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而我们的模块采用分布式架构,每个能源单元都是独立节点,即使遭受局部打击,剩余模块仍能维持60%的作战能力。”
他滑动到战损模拟界面,模拟弹片击穿一个模块的场景,其余模块立刻重新组网,能量输出仅下降12%。
陈司长在成本栏上画了个圈,然后冲着吴浩问道:“说了这么多优势,总得有个参照物。
以‘福舰’的综合电力系统为例,你们的模块在成本、效率、可靠性三个维度上如何量化对比?”
吴浩调出三维对比模型,然后回答道:“首先看成本,我们的模块单位功率成本为$1200/kW,比‘福舰’系统低45%;能量转换效率达到92.3%,高出传统系统18个百分点。
平均故障间隔时间(MTBF)从5000小时提升至12000小时,可靠性提升了140%。更关键的是……”
他切换到部署场景,继续讲道:“传统系统需要整舰设计时预埋管线,而我们的模块支持现役舰艇‘即插即用’改造,这对12艘中期改造的驱逐舰来说至关重要。”
首座领导忽然前倾身体,看着吴浩满是期待的问道道:“听说某国正在测试‘全电推进+激光武器’的组合,我们这个模块能否应对未来的定向能武器饱和攻击?”
“这正是我们预留的技术冗余。”
吴浩调出未来战场推演界面,然后看着领导以及在座诸位专家和各单位领导说道:“通过超级电容的兆安级放电和固态电池的快速补能,我们的系统理论上能支持每分钟6次以上的兆瓦级脉冲发射,而传统综合电力系统最多只能支撑2次。
更重要的是,我们的热管理系统采用了三级散热架构…
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