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      船體補償陽極電流計算

      2013-05-05 07:27:38李軍華周美娟成若義
      船電技術(shù) 2013年10期
      關(guān)鍵詞:靜電場船體陽極

      李軍華,周美娟,成若義

      ?

      船體補償陽極電流計算

      李軍華1,周美娟2,成若義1

      (1.海軍工程大學科研部,武漢 430033;2. 92957部隊,浙江舟山 316100))

      由于船體腐蝕防護會在周圍海水中產(chǎn)生靜電場,有必要減少周圍海水中的電場,保證船體在海水中的安全。本文首先利用矢量疊加方法得到了船體補償陽極在海水中產(chǎn)生的電場解析式,再利用進化規(guī)劃算法優(yōu)化補償陽極電流大小,消除船體周圍海水中的電場。在有效保護船體的前提下,使船體周圍海水中的電場降至最低。從計算結(jié)果可以看到,船體周圍海水中電場明顯減少,有利于船體的安全。

      船體腐蝕防護 補償陽極 進化規(guī)劃算法

      0 引言

      由于電場探測跟蹤技術(shù)的發(fā)展和電場引信水雷的存在,就需要盡量減少船體在其周圍海水中產(chǎn)生的電場,從而減少船體給自己帶來的威脅[1]。因此對船體周圍海水中電場進行消除已受到越來越多國家的重視。前蘇聯(lián)于20世紀70年代就已研制成了電場補償系統(tǒng)[2,3]。另外HUBBARD J.C(1996)[4]提到的FNREMUS軟件[5]以及英國開發(fā)的UEP-Toolkit軟件[6],都能通過優(yōu)化電極的位置使得防護靜電場降至最低。

      現(xiàn)有的減少船體周圍海水中電場的主要方法是通過補償陽極產(chǎn)生的反向電場對原始電場進行抵消。本文針對計算補償陽極電流的最優(yōu)值,利用進化規(guī)劃算法[7]進行多次搜索,得到補償后綜合靜電場最小時所需補償陽極電流最優(yōu)值。結(jié)果表明,通過補償船體周圍海水中的綜合靜電場明顯減小,從而達到減少自身威脅的效果。

      1 單個補償陽極產(chǎn)生的電場強度

      圖1 半無限大海水中點電極模型

      將各個點電極的電場強度矢量相加,即可求得環(huán)形電流源的電場強度三個分量表達式如下:

      2 實例計算

      實驗中,我們測得某船體周圍海水中某路徑電場強度分布,將測量數(shù)據(jù)通過低通濾波器可以得到此路徑的靜電場分布如圖2所示。在海上測量中,由于使用的拖帶小船的噸位非常小,在海流的作用下,小船的航速始終不能保持穩(wěn)定,而且小船與被測船體之間的距離也不能保持穩(wěn)定。并且測量時正好趕上此海域漲潮,在湍急的海流下,測量系統(tǒng)的水下傳感器部分不停的受海流的沖擊,傳感器在不斷的小幅振蕩。而且在測量中,水流、海水各參數(shù)也在變化等這些因素會影響測量結(jié)果的精確度。在這里我們不考慮這些因素對測量值的影響。

      在使用進化規(guī)劃算法對補償陽極電流進行優(yōu)化計算時設(shè)定變異尺度為1 A,對補償陽極電流進行粗略搜索。補償陽極電流分別為1-10 A時,對比補償電流為1-10 A時的綜合電場可以發(fā)現(xiàn),補償電流的最佳值應(yīng)該出現(xiàn)在補償電流為6-7 A之間,因此改變進化的變異尺度為0.1 A,在6-7 A之間進行搜索。補償結(jié)果如圖3所示。

      圖2 某船體周圍海水中某路徑的電場強度空間分布

      圖3 補償后的電場強度分布

      對比補償電流為6.1-6.9 A時的綜合靜電場可以發(fā)現(xiàn),補償電流的最佳值出現(xiàn)在補償電流為6.7 A時。此時船體周圍海水的綜合靜電場最小,可知補償陽極的補償電流應(yīng)為6.7 A。從補償后的電場強度分布可以看出,船體周圍的靜電場明顯減小,基本達到了電場防護的要求。

      3 結(jié)論

      本文介紹了利用進化規(guī)劃算法計算抵消船體周圍的靜電場所需的補償陽極電流最優(yōu)值,并得到了補償后綜合靜電場的分布。從結(jié)果可以看出,通過補償陽極產(chǎn)生的反向電場能大大抵消船體周圍海水中的靜電場。但是在實際的船體電場防護系統(tǒng)中,補償陽極的數(shù)目和位置分布都是可變的,此時可將任意數(shù)目、分布的補償陽極電場疊加。對補償陽極的數(shù)目、位置和電流大小優(yōu)化可以將船體周圍海水中的電場抵消得更徹底。而且本文只對船體周圍海水中的靜電場進行了分析和研究,船體航行時還會產(chǎn)生低頻電場,而低頻電場的消除對船體安全也有重要的作用。對于這些問題,將在以后的工作中進行探討。

      [1] 鄭軍林,陳新剛,鄭春軍,趙留平. 艦船電場隱身技術(shù). 中國艦船研究,2006: 48-51.

      [2] 喻浩. 艦船電場和低頻電磁場防護措施[J]. 艦船科學技術(shù),2000(3):37-39.

      [3] 盧新城,龔沈光,劉勝道,孫明. 艦船極低頻電場的產(chǎn)生機理及其防護. 海軍工程大學學報,2003: 70-74.

      [4] Hubbard J C, Brooks S H, Torrance B C. Practical measures for reduction and management of the electromagenetic signatures of in-service surface ships and submarines UDT[C].1996: 64-65.

      [5] Dymarkowski K, Ucziwek J. The extremely low frequency electromagnetic signature of the electric field of the ship UDT[C].2001: 1-6.

      [6] Harriso A S, Hubbard J C. An underwater electric potential (static electric) signature management toolkit for the nonspecialist Conf proc, UDT, Europe[C]. 1994: 477~481.

      [7] Schwefel H. P. Numerical optimization of computer models[M]. Chiches- ter: Wiley,1981.

      [8] 劉忠樂,龔沈光. 海水中穩(wěn)恒電流電場的點電極計算模型. 海軍工程大學學報,2004:35-39.

      Calculation of the Current Generated by Compensating Anticathode of Ship Hull

      Li Junhua1, Zhou Meijuan2, Cheng Ruoyi1

      (1.Department of Scientific Research, Naval University of Engineering, Wuhan 430033, China;2.Unit No.92957, Zhoushan 316100, Zhejiang, China)

      TM153

      A

      1003-4862(2013)10-0023-03

      2012-05-28

      海軍工程大學自然科學基金資助項目(HGDQNJJ12031)

      李軍華 (1972- ),男。研究方向:裝備綜合維修保障。

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