鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:556次 | 2022年07月11日
"全電動(dòng)"的春天到了嗎?
二月二十八日,"的黎波里"號(hào)兩棲攻擊艦交付美海軍。除側(cè)重提升作業(yè)能力外,該艦據(jù)稱還有一個(gè)較大特點(diǎn):它是一艘采用全電推進(jìn)方式的軍艦。
長(zhǎng)期以來,不少國家一直在研發(fā)全電推進(jìn)的戰(zhàn)艦,并取得一定成果。一些國家的科研人員還對(duì)相關(guān)技術(shù)應(yīng)用加以延伸,試圖探索用"電動(dòng)"方式來解決坦克、戰(zhàn)機(jī)的一些問題。
發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)加身,似乎正在成為更多可機(jī)動(dòng)今后發(fā)展的一大選項(xiàng)。那么——
假如對(duì)世界上的戰(zhàn)艦、戰(zhàn)車、戰(zhàn)機(jī)推動(dòng)方式稍加比較就會(huì)發(fā)現(xiàn),當(dāng)前,對(duì)全電推進(jìn)系統(tǒng)可以相對(duì)成熟地加以運(yùn)用的,是一些國家海軍的艦船。而且,越來越多的國家正在對(duì)全電推進(jìn)系統(tǒng)上艦表現(xiàn)出濃厚的興趣。
在機(jī)械推進(jìn)技術(shù)已經(jīng)成熟的今天,為何電力推進(jìn)方式能贏得各國海軍垂青?原因就是,和傳統(tǒng)的機(jī)械推進(jìn)相比,它具有適應(yīng)當(dāng)前艦艇發(fā)展以及未來戰(zhàn)爭(zhēng)需求的潛力。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
隨著現(xiàn)代戰(zhàn)艦上用電設(shè)施越來越多,采用傳統(tǒng)機(jī)械推進(jìn)系統(tǒng)的艦船往往要配置至少兩套原動(dòng)機(jī):一套原動(dòng)機(jī)用來驅(qū)動(dòng)機(jī)械帶動(dòng)螺旋槳等,使戰(zhàn)艦前行;另一套用來發(fā)電,滿足艦上各類用電設(shè)施的需求。這就使得戰(zhàn)艦動(dòng)力結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜、造價(jià)高昂,易出故障且難以維修。
采用電力推進(jìn)方式,用發(fā)電機(jī)將艦船原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能,再傳輸給艦船的推進(jìn)電動(dòng)機(jī),帶動(dòng)螺旋槳或噴水推進(jìn)器工作,不僅可以降低燃油消耗、合理利用能源、降低整體成本,而且可以延長(zhǎng)發(fā)動(dòng)機(jī)的使用壽命。
采用全電推進(jìn)方式的戰(zhàn)艦,優(yōu)勢(shì)更加明顯。全艦所有原動(dòng)機(jī)都用來出現(xiàn)電力,通過計(jì)算機(jī)分配和控制,電力可以迅速高效地分配給最要的組件。這樣的動(dòng)力調(diào)配方式,有利于更好地滿足電磁彈射裝置、電動(dòng)升降機(jī)甚至高能激光等高耗能的要。
全電推進(jìn)方式下,能量由電力傳輸而不是由機(jī)械傳輸,因此艦船可以省去傳動(dòng)軸系和離合器,減少甚至無需變速箱。如此,既減重量、省空間,有利于合理配置,也使得戰(zhàn)艦更易于操控。同時(shí),電力通過多路徑流向電動(dòng)機(jī),也可以提升艦船動(dòng)力的抗毀性。
當(dāng)然,電力推進(jìn)方式所帶來的這些特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),不會(huì)只體現(xiàn)在戰(zhàn)艦上,這種推進(jìn)方式用在戰(zhàn)車和戰(zhàn)機(jī)上,也同樣能帶來相關(guān)方面的很大改變和提升。
標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無人設(shè)備
如此,電力推進(jìn)成為各國寄予厚望的動(dòng)力選項(xiàng)也就不足為奇了。
戰(zhàn)艦:再次駛?cè)?quot;全電推進(jìn)"時(shí)代
當(dāng)前,各國戰(zhàn)艦主流的推進(jìn)方式仍為機(jī)械電力混合推進(jìn),即以大功率的柴油機(jī)、蒸汽機(jī)、燃汽機(jī)為原動(dòng)力,高速航行時(shí)直接采用機(jī)械推進(jìn)方式;低速巡航時(shí),依靠電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)螺旋槳等,以滿足艦船經(jīng)濟(jì)性和低噪聲要。
但是,這種混合推進(jìn)方式目前正被更"高端"的綜合電力推進(jìn)方式所取代。
和前者還存在機(jī)械直接推進(jìn)不同,采用綜合電力推進(jìn)方式時(shí),艦上所有的二級(jí)能源都為電能,推進(jìn)、等系統(tǒng)的運(yùn)行全部由電能帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)來驅(qū)動(dòng)。艦船的"全電推進(jìn)"指的就是這種綜合電力推進(jìn)方式,而不是指狹義上的僅靠電池來驅(qū)動(dòng)。
之所以說戰(zhàn)艦是再次駛?cè)?quot;全電推進(jìn)"時(shí)代,是因?yàn)樵缭谏鲜兰o(jì)初,就已有戰(zhàn)艦開始應(yīng)用全電推進(jìn)系統(tǒng)。
眾所周知,在燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域,英國一直處于世界領(lǐng)先地位。但上世紀(jì)初的全電推進(jìn)領(lǐng)域,跑在前面的卻是美海軍。原因很簡(jiǎn)單:美國當(dāng)時(shí)尚未研制成功大功率蒸汽輪機(jī)的減速齒輪。
無奈之下,其設(shè)計(jì)師在研發(fā)海軍"木星"號(hào)運(yùn)煤船時(shí),便想到用蒸汽輪機(jī)來發(fā)電、再由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)螺旋槳。后來,"木星"號(hào)陰差陽錯(cuò)被改裝成母艦"蘭利"號(hào),這使它極其偶然地成為人類歷史上第一艘全電推進(jìn)的戰(zhàn)艦。
基于同樣原因,美海軍后來的"田納西"號(hào)戰(zhàn)列艦、"科羅拉多"號(hào)戰(zhàn)列艦、列克星敦級(jí)航母都采用了類似的"蒸汽輪機(jī)+發(fā)電機(jī)+電動(dòng)機(jī)"推進(jìn)設(shè)計(jì)。
不過,當(dāng)時(shí)艦船上的電路抗損性較差,動(dòng)力可靠性不如機(jī)械驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)艦,所以在大型減速齒輪研制成功后,美海軍又回到蒸汽輪機(jī)經(jīng)減速齒輪驅(qū)動(dòng)螺旋槳的時(shí)代。
上世紀(jì)80年代,隨著新型發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)的問世及戰(zhàn)艦噸位增大,電力推進(jìn)概念復(fù)蘇。1987年英國率先在現(xiàn)代護(hù)衛(wèi)艦上采用部分電力推進(jìn)技術(shù),驗(yàn)證混合電力推進(jìn)的優(yōu)越性。此后,法、德、美等國的海軍相繼裝備了混合電力推進(jìn)艦船,如歐洲多任務(wù)護(hù)衛(wèi)艦、F125型護(hù)衛(wèi)艦、"馬金島"號(hào)兩棲攻擊艦等。
這一過程中,綜合全電推進(jìn)系統(tǒng)的研究取得成果。這次,走在前面的仍是英國。
2001年,英國全電推進(jìn)的"海神之子"級(jí)船塢登陸艦下水。2006年開始下水的45型驅(qū)逐艦及2014年下水的"伊麗莎白女王"號(hào)常規(guī)動(dòng)力航母同樣采用全電推進(jìn)方式。
法國海軍緊隨其后,2004年下水的西北風(fēng)級(jí)兩棲攻擊艦也應(yīng)用了全電推進(jìn)系統(tǒng)。
美海軍在其2006年下水的劉易斯和克拉克級(jí)彈藥補(bǔ)給艦上驗(yàn)證了全電推進(jìn)技術(shù),并在2013年開始陸續(xù)下水的朱姆沃爾特級(jí)驅(qū)逐艦上采用了全電推進(jìn)系統(tǒng),但該驅(qū)逐艦自下水之日起便問題不斷。
同時(shí),這一技術(shù)開始向延伸。法國紅寶石級(jí)核和美國弗吉尼亞BLOCK4攻擊型核均采用全電推進(jìn)方式。
可以預(yù)見,隨著更多高強(qiáng)度、輕質(zhì)量復(fù)合材料在發(fā)電機(jī)上的應(yīng)用,以及大功率、小尺寸電動(dòng)機(jī)技術(shù)的不斷突破和發(fā)展,"全電動(dòng)"戰(zhàn)艦也許將很快迎來自己的春天。
坦克:局部突破,想說"全電動(dòng)"不容易
當(dāng)前,各國對(duì)傳統(tǒng)推進(jìn)動(dòng)力坦克的研發(fā)、改進(jìn)和挖潛仍在繼續(xù)。和此同時(shí),作為新概念坦克——全電坦克日益成為研發(fā)的重點(diǎn)。
這種新概念坦克和以前的電傳動(dòng)坦克有所不同,它的火力、機(jī)動(dòng)和防護(hù)都以電能為基礎(chǔ),即不僅動(dòng)力上采用電力推進(jìn)方式,而且也將高度依賴電能,包括使用電磁裝甲、電磁炮、電熱炮等進(jìn)行防護(hù)和。
假如按以前對(duì)電傳動(dòng)坦克的含義,即只從動(dòng)力上采用電力推進(jìn)方式來判定,那么,在第一次世界大戰(zhàn)期間,就已有"電動(dòng)坦克"投入戰(zhàn)場(chǎng)。它就是法國的"圣沙蒙"重型坦克。
這種重達(dá)20多噸的坦克,動(dòng)力源是一臺(tái)90馬力的四缸汽油機(jī),通過克羅切特-考拉度電傳動(dòng)系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)主動(dòng)輪,帶動(dòng)履帶板向前開進(jìn)。
此后,多國在電傳動(dòng)坦克研制方面作過嘗試,包括英國的TOG重型坦克,美國T1E1重型坦克,德國"虎"P重型坦克、"鼠"超重型坦克以及蘇聯(lián)IS-6重型坦克等。只不過,這些嘗試幾乎都因電傳動(dòng)技術(shù)不夠成熟歸于失敗。
德國的費(fèi)迪南/象式重型坦克殲擊車可謂這個(gè)時(shí)期碩果僅存的"電動(dòng)坦克"。它曾參加庫爾斯克戰(zhàn)役,擊毀過對(duì)手的不少坦克。但是,超過60噸的體重,加上傳動(dòng)系統(tǒng)方面的問題,使它在和重型坦克一起沖鋒時(shí)"情況"不斷。
在此之后,相關(guān)探索并未停止。冷戰(zhàn)期間,美國曾經(jīng)為M113裝甲車和AAV7兩棲裝甲車換裝過新型電傳動(dòng)裝置,德國也在"黃鼠狼"步兵戰(zhàn)車上安裝過使用永磁電機(jī)的電傳動(dòng)系統(tǒng)。
進(jìn)入上世紀(jì)90年代,隨著發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)研發(fā)領(lǐng)域出現(xiàn)明顯進(jìn)步,一些國家提出"全電坦克"的概念,開始以此為基礎(chǔ)研發(fā)下一代新型坦克。如美國聯(lián)合防務(wù)公司設(shè)計(jì)研發(fā)的轉(zhuǎn)型技術(shù)演示車TTD、德國馬克公司推出的LLX型裝甲車等,瑞典、法國、南非等國家也先后展開相關(guān)研發(fā)。
南非的"大山貓"裝甲偵察車通過換裝德國供應(yīng)的永磁電機(jī)和使用混合鎳電池,從機(jī)械傳動(dòng)裝置改裝為電傳動(dòng)裝置,重量減輕1.8噸多,最大行程新增了400千米。這反映出,新型電傳動(dòng)系統(tǒng)已經(jīng)在一些方面取得新突破。
除了動(dòng)力系統(tǒng)上的電動(dòng)化外,電磁炮、電磁裝甲等新興的研制也在緊鑼密鼓地進(jìn)行。當(dāng)前,一些國家已研制出電磁炮樣炮,據(jù)稱可用于新型坦克。
但是,無論是電磁炮、電磁裝甲,都要消耗大量電能,儲(chǔ)電裝置體積過于龐大,仍將是坦克"全電動(dòng)化"研制過程中需長(zhǎng)期面對(duì)的難題。
戰(zhàn)機(jī):"多電"方興,"全電"研發(fā)之路仍然漫長(zhǎng)
和戰(zhàn)艦的動(dòng)力系統(tǒng)有混合推進(jìn)和全電推進(jìn)之分類似,飛機(jī)其實(shí)也有多電飛機(jī)和全電飛機(jī)之分。
一般來說,多電飛機(jī)上使用的重要功率是電功率,但也不排除使用少量其他功率。換句話說,多電飛機(jī)重要依靠電力飛行,但也不排除使用部分其他能源。它最重要的特點(diǎn)是大量采用機(jī)電作動(dòng)器,用電力驅(qū)動(dòng)代替了機(jī)上的液壓、氣壓、機(jī)械系統(tǒng)和飛機(jī)附件傳動(dòng)機(jī)匣。
上世紀(jì)80年代中期,美國先行組織開展對(duì)多電飛機(jī)技術(shù)的研究。研究涉及到發(fā)電、配電、電力管理、電防冰、電剎車、電力作動(dòng)和發(fā)動(dòng)機(jī)等多個(gè)方面。目前,相關(guān)研究成果已逐漸得到應(yīng)用,F(xiàn)-35戰(zhàn)斗機(jī)也因此成為具有一定代表性的多電戰(zhàn)機(jī)。
廣義上的全電飛機(jī)則是指以完整的電氣系統(tǒng)取代液壓、氣動(dòng)和機(jī)械系統(tǒng)的飛機(jī),其飛行控制和機(jī)載系統(tǒng)所需功率全部由飛機(jī)中央供電系統(tǒng)供應(yīng)。從發(fā)展進(jìn)程來看,多電飛機(jī)可視為全電飛機(jī)發(fā)展的一個(gè)過渡階段。當(dāng)前,"多電"方興未艾,而"全電"相關(guān)技術(shù)還不夠成熟,其研發(fā)之路仍然漫長(zhǎng)。
不過,全電戰(zhàn)機(jī)的影子已在一些試驗(yàn)飛機(jī)上閃現(xiàn),如2019年底美國在阿姆斯特朗飛行研究中心展示的X-57飛機(jī),就純粹以燃料動(dòng)力鋰電池、太陽能電池為動(dòng)力源。作為一款全電動(dòng)載人飛機(jī),其所用的鋰電池模塊已完成飛行條件下的測(cè)試,電動(dòng)機(jī)也已經(jīng)通過驗(yàn)收。但在此之前,其鋰電池在熱失控試驗(yàn)中遭遇嚴(yán)重失敗,以至于相關(guān)方不得不重新設(shè)計(jì)電池模塊。
而一些以太陽能電池為動(dòng)力的中大型無人機(jī),要具備夜間持久飛行的能力,也必須先過研發(fā)關(guān),即要能研究出可儲(chǔ)存足夠能量的高儲(chǔ)能光電池陣列。
由此來看,即使是狹義上的全電戰(zhàn)機(jī),打造起來也絕非易事。從這個(gè)層面來看,無論是廣義還是狹義上的"全電"戰(zhàn)機(jī),其研發(fā)之路仍將漫長(zhǎng)而艱難。