世纪舰船动力发展趋势课件.ppt
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1、3.6.1 摆线推进器的结构原理图,摆线推进器的外形和安装图,3.6.2 摆线推进器的基本原理,摆线推进器桨叶片(不考虑枢轴旋转)运动轨迹为摆线,通过操纵机构可以使圆盘上桨叶片在任何位置时都不产生升力(也就无推力)、或都产生升力(升力在船前进方向的分力为推力),也可以在船前进方向的分力为负推力,使船后退。,推进器桨叶片的运动轨迹图,桨叶片在不同位置产生的升力图,3.6.3 摆线推进器的特点,由于摆线推进器的盘面积大,是螺旋桨盘面积的2倍等原因,摆线推进器运行转速较低,其转速大约是相同尺寸和功率的螺旋桨的25。运行转速低了带来推进器的长寿命,尤其是轴承和密封装置有较长寿命。摆线推进器能发出任何方
2、向的推力。装有摆线推进器的船舶不用舵和全方位推进器,也不装侧推装置,具有优良的操纵性。装有摆线推进器的舰船运行机动性能好。摆线推进器采用无磁材料,可达到很低的磁性。桨叶垂直安装和绕垂直轴旋转,其效果实际上不受周围水流方向的影响,推进效率较高,在海上运行适应性强 。机构复杂,造价高,重量大,功率小。,摆线推进器具有良好的机动性,3.6.4 摆线推进器用于摆线舵,利用摆线推进器具有产生不同方向推力的功能,为提高螺旋桨船的操纵性,特别在低工况下的操纵性,把摆线推进器用作螺旋桨推进船的舵,称为摆线舵。可用于研究船、赛艇、特殊船、海军舰船等多种船舶。,摆线舵示意图,3.6.5 摆线推进器的应用实例,瑞典
3、landsort级扫雷舰,3.6.5 摆线推进器的应用实例,韩国反水雷舰船,瑞典landsort级扫雷舰,美国海军扫雷舰船,荷兰海军新型防空指挥护卫舰,四、 舰船综合电力推进系统发展趋势,4. 1前言,综合电力推进系统是把舰船推进系统与电力系统融为一体,将全舰所需的能源以电力的形式集中提供,统一调度、分配和管理。主要由发配电、变电、推进、储能、监控等部分组成。舰艇电力推进的应用历史悠久,早在二战期间就曾流行一时。二战后,由于齿轮传动加工技术的提高及发动机技术的进步,而当时电力推进装置笨重、效率低、成本高等问题比较突出,使电力推进较少采用。时至今日,大部分水面舰船仍采用机械推进动力。进入二十世纪
4、八十年代之后,随着电力电子器件、高功率密度电机及其控制技术的发展,舰船综合电力推进系统在功率密度、效率、控制等方面更好地满足了舰船发展的需要,其应用范围不断扩大。2010年前将建造的美国14000吨(DDX)多用途驱逐舰、英国7200吨45型驱逐舰和英国60000吨航母等一批新型战舰都将采用综合电力推进系统。美国新世纪攻击型核潜艇“弗吉尼亚”级首艇2004年完工,2010年后建造的将采用综合电力推进系统。这样可进一步降低噪声,提高隐蔽性以及给艇内布置带来灵活性。,4.1.1 舰船综合电力推进系统优点,综合电力推进系统把电力推进、高能武器、探测设备和日常用电综合为统一系统来考虑和设计。能够为舰船
5、总体设计、作战使用、施工建造、动力配置和选型,以及动力系统的使用管理等都带来最大的灵活性;能够降低舰船噪声,提高隐身性和作战能力;能够满足高能武器电力需求;能够降低动力装置全寿命周期费用。 综合电力推进系统既能满足现代舰船对提高作战效能的要求,同时又能降低费用,各国海军高度重视,是新世纪舰船动力发展的重要方向。,4.2 综合电力推进的应用对舰船发展影响,使舰船的舰型设计、总体布置更具灵活性,需研究新的设计准则和方法;电力推进系统各模块分别在各设备厂组装完毕,运到船厂进行模块化组装,要研究新的舰船施工建造方法;电力推进使舰船动力面貌发生根本性变化,对发电模块原动机的科研和选择、推进器的设计和选择
6、;舰船动力政策的制订、舰船动力结构的调整等都有重大影响;对舰船动力系统维修理念、维修方式、相关设施建设、使用管理、人员编制和培训都将产生重大影响。,4.3 电力推进系统按应用方式分类,混合式电力推进与英国23型护卫舰相似,联合使用机械推进与电力推进,推进用电与日用电是结合在一起的。综合电力推进推进用电和舰船日常用电共用一个电源,采用电力推进作为唯一的推进方式,英国45型驱逐舰、辅助油船和船坞登陆舰都属于这种形式。综合全电力推进比综合电力推进概念更进一步,在综合电力推进的基础上使用先进的电力电子器件和储能装置,进一步提高性能,减小费用。电力舰在综合全电力推进的基础上,使用更为先进的原动机,辅助机
7、械实现广泛电气化。如果电力舰上采用高性能武器,一般称为电力战舰。,4.4 综合电力推进是军事需求与技术推动的结果,4.4.1 现代舰船武器系统和日用电对电能的需求日益提高4.4. 2 技术进步促进了综合电力推进系统的发展,4.4.1 现代舰船武器系统和日用电对电能的需求日益提高,目前舰船上携带燃料的80%的能量直接用于舰船机械推进,只有20%的能量用于发电,提供武器、辅机、生活等所需的电能。 未来舰船新概念武器系统直接能量武器、探测设备和电子装置都要求舰船平台提供更大功率的电力保障。 据报道,高能激光武器在战备时耗电130kW,工作时为390kW;中能级激光武器耗电大约为100kW;电化学炮平
8、均消耗电功率在17003500kW范围内,而对空作战时的峰值可达7000kW;大功率微波武器大约需要5000kW;电磁弹射器需平均功率10MW等等。这些武器在未来1020年内将逐步应用到舰艇上。高能武器上舰将大大改变平台的能量供需结构,平台设计应首先考虑武器系统的需求来统筹全舰的能源,把原动机全部用来发电,使更多的电能可供武器系统利用。,目前与未来舰船电力需求比较图,几型舰船新概念武器系统,以色列和美国合作研制的战术高能激光武器,4.4. 2 技术进步促进了综合电力推进系统的发展,电力电子器件的发展 高功率密度原动机、电机的发展 计算机及控制技术的发展,4.5 综合电力推进系统的组成,根据功能
9、不同,可将组成综合电力推进系统的所有模块分成7种功能单元,即发电、配电、电力变换、能量储存、推进、平台负载管理和电力监控。不同的功能单元与不同类型的模块组相对应,在具体舰船综合电力推进系统结构中,被组合在4个分系统中,即发配电分系统、电力变换分系统、推进分系统、能量管理分系统。综合电力推进系统(IPS)的最大特点之一就是模块化 。,4.6 综合电力推进系统的主要先进技术与设备,4.6.1 超导材料与超导技术4.6.2 发电机4.6.3 配电板4.6.4 变频器4.6.5 推进电动机4.6.6 储能装置4.6.7 其他设备(如变压器、限流器等),4.6.1 超导材料与超导技术,在过去的10多年中
10、,高温超导得到快速发展,其运行简单,造价低,冷却系统有较高的效率,一些高温超导材料已达到产业化生产的水平。,4.6.2 发电机,综合电力推进系统由于电站容量大,因而发电机功率较大,如与LM2500燃气轮机配套的发电机功率达到20MW。大功率发电机一般采用中压(3300V、4160V、6600V、11000V)系统。舰用发电机向高效、高功率密度发展,永磁与高温超导发电机是发展方向。永磁与高温超导发电机与传统发电机相比,具有质量轻,紧凑性好,效率和可靠性高的特点,高温超导发电机在维持电力系统稳定性方面极具优势。永磁与高温超导发电机在部分负荷工况时也具有较高的效率。美国超导公司研制出一种50MW、3
11、600r/min的高温超导发电机。通用电气公司也设计和开发了一台100MVA的高温超导发电机。,美国超导公司2001年试制的3730kW高温超导同步发电机,4.6.3 配电板,配电板是实现电力系统保护和人对舰艇电力实施控制、分配、监测的部位。配电板的技术水平主要取决于二个方面:一是电器和电工测量仪表等配套设备的技术水平;二是配电板的设计、结构和制造工艺水平。配电板的设计发展趋势是由目前的集中式过渡到分布式。现代舰船综合电力推进系统一般采用中压系统。,舰船中压配电板和中压断路器,4.6.4 变频器,变频器的作用是通过改变推进电动机的电压、频率来调节推进电动机的转速。按变频原理不同可分为脉宽调制变
12、频器(PWM)、循环变频器、同步变频器等类型,冷却方式可采用风冷或水冷 。,用于20MW先进感应电动机的舰用变频器,4.6.5 推进电动机,对舰船推进电动机的要求:转矩大,体积小,重量轻,效率高,噪音小。推进电动机类型的选择与供电变频器的选择相关。有交流感应电动机(异步电动机)、同步电动机、永磁电动机和超导电动机等多种类型可选择。,4.6.5.1 交流感应电动机,交流感应电动机简单、耐用、可靠、技术成熟。法国阿尔斯通(ALSTOM)公司的先进感应电动机水平最高,已被美国海军综合电力推进系统、英国海军45型驱逐舰主推进电机和电力舰技术演示样机选中(美国演示试验还选用永磁电机)。它在功率和转矩密度
13、方面有很大进展。先进感应电动机采用了具有高功率密度的一些新技术。主要有:电动机电磁优化设计技术,有效的冷却技术。,20MW 180r/min先进感应电动机试验装置,按照舰船冲击要求设计的先进感应电机,交流感应电动机,4.6.5.2 同步电动机,同步电动机在电力推进舰船中使用普遍,是一种性能可靠的电动机。目前采用同步推进电动机的例子有英国船坞登陆舰“堡垒”号和“海神之子”号(双轴,每轴一台6MW电动机),以及美国海军的运输油船等。这些系统中使用的电动机和同步变换器技术成熟,但比基于先进感应电动机及脉宽调制变频器的推进系统要求占有的空间大、重量稍重些、费用也高。,同步电动机,4.6.5.3 永磁电
14、动机,与传统绕组式电动机相比,永磁电动机有很大优点:一是没有转子损失;二是使用永磁材料可以突破绕组式电机的常规限制,提高功率密度;三是永磁推进电机的重量可以减小30%,体积可以减小40%,减少建造、维护工时和费用等。在永磁电动机的早期研制中,各国都采用径向磁场结构,在减少电动机重量和体积方面都受到一定的限制。后来美国和法国研发了轴向磁通结构电动机,使电动机体积更小,重量更轻。英国进行了横向磁通电动机的研发工作,这比轴向永磁电机的性能有进一步的改善。,4.6.5.3.1 径向磁通永磁推进电动机,德国西门子潜艇用永磁电动机结构和外形图,4.6.5.3.2 轴向磁通永磁推进电动机,美国和法国对这种电
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