CN104890881A - 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法 - Google Patents

一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104890881A
CN104890881A CN201510275368.3A CN201510275368A CN104890881A CN 104890881 A CN104890881 A CN 104890881A CN 201510275368 A CN201510275368 A CN 201510275368A CN 104890881 A CN104890881 A CN 104890881A
Authority
CN
China
Prior art keywords
plasma
electrode
accumulated ice
bottom electrode
aircraft skin
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201510275368.3A
Other languages
English (en)
Inventor
蔡晋生
田永强
孟宣市
翟琪
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Northwestern Polytechnical University
Original Assignee
Northwestern Polytechnical University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Northwestern Polytechnical University filed Critical Northwestern Polytechnical University
Priority to CN201510275368.3A priority Critical patent/CN104890881A/zh
Publication of CN104890881A publication Critical patent/CN104890881A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

本发明公开了一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法,采用在飞行器蒙皮易结冰部位固定等离子体激励器,实现对飞行器蒙皮的快速高效除冰。等离子体激励器的上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,且上电极、下电极交错分布;等离子体激励器的上电极并联与等离子体电源正极连接,等离子体激励器的下电极并联与等离子体电源负极连接,电极排布和数量根据飞行器易结冰部位的几何形状不同灵活布置。当等离子体电源电压调节至70V时,电流强度为2A,实际耗能较低,而电极上实际加载的电压可达10KV以上,响应速度快,除冰效果好。介质阻挡放电等离子体除积冰装置具有结构简单,实施方法便捷,无污染且易于实现的优点。

Description

一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法
技术领域
本发明涉及一种用于飞行器表面除冰装置及方法,具体地说,涉及一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法。
背景技术
飞行器在穿越含有过冷水滴的云层中时,飞行器的迎风部件如风挡玻璃、机翼、旋翼、垂尾、发动机等在无防除冰系统的情况下均会出现不同程度的结冰现象,而飞行器关键部位结冰已经成为飞行安全中的一大隐患。飞行器关键部位结冰会改变飞行器的气动外形,严重影响飞行器的气动特性,使飞行器的操纵性和稳定性恶化,如机翼前缘结冰会使飞行器的阻力增大,升力减小,失速迎角减小,操纵性能下降;发动机结冰会直接影响发动机的正常运行,使发动机效率大大降低;风挡玻璃结冰降低了其透明度,使得目测飞行变得困难,在起飞和着陆时造成一定的安全隐患;此外,一些测温、测压的传感头结冰后,会导致仪表显示失真,甚至误导飞行员的驾驶。
当前主要的除冰方法有机械除冰、热力除冰、涂层除冰方法。机械除冰又可分为敲击方式的直接除冰法和利用震动、超声方式的间接除冰法。热力除冰通常采用阻止过冷水滴冻结的方法来实现除冰,其常见为电阻丝加热除冰,表面间接加热除冰。热力及机械除冰措施的主要不足在于需要一定的能量和专用配套设施,导致其作用范围有限,尤其在高速飞行的飞行器表面很难应用,并且耗能较高。涂层除冰是通过减弱覆冰与涂层之间的粘结力来实现除冰,这种方法并不能防止涂层表面覆冰,而是减小和涂层之间的粘结力,从而使冰在外力的作用下能迅速从涂层表面滑落,在较低的温度下不能彻底地达到除冰的效果。
发明内容
为了避免现有技术存在的除冰装置结构复杂、响应慢、耗能较高、作用范围窄,除冰效果不彻底的不足,本发明提出一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:介质阻挡放电等离子体除积冰装置,其特征在于包括等离子体电源、等离子体激励器,所述等离子体激励器包括上电极、下电极、绝缘层,上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,且上电极、下电极交错分布,等离子体激励器的上电极并联与等离子体电源正极连接,等离子体激励器的下电极并联与等离子体电源负极连接,等离子体激励器采用绝缘胶粘贴在飞行器蒙皮表面易结冰部位;所述绝缘层为聚酰亚胺胶带。
一种利用所述介质阻挡放电等离子体除积冰的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1.确定等离子体激励器的电极和绝缘层材料尺寸;
选取薄铜板作为电极材料,上电极、下电极均为长条形,厚度为0.035mm,上电极宽度为2mm,下电极宽度为10mm;绝缘层选取厚度为0.076mm的聚酰亚胺胶带叠加粘贴,叠加层为5~6层以保证绝缘层不被击穿;
步骤2.等离子体激励器固定在飞行器蒙皮表面易结冰部位;采用绝缘胶作为粘接剂,将上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,绝缘层下表面与飞行器蒙皮表面固定部位紧密粘贴,使下电极与空气隔绝;
步骤3.当飞行器蒙皮易结冰部位产生积冰时,等离子体激励器被积冰覆盖,打开等离子体电源开关,调节电源电压至70V,调节等离子体电源输出频率使输出电流达到最大,局部厚度较小的积冰发生相变成为液态水,小部分等离子体激励器的电极开始裸露在空气中;
步骤4.继续保持等离子体电源开通,裸露的电极开始放电,周围产生小部分等离子体辉光区,在等离子体激励器作用下周围积冰相变加速,裸露电极面积增大,等离子体辉光区面积增大,积冰被快速消除;
步骤5.当飞行器蒙皮积冰被消除后,关闭等离子体电源。
有益效果
本发明提出的一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法,采用在飞行器蒙皮表面易结冰部位固定粘贴等离子体激励器,实现对飞行器表面的快速高效除冰。除积冰装置结构简单,等离子体激励器的上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,且上电极、下电极交错分布;等离子体激励器的上电极并联与等离子体电源正极通过导线连接,等离子体激励器的下电极并联与等离子体电源负极通过导线连接,电极排布和数量可根据飞行器易结冰部位的几何形状和结冰的严重程度的不同灵活安排。当等离子体电源电压调节至70V时,电流强度为2A,实际耗能较低,而电极上实际加载的电压可达到10KV以上,响应速度快,局部的等离子体区域电场强度较高,除冰效果好。介质阻挡放电等离子体除积冰技术与现有的除冰技术相比,除积冰装置具有结构简单,实施方法便捷,除冰效果明显,无污染且易于实现的优点;具有良好的应用前景。
附图说明
下面结合附图和实施方式对本发明一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法作进一步详细说明。
图1为本发明的介质阻挡放电等离子体除积冰装置示意图。
图2为本发明的电极排布及连接线示意图。
图3为本发明的电极排布局部放大图。
图中:
1.等离子体电源 2.上电极 3.下电极 4.绝缘层 5.飞行器蒙皮 6.积冰
具体实施方式
本实施例是一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法,通过在飞行器蒙皮表面固定粘贴等离子体激励器,实现对飞行器表面的快速高效除冰。
参阅图1、图2、图3,介质阻挡放电等离子体除积冰装置由等离子体电源、等离子体激励器组成,等离子体激励器包括上电极2、下电极3、绝缘层4,上电极2和下电极3沿绝缘层4两侧面通过绝缘胶粘贴,而且上电极2、下电极3交错分布;等离子体激励器的上电极2并联,且与等离子体电源1正极通过导线连接,等离子体激励器的下电极3并联,且与等离子体电源1负极通过导线连接;等离子体激励器采用绝缘胶固定粘贴在飞行器蒙皮表面易结冰部位;绝缘层4为聚酰亚胺胶带。
一种利用介质阻挡放电等离子体除积冰的方法,其特征在于包括以下步骤:
第一步,确定等离子体激励器的电极和绝缘层材料尺寸;
选取薄铜板作为电极材料,等离子体激励器的上电极2、下电极3均为长条形,厚度为0.035mm,上电极宽度为2mm,下电极宽度为10mm;选取厚度为0.076mm的聚酰亚胺胶带叠加粘贴作为绝缘层4材料,叠加层为5~6层以保证绝缘层4不被击穿。
第二步,采用绝缘胶作为粘接剂,将等离子体激励器的上电极和下电极沿绝缘层两侧表面通过绝缘胶粘接,并将等离子体激励器固定在飞行器蒙皮5易结冰部位,将等离子体激励器的上电极2并联,并通过导线连接到等离子体电源1的高电压输出端口,将等离子体激励器的下电极3并联,并通过导线连接到等离子体电源1的低电压输出端口,等离子体激励器的绝缘层下表面与飞行器蒙皮表面固定部位紧密粘贴,使下电极3与空气隔绝。
第三步,当飞行器蒙皮5易结冰部位产生积冰6时,上电极2被积冰覆盖,打开等离子体电源1开关,调节电源电压至70V,电流强度为2A,实际耗能较低,而电极上实际加载的电压可达到10KV以上,响应时间快,调节等离子体电源输出频率使输出电流达到最大,局部的等离子体区域电场强度较高,局部厚度较小的积冰发生相变成为液态水,小部分电极开始裸露于空气中。
第四步,继续保持等离子体电源开通,裸露的上电极开始放电,周围产生小部分等离子体辉光区域,在等离子体作用下周围积冰相变加速,裸露电极面积增大,随着裸露出来的电极面积增大,等离子体辉光区域面积增大,积冰在等离子体放电的作用下快速发生相变成为液态水,积冰被快速消除。
第五步,当飞行器蒙皮5结冰部位积冰6被消除后,关闭等离子体电源1。

Claims (2)

1.一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置,其特征在于:包括等离子体电源、等离子体激励器,所述等离子体激励器包括上电极、下电极、绝缘层,上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,且上电极、下电极交错分布,等离子体激励器的上电极并联与等离子体电源正极连接,等离子体激励器的下电极并联与等离子体电源负极连接,等离子体激励器采用绝缘胶粘贴在飞行器蒙皮表面易结冰部位;所述绝缘层为聚酰亚胺胶带。
2.一种利用权利要求1所述的介质阻挡放电等离子体除积冰的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤1.确定等离子体激励器的电极和绝缘层材料尺寸;
选取薄铜板作为电极材料,上电极、下电极均为长条形,厚度为0.035mm,上电极宽度为2mm,下电极宽度为10mm;绝缘层选取厚度为0.076mm的聚酰亚胺胶带叠加粘贴,叠加层为5~6层以保证绝缘层不被击穿;
步骤2.等离子体激励器固定在飞行器蒙皮表面易结冰部位;采用绝缘胶作为粘接剂,将上电极和下电极沿绝缘层两侧面通过绝缘胶粘贴,绝缘层下表面与飞行器蒙皮表面固定部位紧密粘贴,使下电极与空气隔绝;
步骤3.当飞行器蒙皮易结冰部位产生积冰时,等离子体激励器被积冰覆盖,打开等离子体电源开关,调节电源电压至70V,调节等离子体电源输出频率使输出电流达到最大,局部厚度较小的积冰发生相变成为液态水,小部分等离子体激励器的电极开始裸露在空气中;
步骤4.继续保持等离子体电源开通,裸露的电极开始放电,周围产生小部分等离子体辉光区,在等离子体激励器作用下周围积冰相变加速,裸露电极面积增大,等离子体辉光区面积增大,积冰被快速消除;
步骤5.当飞行器蒙皮积冰被消除后,关闭等离子体电源。
CN201510275368.3A 2015-05-27 2015-05-27 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法 Pending CN104890881A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510275368.3A CN104890881A (zh) 2015-05-27 2015-05-27 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510275368.3A CN104890881A (zh) 2015-05-27 2015-05-27 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104890881A true CN104890881A (zh) 2015-09-09

Family

ID=54023953

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510275368.3A Pending CN104890881A (zh) 2015-05-27 2015-05-27 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104890881A (zh)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106314800A (zh) * 2016-09-23 2017-01-11 中国人民解放军国防科学技术大学 一种基于等离子体冲击射流的破除冰方法
CN107889335A (zh) * 2017-10-30 2018-04-06 西安交通大学 高频纳秒脉冲介质阻挡放电防冰装置及方法
CN108016622A (zh) * 2017-11-25 2018-05-11 中国商用飞机有限责任公司 一种主动式飞行器防冰方法及装置
CN108482683A (zh) * 2018-03-20 2018-09-04 西安理工大学 一种应用滑动放电等离子体防除冰的系统及方法
CN108545197A (zh) * 2018-05-03 2018-09-18 中国人民解放军空军工程大学 采用射频放电等离子体激励进行机翼防除冰的装置及方法
CN109334998A (zh) * 2018-11-24 2019-02-15 中国人民解放军空军工程大学 一种梯度分布式等离子体防除冰装置及方法
CN109573056A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于射频尖尖放电等离子体激励的结冰探测装置及应用
CN109573055A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于等离子体的结冰传感与防除冰集成装置及其使用方法
CN109573057A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于等离子体的物面积冰传感器及其使用方法
CN109587920A (zh) * 2019-01-04 2019-04-05 西北工业大学 一种新型介质阻挡放电等离子体激励器
US11192639B2 (en) 2019-05-14 2021-12-07 Airbus Operations S.L. Aerodynamics improvement device for an aircraft and aircraft equipped with such device
WO2024021904A1 (zh) * 2022-07-29 2024-02-01 广东美的制冷设备有限公司 换热器组件、空调室外机、空调室内机、空调器及防霜控制方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080067283A1 (en) * 2006-03-14 2008-03-20 University Of Notre Dame Du Lac Methods and apparatus for reducing noise via a plasma fairing
CN101511146A (zh) * 2009-03-31 2009-08-19 北京航空航天大学 介质阻挡放电等离子体零质量射流激励器
CN101666343A (zh) * 2008-09-03 2010-03-10 中国科学院工程热物理研究所 用于叶栅内流的等离子体激励控制系统及控制方法
CN102595758A (zh) * 2011-01-12 2012-07-18 中国科学院工程热物理研究所 介质阻挡放电等离子体尾缘射流装置及方法
CN102991666A (zh) * 2012-11-26 2013-03-27 中国商用飞机有限责任公司 具备流动控制和防除冰功能的叠层板飞机蒙皮

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080067283A1 (en) * 2006-03-14 2008-03-20 University Of Notre Dame Du Lac Methods and apparatus for reducing noise via a plasma fairing
CN101666343A (zh) * 2008-09-03 2010-03-10 中国科学院工程热物理研究所 用于叶栅内流的等离子体激励控制系统及控制方法
CN101511146A (zh) * 2009-03-31 2009-08-19 北京航空航天大学 介质阻挡放电等离子体零质量射流激励器
CN102595758A (zh) * 2011-01-12 2012-07-18 中国科学院工程热物理研究所 介质阻挡放电等离子体尾缘射流装置及方法
CN102991666A (zh) * 2012-11-26 2013-03-27 中国商用飞机有限责任公司 具备流动控制和防除冰功能的叠层板飞机蒙皮

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106314800A (zh) * 2016-09-23 2017-01-11 中国人民解放军国防科学技术大学 一种基于等离子体冲击射流的破除冰方法
CN107889335A (zh) * 2017-10-30 2018-04-06 西安交通大学 高频纳秒脉冲介质阻挡放电防冰装置及方法
CN108016622A (zh) * 2017-11-25 2018-05-11 中国商用飞机有限责任公司 一种主动式飞行器防冰方法及装置
CN108482683A (zh) * 2018-03-20 2018-09-04 西安理工大学 一种应用滑动放电等离子体防除冰的系统及方法
CN108545197A (zh) * 2018-05-03 2018-09-18 中国人民解放军空军工程大学 采用射频放电等离子体激励进行机翼防除冰的装置及方法
CN109573056A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于射频尖尖放电等离子体激励的结冰探测装置及应用
CN109334998A (zh) * 2018-11-24 2019-02-15 中国人民解放军空军工程大学 一种梯度分布式等离子体防除冰装置及方法
CN109573055A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于等离子体的结冰传感与防除冰集成装置及其使用方法
CN109573057A (zh) * 2018-11-24 2019-04-05 中国人民解放军空军工程大学 基于等离子体的物面积冰传感器及其使用方法
CN109573055B (zh) * 2018-11-24 2020-08-11 中国人民解放军空军工程大学 基于等离子体的结冰传感与防除冰集成装置的使用方法
CN109573057B (zh) * 2018-11-24 2021-02-23 中国人民解放军空军工程大学 一种基于等离子体的物面积冰传感器的使用方法
CN109587920A (zh) * 2019-01-04 2019-04-05 西北工业大学 一种新型介质阻挡放电等离子体激励器
US11192639B2 (en) 2019-05-14 2021-12-07 Airbus Operations S.L. Aerodynamics improvement device for an aircraft and aircraft equipped with such device
WO2024021904A1 (zh) * 2022-07-29 2024-02-01 广东美的制冷设备有限公司 换热器组件、空调室外机、空调室内机、空调器及防霜控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104890881A (zh) 一种介质阻挡放电等离子体除积冰装置及方法
CN102431650B (zh) 飞机翼型超声波辅助热气联合防除冰装置
CN109334998A (zh) 一种梯度分布式等离子体防除冰装置及方法
CN109436338B (zh) 防除冰装置及基于该装置的防除冰控制方法
CN108016622B (zh) 一种主动式飞行器防冰方法及装置
CN109665093B (zh) 一种可延缓流动分离的翼型及置于翼型上的激励器
CN104875894A (zh) 一种应用介质阻挡放电等离子体防结冰装置及方法
CN107889335A (zh) 高频纳秒脉冲介质阻挡放电防冰装置及方法
CN202449211U (zh) 用于飞机翼型的新型防冰除冰装置
CN202557799U (zh) 飞机翼型超声波辅助热气联合防冰除冰装置
CN108482683B (zh) 一种应用滑动放电等离子体防除冰的系统及方法
CN102490905A (zh) 用于飞机翼型的新型防冰除冰装置
CN103410680A (zh) 用于风力发电机叶片的等离子体控制装置和方法
CN105667807A (zh) 一种超声波与电加热复合防除冰装置
CN201238183Y (zh) 输电线路电脉冲法除冰机构
CN106314800A (zh) 一种基于等离子体冲击射流的破除冰方法
CN204887661U (zh) 以陶瓷作为绝缘介质的等离子体激励器装置
CN105000171A (zh) 飞翼布局飞行器低速失速控制装置及控制方法
CN203104936U (zh) 以石英玻璃作为绝缘介质的等离子体激励器
CN110481792A (zh) 一种新型等离子体冰形调控装置、方法及防结冰型飞行器
CN208931660U (zh) 采用射频放电等离子体激励进行机翼防除冰的装置
CN106697299A (zh) 一种无人飞行器除冰、防雷击装置
CN113148183A (zh) 等离子体热刀与疏水材料复合式除冰装置及应用
CN105667806A (zh) 一种除冰方法
Liu et al. A comparison study on AC-DBD plasma and electrical heating for aircraft icing mitigation

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C53 Correction of patent of invention or patent application
CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Tian Yongqiang

Inventor after: Cai Jinsheng

Inventor after: Meng Xuanshi

Inventor after: Di Qi

Inventor before: Cai Jinsheng

Inventor before: Tian Yongqiang

Inventor before: Meng Xuanshi

Inventor before: Di Qi

COR Change of bibliographic data

Free format text: CORRECT: INVENTOR; FROM: CAI JINSHENG TIAN YONGQIANG MENG XUANSHI ZHAI QI TO: TIAN YONGQIANG CAI JINSHENG MENG XUANSHI ZHAI QI

C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20150909