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        中大型水面艦船推進(jìn)系統(tǒng)研究分析

        2019-02-18 10:14:37張博杰
        船電技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:柴電護(hù)衛(wèi)艦燃?xì)廨啓C(jī)

        張博杰,胡 鍇

        中大型水面艦船推進(jìn)系統(tǒng)研究分析

        張博杰,胡 鍇

        (中國艦船研究設(shè)計(jì)中心,武漢 430064)

        隨著海軍對船舶動力/電力平臺要求的不斷提高,艦船混合動力系統(tǒng)以其高燃油經(jīng)濟(jì)性、高續(xù)航能力等優(yōu)勢而越來越受到各方關(guān)注。本文結(jié)合國內(nèi)外艦船發(fā)展?fàn)顩r,針對中大型水面艦船推進(jìn)動力系統(tǒng)進(jìn)行分析,闡述混合動力系統(tǒng)的優(yōu)勢和發(fā)展空間。

        護(hù)衛(wèi)艦 混合動力

        0 引言

        水面戰(zhàn)斗艦艇在水面艦船中角色多變、任務(wù)多樣,是現(xiàn)代海戰(zhàn)中最可能直接參戰(zhàn)的艦船,同時伴隨著武器裝備的發(fā)展,驅(qū)逐艦、護(hù)衛(wèi)艦作戰(zhàn)需求的提高,水面戰(zhàn)斗艦艇噸位也在不斷增加,中大型水面戰(zhàn)斗艦艇深受各國海軍重視。艦船動力系統(tǒng)是水面戰(zhàn)斗艦艇的主要系統(tǒng)之一,其使命任務(wù)是提供艦船所需的推進(jìn)動力。動力系統(tǒng)的技術(shù)性能對艦船總體性能有重大影響,能直接影響艦船能否順利完成其使命任務(wù)。

        隨著海軍對船舶動力/電力平臺要求的不斷提高,以及化石能源的逐漸減少和排放法規(guī)的日趨嚴(yán)格,相較于傳統(tǒng)的機(jī)械推進(jìn)動力系統(tǒng),柴電混合推進(jìn)動力系統(tǒng)正日益受到更多關(guān)注[1]。它通過傳動耦合裝置,實(shí)現(xiàn)柴油機(jī)單獨(dú)推進(jìn)、電機(jī)單獨(dú)推進(jìn)或混合推進(jìn)等工作模式,滿足艦船不同工況對動力裝置的不同需求,在中大型水面戰(zhàn)斗艦艇中具有廣泛的應(yīng)用前景。

        1 國內(nèi)外中大型水面戰(zhàn)斗艦船推進(jìn)系統(tǒng)現(xiàn)狀

        在目前的世界海軍中大型水面戰(zhàn)斗艦艇隊(duì)伍中,世界各國在進(jìn)行艦船動力系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)選型時,大多與本國的政策、工業(yè)基礎(chǔ)、技術(shù)水平以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力等相結(jié)合,存在諸多的樣式及變化[2]。

        法國“拉斐特”級護(hù)衛(wèi)艦,標(biāo)準(zhǔn)排水量為3353噸,滿載排水量為3810噸,采用全柴動力傳動裝置(CODAD)。采用4臺SEMT-皮爾斯蒂克12 PA6 V 280 STC柴油機(jī),輸出功率為15.52 MW驅(qū)動2個5葉調(diào)距螺旋槳?!袄程亍奔壸o(hù)衛(wèi)艦最高航速可達(dá)到25節(jié),其續(xù)航力在12節(jié)時可達(dá)9000海里,在15節(jié)時可達(dá)7000海里。

        俄羅斯“格里戈洛維奇”級11356M型護(hù)衛(wèi)艦,標(biāo)準(zhǔn)排水量為3620噸,滿載排水量為4035噸,采用全燃聯(lián)合動力傳動裝置(COGAG)。采用2臺Zorya DN-59燃?xì)廨啓C(jī),輸出功率為34.2 MW,2臺Zorya UGT 6000燃?xì)廨啓C(jī),輸出功率12.4 MW。11356M型護(hù)衛(wèi)艦最高航速可達(dá)到32節(jié),其續(xù)航力在14節(jié)時可達(dá)4850海里。

        俄羅斯“戈?duì)柺部品颉奔?2350型護(hù)衛(wèi)艦,標(biāo)準(zhǔn)排水量為4550噸,采用柴油機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)聯(lián)合動力傳動裝置(CODAG)。采用2臺M90FR燃?xì)廨啓C(jī),輸出功率為20.5 MW,2臺10D49柴油機(jī),輸出功率3.9 MW。22350型護(hù)衛(wèi)艦最高航速可達(dá)到29節(jié),其續(xù)航力在14節(jié)時可達(dá)4000海里。22350型護(hù)衛(wèi)艦的出口型號——22356型護(hù)衛(wèi)艦,其柴電混合動力裝置能確保最大航速達(dá)到29.5節(jié),經(jīng)濟(jì)航速時續(xù)航能力4500海里。

        挪威“弗里德約夫·南森”級護(hù)衛(wèi)艦,標(biāo)準(zhǔn)排水量為4100噸,滿載排水量為5375噸,采用柴燃聯(lián)合動力傳動裝置(CODAG)。采用1臺GE LM2500燃?xì)廨啓C(jī),輸出功率為19.2 MW,2臺Bazan Bravo 12V柴油機(jī),輸出功率9 MW。艏部配置伸縮式側(cè)向電動推進(jìn)器,功率1 MW?!袄程亍奔壸o(hù)衛(wèi)艦最高航速可達(dá)到26節(jié),其續(xù)航力在16節(jié)時可達(dá)4500海里。

        英國公爵級26型護(hù)衛(wèi)艦正在全面替代全球首次采用柴電燃聯(lián)合動力裝置(CODLAG)的23型護(hù)衛(wèi)艦,以期獲得更好的應(yīng)用性能。26型護(hù)衛(wèi)艦滿載排水量5400噸,采用柴電燃交替動力裝置(CODLOG)。采用1臺羅爾斯羅伊斯公司生產(chǎn)的MT30燃?xì)廨啓C(jī),輸出功率為35 MW,4臺MTU 20V 400 M35 B柴油發(fā)電機(jī)組,輸出功率12.2 MW,2臺通用電氣公司推進(jìn)電動機(jī),輸出功率6.4 MW。26型護(hù)衛(wèi)艦最高航速可達(dá)到28節(jié),其續(xù)航力在15節(jié)時可達(dá)7000海里。

        從以上信息不難看出,當(dāng)今世界中大型水面戰(zhàn)斗艦艇推進(jìn)動力系統(tǒng)仍舊以柴油機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)為為原動機(jī)機(jī)械推進(jìn)為主體,但始終在不斷的調(diào)整和轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)由單一機(jī)械動力到混合機(jī)械動力再到機(jī)械電力混合動力的發(fā)展變化,以適應(yīng)海軍技術(shù)戰(zhàn)術(shù)的發(fā)展和作戰(zhàn)方式的變化。

        2 柴電混合動力系統(tǒng)論述

        傳統(tǒng)的以柴油機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)為原動機(jī)的動力系統(tǒng),無論是柴油機(jī)還是燃?xì)廨啓C(jī),在性能(尤其是低工況性能)、經(jīng)濟(jì)性和功率等方面都存在不同的優(yōu)缺點(diǎn),單獨(dú)地選擇全柴或全燃動力,甚至柴燃混合動力,都難以完全滿足艦船不同工況對動力裝置的不同需求。而且隨著電力推進(jìn)技術(shù)的成熟,針對水面戰(zhàn)斗艦艇的噸位及對機(jī)動性不同的要求,越來越多地采用電力推進(jìn)和機(jī)械推進(jìn)混合動力系統(tǒng)。

        柴電混合動力系統(tǒng),是一種混合利用柴油電力推進(jìn)和柴油機(jī)直接機(jī)械推進(jìn)的艦船推進(jìn)動力系統(tǒng)。顧名思義,柴電混合動力系統(tǒng)包含電力推進(jìn)和機(jī)械推進(jìn)兩種推進(jìn)模式,由推進(jìn)電動機(jī)和柴油機(jī)單獨(dú)或共同驅(qū)動螺旋槳。同時,系統(tǒng)通過柴油機(jī)組發(fā)電,為推進(jìn)電動機(jī)和日用用電負(fù)載供電。

        柴電混合動力系統(tǒng)綜合了電力推進(jìn)和機(jī)械推進(jìn)的優(yōu)點(diǎn),可通過合理的動力配置利用最少的燃油完成推進(jìn)任務(wù)。在中低速時采用柴油機(jī)組發(fā)電驅(qū)動推進(jìn)電機(jī)的推進(jìn)方式,系統(tǒng)控制靈活,振動噪聲水平低,船舶電網(wǎng)的容量與全電力推進(jìn)系統(tǒng)相比得到降低;在中高速時采用柴油機(jī)與推進(jìn)電動機(jī)聯(lián)合推進(jìn),以獲得更高的航速。

        根據(jù)水面戰(zhàn)斗艦艇的運(yùn)行動力需求,水面戰(zhàn)斗艦艇必然至少存在船舶巡航推進(jìn)工況和全速航行推進(jìn)工況兩種。為滿足航速要求,艦船設(shè)計(jì)時常被設(shè)計(jì)成具有27節(jié)以上最大航速,但實(shí)際使用時大多數(shù)時間是以低速航行,這必然帶來燃油的巨大消耗。柴電混合動力系統(tǒng)可通過合理的動力配置,利用最少的燃油完成推進(jìn)任務(wù)。這不僅僅是減少了燃油費(fèi)用,而且還限制了燃油艙,進(jìn)而減少維持推進(jìn)所需的艦船體積,有效節(jié)省艦船成本,同時可為武備系統(tǒng)騰出更多的空間。

        而且隨著未來海軍武器裝備(如高功率偵測系統(tǒng)、激光武器、電磁武器等)發(fā)展,軍方對船舶動力/電力平臺提出了更高的要求。這必然要求艦船動力系統(tǒng)具有更高的可靠性,更大的電力供應(yīng),戰(zhàn)損情況下更易維修等。但就目前而言,傳統(tǒng)的由柴油機(jī)或燃?xì)廨啓C(jī)等為主體的機(jī)械動力系統(tǒng)顯然無法勝任,在艦船動力系統(tǒng)中引入電力推進(jìn)模式會是必然的選擇。當(dāng)柴電混合動力系統(tǒng)工作在電力推進(jìn)模式時,這是一種由原動機(jī)帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電,經(jīng)變頻器把滿足要求電流送到推進(jìn)電動機(jī),從而驅(qū)動螺旋槳的推進(jìn)方式。發(fā)電機(jī)除了向推進(jìn)電動機(jī)提供電力外,還可向艦船的作戰(zhàn)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、生活居住需求以及其他任務(wù)需求提供電力。電力驅(qū)動的好處是,發(fā)電機(jī)可以配置在艦船的任何位置,只需要通過傳輸線纜與驅(qū)動電動機(jī)進(jìn)行電力連接就行。這種靈活性可為提高艦船生存能力提供更自由的選擇,有效提高艦船生存能力。此外,推進(jìn)軸由電動機(jī)驅(qū)動,要比機(jī)械齒輪驅(qū)動安靜得多,可使艦船具有良好的聲學(xué)特征。

        此外,柴電混合動力系統(tǒng)中包含的電力推進(jìn)和機(jī)械推進(jìn)的控制策略存在差異。機(jī)械推進(jìn)艦船一般選用簡單的功率開環(huán)控制,由艦船檔位直接控制原動機(jī)的油門開度。確定各個檔位與油門開度的對應(yīng)關(guān)系,從而達(dá)到期望的航行速度。選用這種控制方式,主要是因?yàn)樵瓌訖C(jī)的油門不宜頻繁調(diào)整,以免降低設(shè)備的使用壽命。而電力推進(jìn)系統(tǒng),由于電機(jī)控制靈活,可以采用轉(zhuǎn)速閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)對艦船航行速度的精確控制。根據(jù)艦船設(shè)計(jì)需要,可以靈活選擇功率控制或轉(zhuǎn)速控制方式。

        3 結(jié)束語

        綜合而言,柴電混合動力系統(tǒng)具有提高燃油經(jīng)濟(jì)性、降低柴油發(fā)動機(jī)維護(hù)費(fèi)用、適應(yīng)多種航行工況、減少排放污染、提高續(xù)航能力、提高作戰(zhàn)能力等諸多優(yōu)勢,在現(xiàn)代中大型水面戰(zhàn)斗艦艇中具有廣大的應(yīng)用空間,具有巨大的發(fā)展?jié)摿?,同時具備很大的市場競爭力。

        [1] 張益敏, 陳俐, 朱劍昀. 混合動力船舶動力裝置及能量管理研究綜述[J]. 艦船科學(xué)技術(shù), 2018, 40(3): 1-7.

        [2] 徐青編著. 國外現(xiàn)代驅(qū)逐艦和護(hù)衛(wèi)艦[M]. 哈爾濱: 哈爾濱工程大學(xué)出版社, 2017.

        Research and Analysis on Propulsion System of the Medium and Large Surface Vessels

        Zhang Bojie, Hu Kai

        (China Ship Development and Design Centre, Wuhan 430064)

        U664.14

        A

        1003-4862(2019)05-0028-02

        2018-12-14

        張博杰(1992-),男,助理工程師。研究方向:船舶電力系統(tǒng)。Email: bjzhang92@126.com。

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