RU2008525C1 - Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов - Google Patents

Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов Download PDF

Info

Publication number
RU2008525C1
RU2008525C1 SU5054810A RU2008525C1 RU 2008525 C1 RU2008525 C1 RU 2008525C1 SU 5054810 A SU5054810 A SU 5054810A RU 2008525 C1 RU2008525 C1 RU 2008525C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetic
channel
channels
poles
coils
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Гопанчук
И.Б. Сорокин
И.А. Безнос
К.Н. Козубский
Original Assignee
Опытное конструкторское бюро "Факел"
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 Опытное конструкторское бюро "Факел" filed Critical Опытное конструкторское бюро "Факел"
Priority to SU5054810 priority Critical patent/RU2008525C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2008525C1 publication Critical patent/RU2008525C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Использование: в области космической техники, а именно в электрореактивных двигательных установках в качестве стационарных плазменных двигателей и двигателей с анодным слоем. Сущность изобретения: поликанальный плазменный двигатель содержит несколько ускорительных каналов 1 и общую для них магнитную систему, образованную общим магнитопроводом 2, основными магнитными катушками 3, размещенными на внутренних полюсах каждого канала 4 и 5, общий наружный магнитный полюс 6, внутренние и наружные магнитные экраны 7 и 8, дополнительные магнитные катушки 9, размещенные на наружных магнитных экранах 8. Полюса могут быть профилированными. Изобретение позволяет повысить КПД и ресурс двигателя. Технический эффект достигается за счет выравнивания напряженности магнитного поля и улучшения фокусировки плазменного потока, проходящего через симметричную магнитную линзу. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области космической техники, а именно к электрореактивным двигательным установкам, и может быть использовано в стационарных плазменных двигателях (СПД) и двигателях с анодным слоем (ДАС).
Известны электрореактивные двигатели с замкнутым дрейфом электронов типа СПД и ДАС, содержащие разрядный канал с анодом-газораспределителем, магнитную систему с магнитопроводами, катушками намагничивания, наружным и внутренним полюсами, катод-компенсатор [1] .
Основным недостатком этих двигателей является сложность создания двигательных установок (ДУ) с большими тяговыми усилиями.
Известен поликанальный двигатель на базе ДАС, принятый в качестве прототипа, содержащий два (четыре) ускорительных канала, магнитную систему, в состав которой входит общий для каналов магнитопровод, магнитные катушки намагничивания, установленные на внутренних полюсах каждого ускорительного канала, и общий для каналов наружный магнитный полюс [2] .
По сравнению с аналогами повышено сечение потока плазмы по отношению к миделю двигателя. Кроме того, стало возможным изготовление магнитной системы с меньшей массой. Этого удалось достичь за счет того, что наружный полюс выполнен общим для всех каналов, что позволило демонтировать наружные катушки, а магнитный поток замкнуть между внутренними полюсами через два зазора разрядных каналов и общий наружный полюс. Однако при этом в поликанальном двигателе возникают дополнительные проблемы, связанные с возникновением "перекоса" магнитной линзы, так как отсутствие наружных катушек, связанных с внешним полюсом, привело к тому, что напряженность магнитного поля у общего наружного полюса стало ниже, чем у внутренних. Выдержать оптимальное значение напряженности по ширине разрядного канала стало невозможно. Это привело к снижению КПД двигателя, расфокусировке плазменного потока и, следовательно, уменьшению ресурса в результате ускоренного износа изолятора разрядной камеры. Кроме того, не удалось снизить теплонапряженность конструкции двигателя.
Другим недостатком является наличие фактора, снижающего КПД двигателя - азимутальной неоднородности
Figure 00000002
x
Figure 00000003
-разряда, вызванной соответствующей неоднородностью распределения магнитного поля в канале. Причина такой неоднородности заключается в том, что, замыкаясь с одного внутреннего полюса на другой, поток вектора магнитной индукции проходит различные по длине участки наружного полюса, имеющие соответственно различное магнитное сопротивление. Таким образом, вектор магнитной индукции имеет максимальное значение в зоне канала, соответствующей самому короткому участку, а наименьшее значение - в зоне, соответствующей самому длинному участку. Кроме того, наличие азимутальной неоднородности магнитного поля может привести к рассогласованию плотности ионного тока с азимутальным Холловским током, вызывая развитие неустойчивостей в разряде, что также приводит к дополнительным энергетическим потерям в двигателе.
Основной задачей является повышение КПД двигателя и ресурса путем выравнивания напряженности магнитного поля наружного и внутреннего полюсов, а также снижение теплонапряженности конструкции.
Это достигается тем, что в двигателе, содержащем по меньшей мере два ускорительных канала и магнитную систему, в состав которой входит общий для каналов магнитопровод, магнитные катушки намагничивания, установленные на внутренних полюсах каждого ускорительного канала, и общий для каналов наружный магнитный полюс, магнитная система дополнительно снабжена внутренними и наружными магнитными экранами, размещенными вокруг каждого ускорительного канала, при этом на наружных магнитных экранах установлены дополнительные магнитные катушки, включенные таким образом, чтобы создаваемый ими второй контур магнитного потока усиливал основной магнитный поток в ускорительных каналах, причем поперечное сечение наружных магнитных экранов выбрано из условия пропускания магнитного потока, величина которого равна потоку, создаваемому дополнительными катушками намагничивания. Таким образом, дополнительная катушка на наружном экране одного канала повышает напряженность магнитного поля у наружного полюса другого канала и наоборот. В результате этого оптимальное распределение напряженности магнитного поля по ширине разрядной камеры достигается выполнением необходимого числа витков дополнительных катушек.
Наличие общего наружного магнитного полюса, не связанного магнитопроводами с магнитными катушками и задним фланцем двигателя, позволило использовать его в качестве радиатора. Самый теплонапряженный элемент двигателя - разрядная камера - конструктивно закреплен на наружном полюсе и сбрасывает на него свое тепло за счет теплопроводности в местах крепления.
Задача по обеспечению азимутальной однородности магнитного поля в межполюсном зазоре решена путем выравнивания суммарного магнитного сопротивления элементов магнитной цепи наружный полюс-межполюсный зазор за счет введения дополнительного магнитного сопротивления в виде приращения межполюсного зазора таким образом, что азимутальная неоднородность сопротивления в наружном полюсе компенсируется соответствующим сопротивлением вводимого приращения межполюсного зазора по всей окружности каналов.
Это приращение зазора обеспечивается профилированием наружного или внутреннего полюсов таким образом, что величина межполюсного зазора в каждой его точке обратно пропорциональна длине магнитного контура, проходящего через эту точку.
На фиг. 1 показан продольный разрез поликанального двигателя; на фиг. 2 изображен принцип профилирования магнитных полюсов.
Двигатель содержит несколько ускорительных каналов 1 и общую для них магнитную систему, образованную общим магнитопроводом 2, основными магнитными катушками 3, размещенными на внутренних полюсах каждого канала 4 и 5, общий наружный магнитный полюс 6, внутренние и наружные магнитные экраны 7 и 8, дополнительные магнитные катушки 9, размещенные на наружных магнитных экранах 8.
Устройство работает следующим образом.
При запитывании магнитных катушек в процессе запуска в магнитной системе каждого ускорительного канала 1 возникает два контура магнитных потоков, что обусловлено распределением требуемых ампер-витков между основной 3 и дополнительной 9 катушками. Первый проходит через внутренние магнитные полюса 4 и 5, зазоры ускорительных каналов 1, общий наружный полюс 6, магнитопровод 2 и основные катушки 3. Второй контур, созданный дополнительной катушкой 9 первого канала, проходит через общий наружный полюс 6, внутренний полюс второго канала 5 и магнитопровод 2. Аналогично проходит второй контур, созданный наружной катушкой второго канала. В результате суперпозиции этих контуров получается одинаковая напряженность магнитного поля в ускорительном канале у наружного и внутреннего магнитных полюсов. Тепловые потоки с разрядной камеры во время работы имеют выход только на наружный общий магнитный полюс 6, который выполняет функцию холодильника-излучателя.
При профилированных полюсах каждой силовой линии, проходящей по азимутальному углу φ о, в зависимости от ее длины на наружном полюсе 6 соответствует свое приращение межполюсного зазора Δ r, так что кратчайшая линия
Figure 00000004
' имеет максимальное значение Δ r, самая длинная линия
Figure 00000005
'' - нулевое значение. Это создает азимутальное однородное поле в ускорительных каналах 1. Магнитные экраны 7 и 8 с катушками 9 обеспечивают радиальную симметричность поля с высоким градиентом его радиальной составляющей. Рабочее тело, подающееся в ускорительные каналы 1, ионизируется и ускоряется в скрещенных
Figure 00000006
x
Figure 00000007
полях. (56) 1. Морозов А. И. Физические основы космических электрореактивных двигателей. Т. 1, М. : Атомиздат, 1978.
2. Ерофеев В. С. и др. Поликанальный ускоритель с анодным слоем. Материалы II Всесоюзной конференции по плазменным ускорителям. Минск, 1973, с. 140, 141.

Claims (2)

1. ПОЛИКАНАЛЬНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ЗАМКНУТЫМ ДРЕЙФОМ ЭЛЕКТРОНОВ, содержащий по меньшей мере два ускорительных канала и магнитную систему, в состав которой входит общий для ускорительных каналов магнитопровод, электромагнитные катушки намагничивания, установленные на внутренних полюсах каждого ускорительного канала, и общий для каналов наружный магнитный полюс, отличающийся тем, что магнитная система дополнительно снабжена внутренними и наружными магнитными экранами, размещенными вокруг каждого ускорительного канала, при этом на наружных магнитных экранах установлены дополнительные электромагнитные катушки, включенные так, чтобы создаваемый ими второй контур магнитного потока усиливал основной магнитный поток в ускорительных каналах, причем поперечное сечение наружных магнитных экранов выбрано из условия пропускания магнитного потока, величина которого равна потоку, создаваемому дополнительными магнитными катушками.
2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что по крайней мере один из полюсов каждого канала спрофилирован так, чтобы величина межполюсного зазора канала изменялась в азимутальном направлении в обратно пропорциональной зависимости от длины магнитопроводящего контура, проходящего через наружный магнитный полюс между внутренними полюсами соседних каналов, для соответствующего азимутального элемента профилируемого полюса.
SU5054810 1992-07-16 1992-07-16 Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов RU2008525C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5054810 RU2008525C1 (ru) 1992-07-16 1992-07-16 Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5054810 RU2008525C1 (ru) 1992-07-16 1992-07-16 Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008525C1 true RU2008525C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21609616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5054810 RU2008525C1 (ru) 1992-07-16 1992-07-16 Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2008525C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035092A1 (fr) * 2000-10-23 2002-05-02 Valery Alexandrovich Petrosov Procede de controle du vecteur de poussee d"un motopropulseur electrique et dispositif pour realiser ce procede

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002035092A1 (fr) * 2000-10-23 2002-05-02 Valery Alexandrovich Petrosov Procede de controle du vecteur de poussee d"un motopropulseur electrique et dispositif pour realiser ce procede

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6215124B1 (en) Multistage ion accelerators with closed electron drift
CA2081005C (en) Plasma accelerator with closed electron drift
RU2092983C1 (ru) Плазменный ускоритель
JP2667832B2 (ja) 偏向マグネット
US6208080B1 (en) Magnetic flux shaping in ion accelerators with closed electron drift
US6633039B2 (en) Electromagnets for and method of deflecting and splitting a particle beam
US20020145389A1 (en) Magnetic field for small closed-drift ion source
US6982520B1 (en) Hall effect thruster with anode having magnetic field barrier
RU2187218C1 (ru) Источник ионов (варианты)
JPS5961763A (ja) 均一磁界発生装置
RU2008525C1 (ru) Поликанальный плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
RU2030134C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
EP1082540B1 (en) Magnetic flux shaping in ion accelerators with closed electron drift
RU2088802C1 (ru) Холловский двигатель
RU2139646C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
EP0700236B1 (en) Injection apparatus both for positive and negative ions
RU2022167C1 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
RU2119275C1 (ru) Плазменный ускоритель
RU2191487C2 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
US4607179A (en) Gaseous electrode for MHD generator
RU2204053C2 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
RU2040125C1 (ru) Радиальный ускоритель плазмы с замкнутым дрейфом электронов
US3805202A (en) Betatron electromagnet
RU2414107C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2191291C2 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов