔진의 오류시 메인 엔진과 메인 동력 발생수단의 동력 기여를 균등하게 나눔으로써, 동력 자원의 명목 지점((Pn)1, (Pn)0)과, 메인 엔진의 오류상황에서 상기 자원의 비추진 에너지 분배의 크기 지점(Pd)0)사이의 차이를 최소화하는 것을 특징으로 하는 에너지의 전체 효율성을 최적화하는 방법. - 에너지 소모 장비(100), 공기가 갱신되고 조절 시스템 ECS(41)에 의해 온도 및/또는 압력이 조절되는 객실(4), 메인 동력 발생엔진 및 비행 제어 유닛을 포함하는 항공기(3)에서 제 1항에 따른 최적화 방법을 수행하기 위한 메인 동력 유닛(1)에 있어서,
상기 메인 동력 유닛(1)에는 방화 격벽(7)으로 항공기의 다른 영역(5)과 절연되고 외부 공기 흡입구(21) 및 배기 노즐(22)이 장착되는 격실(2)이 설치되고,
가스 발생기(11)와 과급기(15)를 포함하는 구동 장비(100)를 위한 동력 터빈(12)이 형성된 엔진 형태의 동력 유닛(10)을 포함하여 형성되고,
상기 과급기는 객실(4)에 필요한 공압 에너지를 공급하기위하여 ECS 시스템에 제어 유닛과 통하는 조절 제어수단(19)을 통해 연결되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛. - 제 2항에 있어서, 복구구조와 연결되고, 상기 복구구조는 공기 인입 측면에서 냉각을 위해 객실(4)의 배출구와 연결되고 공기 배출측면에서 장치(100)와 연결되는 동력 터빈(12)을 가진 장비(100)를 구동하기 위한 하나이상의 에너지 복구 터빈(13)을 포함하고, 상기 과급기(15)는 객실(4)에 공압 에너지의 공급기로써 복구 구조에 장착되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 2항에 있어서,
복구 터빈(13)은 배출 측면에서 메인 동력 유닛(1)의 격실(2)로 공기 흐름을 배출하고, 상기 공기 흐름은 장비와 후방 격실(2)에 포함된 보조 장비가 냉각된후 동력 터빈(12)에서 오는 뜨거운 공기 흐름(F2)의 유출 속도로 인해, 제트 펌프의 동작으로 배기 노즐(22)로 분출되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛. - 제 2항에 있어서, 상기 과급기(15)가 블레이드(154)를 가지는 가변 피치 공기 디퓨저를 포함하고, 그 조절은 모든 비행 단계에서 ECS(41)에 의해 요구되는 압력 및 흐름율의 공급으로 공기 흐름을 엄격하게 조절할 수 있는 조절 제어수단(19)에 의해 서보 제어되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 2 항에 있어서, 과급기(15)의 디퓨저(152)의 설정에 따른 변화가 일정한 압력 비율을 가진 공기 흐름 율의 변화로 이루어지는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 2항에 있어서, 상기 과급기(15)가 동력 터빈(12)에 직접 연결되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 2항에 있어서, 상기 가스 발생기(11)가 과급기(15)로 기능할 수 있는 흡입 압축기(110)인 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 3항에 있어서, 상기 복구 터빈(13)이 블레이드(134)를 가지는 가변 피치 가이드 베인 조립체(132)을 가진 원신 터빈이고, 그 조절은 조절 제어수단(19)에 의해 서보 제어되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 3항에 있어서, 하나이상의 압력 센서(155, 135)가 디퓨저(152)의 블레이드(154, 134)의 개폐와 조절 제어수단(19)과 연결된 가이드 베인 조립체(132)를 조절하는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 10항에 있어서, 상기 블레이드(154, 134)의 최대 개방 가능한 설정 위치는 방사상 위치 즉, 제로 위치로 완전 개방될 수 있는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 10항에 있어서, 고도를 확보하는 동안 공기 흐름이 지면에서 완전히 열리는 것과 진행에 따라 닫히는 것 사이의 블레이드(134, 154)의 가변 설정의 조절이 객실(4)내의 가압에 따른 조절 제어수단(19)에 의해 자동화되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 2항에 있어서, 동력(12) 및 복구(13) 터빈에서 항공기(3)의 기계, 공압, 유압 및/또는 전기 장비(100)로 동력을 전송하는 수단(17)이 제공되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 13항에 있어서, 상기 동력을 전송하기 위한 수단이 동력 전송 박스의 형태로 제공되는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
- 제 3항에 있어서, 복구 구조가,
인입측면에서 동력 터빈(12)의 뜨거운 공기 흐름 배출구(F2)과 연결되고 배출 측면에서 배기노즐(22)과 연결되는 주회로(C1); 및 인입측면에서 객실(4)의 공기 흐름 배출구(F3)와 연결되고 배출측면에서 복구 터빈(13)과 연결되는 보조 회로(C2)로 구성되는 두 개의 열 전송 회로를 갖는 열 교환기(18)를 포함하는 것을 특징으로 하는 메인 동력 유닛.
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