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電磁彈射器代表了新一代航母的技術水平,它也是未來航母發展必然要突破的瓶頸。但是電磁彈射器在技術上的復雜度及工藝上的精確度卻是非同尋常的。一般來說,航母本身就已經代表了一個國家的綜合實力,而電磁彈射器,則是綜合實力更高的體現。
鄙人前段發表了《電磁彈射器技術篇之—強迫儲能裝置》、《電磁彈射器技術篇之—大功率控制裝置》、《電磁彈射器技術篇之—直線電機》,應該說,這些只是電磁彈射器的核心部件,然而,要控制電磁彈射器,光有這些東西還不夠,必須要有中央控制系統才行。應該說,中央控制系統並不復雜,特別是自動化信息技術日益發展的今天,這些已經算不上特別先進的技術了,相比強迫儲能、大功率控制裝置及直線電機部分,更易實現和突破。航空母艦電磁彈射器的中央控制系統的模式和工業廠房的自動化模式相同,也是采取PLC進行控制。而針對強迫儲能、大功率控制裝置及直線電機部分分別設置分PLC,同時也設置了控制台的PLC及用於聯絡的PLC。它們之間均采用單模光纖傳輸信號,在速度上也保證了工作的需求。分PLC具體負責每個分部的控制,總PLC的作用主要是通訊、管理分PLC的功能。為了更好的對每個分部控制進行了解,需要對每個分PLC及相關部件單獨介紹一下。
一、 強迫儲能裝置
強迫儲能裝置是什麼?它的作用是緩和發電機的作功,簡單的說也就是通過一定的長時間進行充電,讓強迫儲能裝置能儲存相當的能量,以確保彈射戰機。我們知道,彈射一架F-35C或者是E-2的話,大約需要150兆焦的能量,而彈射時間不過兩秒多,大家可以計算一下,平均功率可達幾萬千瓦,而電磁彈射器並不是恒功率作功,在彈射末端最大功率可達十幾萬千瓦,即便是航母上的發電機功率有這麼大,但是如果此的沖擊性負荷也會致辭發電機故障及其它用電設備無法使用。因此,必須有一種設備能平緩的從發電機吸收能量,並保證短時大功率的供應給電磁發射系統,那這個設備就是強迫儲能裝置。
理論上確實需要強迫儲能裝置,那麼實物是怎麼樣的呢?其實實物看上去並無什麼高深和特別之處,這看上去既像電動機,又像發電機,而事實上也確實如此。在充電時,它就是電動機,它通過大功率控制裝置給它充電,由於大功率控制裝置在原理上和我們的日常變頻器一樣,因此強迫儲能裝置實際上也就是給電動機加速,從而實現儲能的目的。但是需要說的是,強迫儲能裝置是電機和一個慣性飛機同軸相連的組合體,慣性飛輪其實並不算太重,真正重的是電機的轉子。以美國佬的電磁彈射器的強迫儲能裝置來說吧,飛輪只有轉子的三分之一重,而轉子和飛輪總重卻可以達到5噸重。由於大功率控制裝置在經強迫儲能裝置充電時,頻率變化範圍是0∼626赫茲(彈射戰機時遠達不到),因此可以最高將電機拖動到150轉/秒。每部強迫儲能裝置儲存能量約90兆焦,而四部這樣的強迫儲能裝置總共可以儲存300以上兆焦的能量,遠大於彈射F-35C的能量。
為什麼需要儲存這麼多的能量呢?剛剛好不就行了嗎?其實這因為對電磁彈射只知其一而不知其二。按理說,彈射一架戰機所需要的能量並不多,一架F-35C最多150兆焦的能量,而一度電卻有3.6兆焦的能量,算起來不過40多度電而已,一般家庭一個月的用電量差不多都可以彈射幾架F-35。就象激光一樣,它的能量可以切割鋼板,但是這樣的一次激光的總能量卻煮不熟一個雞蛋。這其實就要區別一個概念,能量和功率的區別。由於彈射戰機時強迫儲能裝置的能量會越來越少,但是相反的,在具體彈射戰機作功時,由於是加速度作功,根據公式P=F*V,在末端的需要功率反而會更大,如何保證在末端仍有強勁的功率以彈射戰機呢?就必須要在彈射末端時仍有較高的儲能。更何況電磁彈射器不象蒸汽彈射器,在彈射完戰機後,還要反接制動,還要將感應動子復位,而這些都是需要一定能量的。因此電磁彈射器在每次彈射完戰機、制動並返回後,仍有相當的能量,強迫儲能裝置仍保存最高轉速的30%以上。不要擔心再次充電會帶來影響,當再次充電時由於四象限運行,強迫儲能裝置還可以往電網倒送電,但是送的不多,一旦感應設備檢測到是倒送電,大功率控制裝置會很快提高頻率,最多不過倒送2秒鐘的電而已。而強迫儲能裝置一次充電時間在約在45∼55秒鐘(具體看彈射何種戰機)。
強迫儲能裝置就是電機拖一個飛輪,但是這個電機既是電動機又是發電機,原因就是它的轉子,它的轉子跟我們日常的三相繞線式電機沒兩樣,也是轉子有繞組並通過滑環引出來。而充電時它的轉子繞組是短接的。美國佬的四部儲能裝置每台在充電時功率約1500多千瓦,四台總共6000多千瓦。由於儲存的是動能,因此根據速度繼電器就可以準確無誤的知道儲存的能量。值得一提的是,這四部強迫儲能裝置是同步運行的,因為大功率控制裝置是同一個設備給的信號。而這四部強迫儲能裝置也是由同一個PLC給定信號進行同時工作的,如何能保證工作同步?其實不需要擔心,因為這四台裝置全部完全一樣,而且即便是有個別速度不一致,也會因同步拖動原理而達到同樣的速度。因為速度快的受到的拖動力小,而速度慢的受到的拖動力大,從而保證同步轉速。達到規定速度後,轉子短接開關斷開。
強迫儲能裝置在放電時是個發電機,它的轉子不再是短接,實際上在達到一個儲能後已經斷開。而接入的是勵磁電流,這勵磁電流控制可是核心裝置,它是通用公司的壓軸戲,勵磁電流控制裝置是一個成套裝置,它只接受強迫儲能裝置部分PLC的指令,根據指令進行精確的控制勵磁電流,這是一個很復雜的設備,它不僅要求電流準確,而且反應速度也是相當的快。目前全球也就只有通用公司研制成功。它可以實現輸出電壓完全適應於電磁彈射器的需要。要知道,電磁彈射器工作時,頻率在增加,電壓也在增加,電抗也在增加,相反強迫儲能裝置的轉速卻在下降,而且全部都在動態的變化之中。如何實現所有戰機彈射時電壓的精確輸出?這個東西可謂是秘笈。值得一提的是,這四台強迫儲能裝置是同步供給勵磁電流,它們的電壓、頻率一致,相位差有差別沒關系,因為都是也經過整流變成直流再進行控制的,與相位差無關。
更需要一說的是,福特級航母上的電磁攔阻系統中,采用電磁攔阻而非以前的液壓攔阻,如何保證戰機在鉤住攔阻索時受到的制動力平滑而不會過載?也需要與強迫儲能裝置類似的勵磁電流控制裝置。電磁攔阻裝置從外表看與以前尼米茲級上沒有什麼不同,介理內部工作機制卻完全不同,雖然也同樣有滑輪阻尼系統,但是已不再是壓縮汽缸,而是拖動卷筒並帶動電機發電制動。由於它的時時監測及可控性,因此不均衡過載遠低於液壓攔阻系統。對戰機的損傷也小得多。不過,節能方面則不如液壓系統,它發電制動發出的電用電阻白白消耗掉。應該說,通用公司在這方面的成就可謂獨一無二。
值得一提的是,強迫儲能裝置的電機在外形上與普通電機也有區別,大致看模型圖,感覺到細長的感覺,它的長度確實幾倍於日常電機,不過,它的散熱系統也有別於日常電機,它不象日常電機把風扇直接固定在轉子上,而是獨立的電機驅動系統。它的定子鐵芯有穿孔,在彈射戰機時有專用的兩級高壓風扇散熱,冷卻氣流可以直接通過鐵芯進行冷卻。
強迫儲能裝置控制的東西不多,但是最核心的是勵磁電流控制裝置,其它的也有電壓、電流監控及電機專用保護系統,類似於工業電氣用的MMC之類的。當然還有速度繼電器、軸承溫度儀、散熱風扇等儀表或設備類。它們均統一由強迫儲能裝置的PLC進行控制。
記得向我提過,用超級電容器不行嗎?理論上來說,當然可以,由於它提供的是直流電源,還省去了整流裝置,簡化了系統呢。但是現實條件不允許,雖說強迫儲能裝置儲存的能量也不算多,但是在充放電方面要求很高。以天津的超級電容器來說吧,周國泰說它的儲存密度是鋰電池的一半左右,估計也能達到1千瓦時/60公斤吧,即便是這樣,彈射一架戰機(綜合考慮)所需的高能鎳碳超級電容器總重也不到3噸重,即便時增加10倍,達到30噸,也不及強迫儲能裝置(共4部)的一半,但是問題是,它要求在2秒鐘內釋放出約40多度電的能量,可行嗎?而且使用壽命是多少次?不僅如此,它的最大電流幾萬安培電流還是末端釋放出來的。在大功率控制裝置中可以用脈沖寬度調制的方法調壓(實際上只能降壓),但是卻不能增壓,如此類似短路的大電流不是誰都能承受得了的,更何況在末端有最高14千伏的電壓啊。由於超級電容器在放電過程中電壓是會下降的,也就意味著超級電容器必須儲存比14千伏更高的電壓,並且具備比幾萬安培更大的放電能力,這種超級電容器目前來說,還辦不到。但是目前辦不到也並不代表未來就一定辦不到,超級電容器還是很誘人的,畢竟它有一定的優點,比如說可以提供直流電源,省去了整流設備,也不需要復雜的勵磁電流控制裝置,通過脈沖寬度調制也可以實現調壓的效果,以適應彈射戰機的需要。
強迫儲能裝置共有四套,英國佬的計劃有六套,大家可以看出來都是雙數,為什麼呢?其實有好幾個方面因素。首先,每兩個相對放置,並單獨安裝在一個底座上,與艦體隔離。由於旋轉方向相反,而且速度相同,因此可以抵消對整個艦艇不平衡的影響,要知道,在彈射戰機的時候,扭矩力的影響還是很大的。其次把一個較大的物體分解成幾個較小的物體,技術上實現容易,安裝及檢修方面還比較方便。不過也有它的不利因素,因為每套都有單獨的控制及保護系統,以致於整個系統更加復雜,增加很多的斷路器及電纜、儀表等。中國的應以兩套為宜,在技術方面有難處時可以考慮四套,多了則不適合整個系統的控制。
強迫儲能裝置所有控制都有所屬PLC進行控制,包括散熱、監測等設備。它接受總PLC的指令並完成儲能及彈射時釋放強大的能量。在充電的時候,彈射室的輸入傳輸到總PLC,總PLC會經強迫儲能裝置PLC一個信號,告訴它該儲多少能量,並要彈射什麼樣的飛機。強迫儲能裝置會從艦艇上電源通過大功率控制裝置進行儲能,強迫儲能裝置PLC閉合儲能斷路,並短接轉子回路,整個電路象電網給強迫儲能裝置供電的電路。儲能多少通過速度繼電器反饋給PLC,儲能完畢後轉子閉合處斷開,儲能回路斷路器斷開。儲能完畢後,由強迫儲能裝置PLC反饋信號給總PLC,總PLC再反饋給彈射室,操作人員根據戰機調備情況,手動按下彈射按鈕,手動信號傳給總PLC,總PLC協調大功率控制裝置、強迫儲能裝置、直線電機部分的三個PLC,協調控制以彈射戰機。而做為強迫儲能裝置的PLC,先控制彈射回路斷路器閉合,這時回路變成強迫儲能裝置向直線電機供電的情況,它的轉子立即接通勵磁電流控制裝置,勵磁電流控制裝置會根據PLC的參數自動計算並輸出勵磁電流,以達到精確勵磁電流控制輸出。
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