JP5957461B2 - ツインエンジンヘリコプタの燃料消費率を最適化する方法およびこれを実施するための制御システムを備えたツインエンジン構造 - Google Patents
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Description
−オーバーアイドル速度は、燃焼室がオン状態のエンジンの回転維持速度、燃焼室がオフ状態のエンジンの回転維持速度、および燃焼室がオフ状態のエンジンのゼロ回転速度の間で選択され、
−オーバーアイドル定格の「通常」出力において、燃焼室がオンのとき、ポンピングおよび熱暴走に対する保護法規に従った燃料流量の変動が、ターボエンジンのガス発生器を駆動してツインエンジンの出力レベルまで加速させ、または
−燃焼室がオフのとき、動作する駆動装置が、ガス発生装置を着火ウィンドウ内の事前設定された速度にしたがって、特に公称速度の10分の1程度のウィンドウ速度にしたがって回転させ、次いで、燃焼室がオンになった後、ガス発生器は前のように加速され、または
−燃焼室がオフのとき、ガス発生器は、そのような発生器に適合された電気装置によって駆動され、そのような装置は、これを始動させ、その回転速度が燃焼室の点火ウィンドウ内になるまで加速させ、次いで燃焼室がオンになった後、ガス発生器は再度前のように加速され、
−オフである燃焼室内のオーバーアイドリング速度において、燃焼室の追加の点火が、すなわち従来の点火に加えて引き起こされ得、
−燃焼室がオフ状態のオーバーアイドル速度の緊急出力において、ガス発生器が燃焼室の着火ウィンドウ内のその回転速度にあるとき、燃焼室は着火され、次いでガス発生器は緊急支援装置によって加速され、
−ターボエンジンが不均一な最大出力をもたらすとき、最少出力を有するターボエンジンは、必要とされる総出力がそのMCPより小さい場合、特に捜索段階タイプの低い高度の飛行定格中、単独で作動し、
−ターボエンジンの出力は、最少出力を有するターボエンジンの最大のOEI定格出力と最強出力のターボエンジンのMTOP出力との間の比に少なくとも等しい出力不均一比を有し、
−不均一比は、一連の一般的なミッションに対処するために1.2から1.5の間にあり、好ましくは、そのような比は、低い方の出力のターボエンジンの最高OEI定格出力と最強出力のターボエンジンのMTOP出力との間の比に少なくとも等しく、
−従来のプラグ着火を補完する、ある程度の速攻性を有する点火が、緊急出力において燃焼室を着火させるために引き起こされ得、
−オーバーアイドル速度の緊急出力における機械的支援エネルギーが、油圧、パイロテクニクス、嫌気、電気、機械、および空気圧の性質のエネルギーの中から選択され、
−緊急支援は、有効なエンジンの再始動の後接続解除され、
−緊急支援は、好ましくは例外的使用のものであり、その作動は、その代用のための維持作用が後に続くことができる。
−離陸時のMTOP出力を規定する2つのターボエンジンは、低い方の出力のターボエンジンの最高OEI速度出力と最強出力のターボエンジンのMTOP出力の間の比に少なくとも等しい出力の不均一比を有する実質的に異なる出力を供給し、ターボエンジンの一方は、連続速度で単独で作動することができ、他方のエンジンは、このとき、緊急再始動を鑑みて駆動装置によって回転状態に保たれながら、ゼロ出力の、燃焼室がオフ状態の待機モードにあり、
−いずれのターボエンジンも、離陸、静止飛行、および着陸の過渡的段階中、一緒に作動し、
−最小出力のターボエンジンは、必要とされる総出力がそのMCPより小さい、またはこれに等しい場合に単独で作動する。
−ガス発生器の動作する駆動手段は、そのようなガス発生器に装備された、オンボード電源によって供給される電気スタータまたは他のガス発生器に装備されたスタータ/発生器、出力伝達箱、略してPTBによってまたは他方のターボエンジンのフリータービンによって直接的に駆動される発電機、およびそのようなPTBまたはそのようなフリータービンが結合された機械的駆動装置の間で選択され得、
−補完的な点火手段は、レーザ光線を有するグロープラグ装置とパイロテクニクス装置の間で選択され得、
−独立したオンボード源は、油圧タイプ、パイロテクニクスタイプ、空気圧タイプ、嫌気性燃焼タイプ、(特に専用の電池またはスーパーコンデンサによる)電気的タイプ、およびロータに接続された機械的出力群によって含まれる機械的タイプの供給源の中から選択される。
−最大出力MTOPを用いる離陸段階「A」、
−MCPより小さいまたはこれと等しい出力レベルにおいて実施される、捜索領域までの巡航飛行段階「B」
−水上の低い高度における捜索領域において、探査時間を最大にするように時間当たりの消費を最小化する出力、したがって飛行速度で実施され得る、捜索段階「C」、
−離陸時に使用された出力の他の出力を必要とする、静止飛行における難破船乗員の収容段階「D」
−持続時間、出力、および消費率に関して巡航飛行「B」に匹敵する、ベースへの戻り段階「E」、および
−巡航段階「B」または「E」よりわずかに高い出力を必要とする着陸段階「F」。
−巡航段階BおよびEの場合、緊急支援装置U2は、接続解除され、「小さい」エンジン2のOEI定格は、差のあるエンジンの場合の安全認証にしたがってすぐに使えるようにされ(ステップ310)、
−捜索段階Cでは(ステップ311)、緊急支援装置U1が接続解除され、オーバサイズ設定されたエンジン1のMTOPは、差があるエンジンの場合の「小さい」エンジン2の最高OEI定格の出力に少なくとも等しい。
Claims (13)
- 燃焼室(CC)が設けられたガス発生器(11、21)を各々備える2つのターボエンジン(1、2)が装備されたヘリコプタの燃料消費率を最適化する方法であって、ターボエンジン(1、2)の少なくとも一方が、連続的な飛行速度(B、E、C)で単独で作動するようになされ、他方のエンジン(2、1)は、このとき、緊急の再始動出力に適合されている駆動手段(E1、E2)によってそのようなエンジン(2、1)のガス発生器の加速モードに切り替わるように適合されたいわゆるオーバーアイドリングのゼロ出力速度にあることと、そのような緊急の再始動は、少なくとも事前の従来の再始動の試み(U0)が失敗した場合、そのような再始動専用の独立した出力によって生み出された、オーバーアイドリングターボエンジン(2、1)のガス発生器(21、11)への緊急の機械的支援(U2、U1)によって実施されることと、単独で作動されているターボエンジン(1、2)が故障した場合、他方のオーバーアイドリングのターボエンジン(2、1)が、緊急支援(U2、U1)によって再始動されることとを特徴とする、方法。
- オーバーアイドリング速度が、燃焼室(CC)がオン状態のエンジン(1、2)の回転維持速度、燃焼室(CC)がオフ状態のエンジン(1、2)の回転維持速度、および燃焼室(CC)がオフ状態のエンジン(1、2)のゼロ回転速度の間で選択される、請求項1に記載の最適化方法。
- オーバーアイドリング速度の通常出力において、燃焼室がオンであるとき、ポンピングおよび熱暴走に対する保護法規にしたがった燃料流量の変動が、ターボエンジン(1、2)のガス発生器(11、12)を駆動してツインエンジン出力レベルまで加速させる、請求項2に記載の最適化方法。
- オーバーアイドリング速度の通常出力において、燃焼室がオフであるとき、駆動手段(E1、E2)は、ガス発生器(11、21)が、着火ウィンドウ内の事前に設定された速度にしたがって回転するように導き、次いで、燃焼室(CC)がオンになった後、ガス発生器(11、21)は、ツインエンジン出力レベルまで加速される、請求項2に記載の最適化方法。
- オーバーアイドリング速度の通常出力において、燃焼室(CC)がオフであるとき、ガス発生器(11、21)が、そのような発生器に適合された電気装置によって駆動され、そのような装置は、これを始動させ、その回転速度が燃焼室(CC)の着火ウィンドウ内に入るまでこれを加速させ、次いで、燃焼室がオンになった後、ガス発生器(11、12)は、燃料流量の変動によってツインエンジン出力レベルまで加速される、請求項2に記載の最適化方法。
- 燃焼室(CC)がオフ状態のオーバーアイドリング速度の緊急出力において、ガス発生器(11、21)が、燃焼室(CC)の着火ウィンドウ内のその回転速度にあるとき、燃焼室(CC)は着火され、次いでガス発生器は、緊急支援装置によって加速される、請求項2に記載の最適化方法。
- プラグの従来の着火を補完する、ある程度の即効性を有する点火が、緊急出力において燃焼室(CC)を着火させるために引き起こされる、請求項4から6のいずれか一項に記載の最適化方法。
- 離陸時のMTOP出力を規定し、ターボエンジン(1、2)が、低い方の出力のターボエンジン(2)の最高OEI速度出力と、最強出力のターボエンジン(1)のMTOP出力との間の比に少なくとも等しい、出力の不均一比を有する実質的に異なる出力を供給し、ターボエンジン(1、2)の少なくとも一方が、連続速度(B、E、C)において単独で作動することができ、他方のエンジン(2、1)は、このとき、緊急の再始動を鑑みて駆動手段(E2、E1)によって回転状態に保たれながら、ゼロ出力の、燃焼室がオフである状態の待機モードにある、請求項1に記載の2つのターボエンジン(1、2)が装備されたヘリコプタの燃料消費率の最適化方法。
- 両方のターボエンジン(1、2)が、離陸、静止飛行および着陸の過渡的段階中、一緒に作動する、請求項8に記載の最適化方法。
- 最小出力のターボエンジン(2)が、必要とされる総出力が、そのMCPより低い、または等しい場合に単独で作動する、請求項8または9のいずれかに記載の最適化方法。
- 請求項1から10のいずれか一項に記載の方法の実施のための制御システム(4)が装備されたツインエンジン構造であって、ガス発生器(11、21)および利用可能な最大出力(MTOP、MCP)を規定するフリータービン(12、22)が各々装備された2つのターボエンジン(1、2)を備えることと、各々のガス発生器(11、21)は、ガス発生器用の回転駆動手段および加速手段を備え、オーバーアイドリング速度出力においてガス発生器(11、21)を作動させるように適合された駆動手段(E1、E2)と、従来のプラグ着火手段を補完する、ある程度の即効性を有する点火手段および独立したオンボード源によるガス発生器(11、21)用の加速機械的手段を備える緊急機械的支援装置(U1、U2)とが設けられることと、制御システム(4)が、このシステム(4)の記憶装置(6)内に事前に登録されたミッションプロファイルにしたがって、ヘリコプタの状態および飛行段階(AからF)に応じて、ガス発生器(11、21)の駆動手段(E1、E2)および緊急支援装置(U1、U2)を監視することとを特徴とする、ツインエンジン構造。
- ガス発生器(11、21)の駆動手段(E1、E2)が、オンボード電源によって供給される、そのようなガス発生器に装備された電気スタータまたは他方のガス発生器(21、11)に装備されたスタータ/発生器、出力伝達箱(3)によってまたは他方のターボエンジン(2、1)のフリータービン(22、12)によって直接的に駆動される発電機、およびそのようなPTB(3)またはそのようなフリータービン(12、22)に結合された機械的駆動装置の中から選択される、請求項11に記載のツインエンジン構造。
- 駆動手段(E12、E2)が、燃焼室がオフである状態でガス発生器(11、21)を保つことができることを特徴とする、請求項11または12のいずれかに記載のツインエンジン構造。
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