RU2204053C2 - Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов - Google Patents

Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов Download PDF

Info

Publication number
RU2204053C2
RU2204053C2 RU2000124780/06A RU2000124780A RU2204053C2 RU 2204053 C2 RU2204053 C2 RU 2204053C2 RU 2000124780/06 A RU2000124780/06 A RU 2000124780/06A RU 2000124780 A RU2000124780 A RU 2000124780A RU 2204053 C2 RU2204053 C2 RU 2204053C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
magnetizing force
sources
magnetic
discharge chamber
plasma
Prior art date
Application number
RU2000124780/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000124780A (ru
Inventor
В.В. Гопанчук
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Российского авиационно-космического агентства "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 Федеральное государственное унитарное предприятие Российского авиационно-космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Российского авиационно-космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел"
Priority to RU2000124780/06A priority Critical patent/RU2204053C2/ru
Publication of RU2000124780A publication Critical patent/RU2000124780A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204053C2 publication Critical patent/RU2204053C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03HPRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03H1/00Using plasma to produce a reactive propulsive thrust
    • F03H1/0037Electrostatic ion thrusters
    • F03H1/0062Electrostatic ion thrusters grid-less with an applied magnetic field
    • F03H1/0075Electrostatic ion thrusters grid-less with an applied magnetic field with an annular channel; Hall-effect thrusters with closed electron drift

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в области космической техники, а именно в электрореактивных двигательных установках, и может быть использовано в стационарных плазменных двигателях и двигателях с анодным слоем, а также в области прикладного применения плазменных ускорителей. Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов, включающий по меньшей мере один катод-компенсатор, разрядную камеру с анодом-газораспределителем и магнитную систему, содержащую магнитопровод, внутренний и наружный магнитные полюса, наружные и внутренние источники намагничивающей силы, причем наружные источники намагничивающей силы расположены на равноудаленном расстоянии друг от друга, наружные источники намагничивающей силы выполнены в таком виде, что их поперечное сечение имеет вытянутую форму, причем наибольший поперечный размер расположен параллельно касательной разрядной камеры. Поперечные сечения наружных источников намагничивающей силы могут иметь прямоугольную или эллиптическую форму или выполнены в виде кольцеобразного сегмента. Изобретение позволяет повысить механическую прочность магнитной системы и азимутальную однородность магнитного поля. 3 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области космической техники, а именно к электрореактивным двигательным установкам, и может быть использовано в стационарных плазменных двигателях и двигателях с анодным слоем, а также в области прикладного применения плазменных ускорителей.
Известен плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов, содержащий катод-компенсатор, коаксиальную разрядную камеру, образованную внутренней и наружной стенками, в полости которой установлен кольцевой анод-газораспределитель, и магнитную систему, содержащую магнитопровод-основание, внутренний и наружный магнитные полюса, наружный и внутренний источники намагничивающей силы, причем наружный источник намагничивающей силы, имеющий торообразную форму, окружен с внешней стороны сплошным магнитопроводящим ярмом [1]. Двигатели, в которых реализована данная конструктивная схема магнитной системы, обладают оптимальной азимутальной однородностью магнитного поля. Внешняя часть магнитного контура, образованная соединением ярма с наружным полюсом, определяет конфигурацию магнитной линзы в межполюсном зазоре и влияет на фокусирующие свойства магнитной линзы. Кроме этого, цилиндрическое ярмо выполняет функцию силового элемента конструкции, несущего на себе магнитопроводящий наружный полюс, которое должно иметь достаточную механическую прочностью.
Однако для повышенных механических нагрузок требуемый запас прочности магнитной системы может быть достигнут за счет увеличения толщины ярма, что, в свою очередь, приведет к увеличению его массы. Другим недостатком такой магнитной системы является повышенная теплонапряженность конструкции двигателя из-за теплосборса излучением с наиболее горячей разрядной камеры на окружающее ее цилиндрическое ярмо, что приводит лишь к перераспределению значительного теплового потока между собственными элементами двигателя.
Известен плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов, принятый за прототип, включающий катод-компенсатор, коаксиальную разрядную камеру с зонами ионизации и ускорения, образованную внутренней и наружной стенками, в полости которой установлен кольцевой анод-газораспределитель, и магнитную систему, содержащую магнитопровод, внутренний и наружный магнитные полюса, наружные и внутренний источники намагничивающей силы, причем разрядная камера с анодом при помощи фланца закреплена на наружном магнитном полюсе [2]. Задача по снижению теплонапряженности конструкции решена за счет замены одного наружного источника намагничивающей силы торообразной формы на несколько источников намагничивающей силы цилиндрической формы, равномерно размещенных с внешней стороны разрядной камеры и формирующих внешнюю часть магнитного контура магнитной системы. В такой конструктивной схеме двигателя исключается сплошное экранирующее цилиндрическое ярмо, которое препятствовало сбросу части теплового потока излучением с внешней боковой стенки разрядной камеры в окружающее пространство через промежутки между наружными источниками намагничивающей силы.
Однако и такая конструктивная схема имеет ряд недостатков: низкую механическую прочность конструкции магнитной системы и азимутальную неоднородность магнитного поля.
В данной конструктивной схеме магнитная система выполняет дополнительные функции, так как является силовым несущим узлом. Такой узел образован закрепленными по углам магнитопровода источниками намагничивающей силы, на которых, в свою очередь, закрепляется наружный магнитный полюс, к которому при помощи фланца присоединена разрядная камера с анодом-газораспределителем. Такая массивная пространственная конструкция магнитной системы имеет недостаточную механическую прочность при внешних механических воздействиях в двух взаимно перпендикулярных поперечных направлениях относительно цилиндрических источников намагничивающей силы. Опорная база каждого источника намагничивающей силы ограничена собственным наружным диаметром, который из условия магнитного насыщения материала является относительно небольшим. Увеличение же диаметра каждого цилиндрического источника намагничивающей силы приведет к увеличению массы самих источников намагничивающей силы, магнитной системы и габаритов двигателя в целом. При этом повышение механической прочности конструкции будет несущественным.
При переходе к двигателям повышенной мощности, а следовательно, к увеличенному типоразмеру, расстояние между наружными источниками намагничивающей силы становится больше. При этом увеличение собственных габаритов наружных источников намагничивающей силы является небольшим, что приведет к увеличению азимутальной неоднородности магнитного поля во внешней части магнитного контура (в наружном магнитном полюсе) и соответственно к азимутальной неоднородности конфигурации магнитной линзы в полости ускорительного канала разрядной камеры.
Целью изобретения является повышение механической прочности магнитной системы с одновременным повышением азимутальной однородности магнитного поля, а также обеспечение эффективного теплосброса излучением с внешней боковой поверхности разрядной камеры
Это достигается тем, что в плазменном двигателе с замкнутым дрейфом электронов, включающим по меньшей мере один катод-компенсатор, разрядную камеру с анодом-газораспределителем и магнитную систему, содержащую магнитопровод, внутренний и наружный магнитные полюса, наружные и внутренний источники намагничивающей силы, причем наружные источники намагничивающей силы расположены на равноудаленном расстоянии друг от друга, согласно изобретению наружные источники намагничивающей силы выполнены в таком виде, что их поперечное сечение имеет вытянутую форму, причем наибольший поперечный размер расположен параллельно касательной разрядной камеры. Поперечное сечение наружных источников намагничивающей силы могут представлять собой прямоугольную или эллиптическую форму или форму кольцеобразного сегмента.
Выполнение наружных источников намагничивающей силы плоской или эллиптической формы или в виде кольцеобразных сегментов (т.е. протяженных в одном из двух взаимно перпендикулярных направлениях), а также их размещение таким образом, что их наибольший поперечный размер расположен параллельно касательной разрядной камеры, позволяет решить задачу повышения механической устойчивости магнитной системы и запасов прочности ее конструкции за счет увеличения опорной базы при воздействии на нее инерционных сил в двух поперечных взаимно перпендикулярных направлениях.
Оптимальное соотношение поперечных размеров источников намагничивающей силы, выполненных согласно изобретению, позволяет одновременно уменьшить расстояния между соседними источниками намагничивающей силы, что повысит азимутальную однородность магнитного поля по сравнению с аналогами, и обеспечить высокую эффективность дополнительного теплосброса излучением с боковой поверхности разрядной камеры через промежутки между источниками намагничивающей силы
Изобретение иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 изображен осевой разрез Б-Б предлагаемого плазменного двигателя с замкнутым дрейфом электронов.
На фиг.2 показан поперечный разрез (А-А) варианта двигателя с наружными источниками намагничивающей силы, выполненных плоской формы.
На фиг. 3 показан поперечный разрез двигателя (А-А) по одному наружному источнику намагничивающей силы, выполненного эллиптической формы.
На фиг. 4 показан поперечный разрез двигателя (А-А) по одному наружному источнику намагничивающей силы, выполненного в виде кольцеобразного сегмента.
Lх и Ly - проекции поперечных размеров сердечников индукционных катушек на соответствующие оси Х и Y (направления внешних механических воздействий), определяющие опорную базу каждого источника намагничивающей силы.
Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов включает катод-компенсатор 1, разрядную камеру 2, анод-газораспределитель 3, магнитную систему, состоящую из магнитопровода 4, внутреннего 5 и наружного 6 магнитных полюсов, наружных 7 и внутреннего 8 источников намагничивающей силы. Причем между наружными источниками намагничивающей силы 7 образованы пролеты 9.
Двигатель работает следующим образом.
Запуск двигателя осуществляется путем запитывания магнитной системы, магнитный контур которой образован магнитопроводом 4, внутренним 5 и наружным 6 магнитными полюсами, наружными 7 и внутренним 8 источниками намагничивающей силы. Подача рабочего газа осуществляется в катод-компенсатор 1 и через анод-газораспределитель 3 в разрядную камеру 2. Газ, попадая в разрядную камеру 2, ионизируется и ускоряется в скрещенных
Figure 00000002
полях. Ускоренный ионный поток на выходе из разрядной камеры 2 проходит межполюсный зазор, образованный внутренним 5 и наружным 6 магнитными полюсами, компенсируется при помощи катода-компенсатора 1. В процессе работы двигатель разогревается и дополнительный теплосброс излучением осуществляется с боковой поверхности разрядной камеры 2 через пролеты 9 между наружными источниками намагничивающей силы 7.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
1. Гришин С.Д. и Лесков Л.В. Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1989, с. 143.
2. Патент РФ 2030134, кл. 6 Н 05 Н 1/54, F 03 H 1/00 - прототип.

Claims (4)

1. Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов, включающий по меньшей мере один катод-компенсатор, разрядную камеру с анодом-газораспределителем, и магнитную систему, содержащую магнитопровод, внутренний и наружный магнитные полюса, наружные и внутренний источники намагничивающей силы, причем наружные источники намагничивающей силы расположены на равноудаленном расстоянии друг от друга, отличающийся тем, что наружные источники намагничивающей силы выполнены в таком виде, что их поперечное сечение имеет вытянутую форму, причем наибольший поперечный размер расположен параллельно касательной разрядной камеры.
2. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение наружных источников намагничивающей силы представляет собой прямоугольную форму.
3. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение наружных источников намагничивающей силы представляет собой эллиптическую форму.
4. Двигатель по п. 1, отличающийся тем, что поперечное сечение наружных источников намагничивающей силы представляет собой кольцеобразный сегмент.
RU2000124780/06A 2000-09-29 2000-09-29 Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов RU2204053C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000124780/06A RU2204053C2 (ru) 2000-09-29 2000-09-29 Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000124780/06A RU2204053C2 (ru) 2000-09-29 2000-09-29 Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000124780A RU2000124780A (ru) 2002-08-10
RU2204053C2 true RU2204053C2 (ru) 2003-05-10

Family

ID=20240517

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000124780/06A RU2204053C2 (ru) 2000-09-29 2000-09-29 Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2204053C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543103C2 (ru) * 2013-06-24 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Ионный двигатель
CN111022275A (zh) * 2019-12-23 2020-04-17 北京航空航天大学 一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器
RU2736709C1 (ru) * 2020-02-19 2020-11-19 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория знаний» Система и способ определения состояния когнитивной нагрузки на основе биометрического сигнала ЭЭГ
WO2022142776A1 (zh) * 2020-12-28 2022-07-07 上海空间推进研究所 一种霍尔推力器的磁极结构

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543103C2 (ru) * 2013-06-24 2015-02-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Ионный двигатель
CN111022275A (zh) * 2019-12-23 2020-04-17 北京航空航天大学 一种磁等离子体推力器的阳极结构及磁等离子体推力器
RU2736709C1 (ru) * 2020-02-19 2020-11-19 Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория знаний» Система и способ определения состояния когнитивной нагрузки на основе биометрического сигнала ЭЭГ
WO2022142776A1 (zh) * 2020-12-28 2022-07-07 上海空间推进研究所 一种霍尔推力器的磁极结构

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107837C1 (ru) Плазменный двигатель уменьшенной длины с замкнутым дрейфом электронов
US6803705B2 (en) Plasma accelerator arrangement
US4778561A (en) Electron cyclotron resonance plasma source
US7294969B2 (en) Two-stage hall effect plasma accelerator including plasma source driven by high-frequency discharge
RU2509918C2 (ru) Двигатель с замкнутым дрейфом электронов
EP0784417B1 (en) Plasma accelerator with closed electron drift
US9805901B2 (en) Compact magnet design for high-power magnetrons
KR20030014373A (ko) 플라즈마 가속장치
EP0541309B1 (en) Plasma accelerator with closed electron drift
RU2204053C2 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
RU2371605C1 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
US7030576B2 (en) Multichannel hall effect thruster
RU2209532C2 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
CN112696330B (zh) 一种霍尔推力器的磁极结构
RU2209533C2 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2030134C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
USH1615H (en) Magnetic fields for chiron wigglers
CN114320800B (zh) 利用磁笼约束羽流的霍尔推力器及磁笼结构调节方法
RU2216134C2 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов (варианты)
RU2191487C2 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
RU2139647C1 (ru) Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
RU2022167C1 (ru) Плазменный двигатель с замкнутым дрейфом электронов
JP2567892B2 (ja) プラズマ処理装置
US4284924A (en) Microwave magnetron-type device
RU1796777C (ru) Стационарный плазменный двигатель

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110930

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20140420