RU2555780C2 - Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта холла - Google Patents

Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта холла Download PDF

Info

Publication number
RU2555780C2
RU2555780C2 RU2012113127/06A RU2012113127A RU2555780C2 RU 2555780 C2 RU2555780 C2 RU 2555780C2 RU 2012113127/06 A RU2012113127/06 A RU 2012113127/06A RU 2012113127 A RU2012113127 A RU 2012113127A RU 2555780 C2 RU2555780 C2 RU 2555780C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cavity
distributor
outlet
wall
jet engine
Prior art date
Application number
RU2012113127/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012113127A (ru
Inventor
Фредерик МАРШАНДИЗ
Жан-Люк ПАТТИН
Лоран ГОДАР
Доминик ИНДЕРЗИ
Original Assignee
Снекма
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 Снекма filed Critical Снекма
Publication of RU2012113127A publication Critical patent/RU2012113127A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555780C2 publication Critical patent/RU2555780C2/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
    • F03H1/0006Details applicable to different types of plasma thrusters
    • F03H1/0012Means for supplying the propellant
    • 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 относится к плазменному реактивному двигателю на основе эффекта Холла. Двигатель содержит окружающий основную ось кольцевой выпускной канал, который имеет открытый нижний по потоку конец и ограничен внутренней стенкой и наружной стенкой, катод, магнитный контур для создания магнитного поля в канале, трубопровод для подачи способного к ионизации газа в канал. Анод, расположенный в верхнем по потоку конце канала, служит также распределителем, обеспечивающим течение способного к ионизации газа в зону ионизации канала по концентрической траектории вокруг основной оси. Распределитель совместно с внутренней и наружной стенками ограничивает в направлении снизу вверх по потоку кольцевую выходную полость, которая выходит в зону ионизации канала и кольцевую промежуточную полость. При этом выходные отверстия соединяют промежуточную полость с выходной полостью. Использование изобретения позволяет устранить закручивание вокруг оси двигателя потока ионов на выходе выпускного канала. 16 з. п. ф-лы, 11 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Предметом изобретения является плазменный реактивный двигатель на основе эффекта Холла, содержащий окружающий основную ось кольцевой выпускной канал (образующий основной канал ионизации и ускорения), который имеет открытый нижний по потоку конец и ограничен между внутренней стенкой и наружной стенкой, по меньшей мере, один катод, магнитный контур для создания магнитного поля в канале, трубопровод для подачи способного к ионизации газа в канал, анод и распределитель, расположенный в верхнем по потоку конце канала, причем распределитель соединен с трубопроводом и позволяет способному к ионизации газу течь в зону ионизации канала по концентрической траектории вокруг основной оси.
Двигатель этого типа называют также плазменным двигателем с замкнутым дрейфом электронов или двигателем со стационарной плазмой.
В частности, изобретение относится к плазменному реактивному двигателю на основе эффекта Холла, используемому для перемещения спутников, таких как геостационарные спутники связи. Благодаря высокому удельному импульсу (от 1500 до 6000 с) двигатели обеспечивают значительную экономию массы на спутниках по сравнению с двигателями на химической тяге.
Уровень техники
Одним из типовых случаев применения двигателей этого типа является управление «север/юг» для геостационарных спутников, для которых получают экономию массы от 10 до 15%. Двигатель этого типа используют также для первичной межпланетной тяги, для компенсирующей тяги на низких орбитах, для поддержания гелиосинхронной орбиты, для перехода с одной орбиты на другую и для выхода с орбиты по окончании срока службы. Он может эпизодически использоваться, возможно, при комбинации электрической и химической тяги для того, чтобы избежать столкновения с отходами или для компенсации сбоев при переводе на переходную орбиту.
Фиг.1-4 относятся к известному из уровня техники двигателю 10 на основе эффекта Холла. Двигатель 10 на основе эффекта Холла схематично представлен на фиг.1. Центральная магнитная обмотка 12 охватывает центральный сердечник 14, проходящий вдоль основной продольной оси А. Кольцевая внутренняя стенка 16 окружает центральную обмотку 12. Эта внутренняя стенка 16 окружена кольцевой наружной стенкой 18, причем внутренняя стенка 16 и наружная стенка 18 ограничивают между собой кольцевой выпускной канал 20, проходящий вокруг основной оси А.
В последующем описании термин «внутренний» обозначает часть, близкую в основной оси А, а термин «наружный» означает часть, удаленную от основной оси А. Аналогичным образом термины «верхний по потоку» и «нижний по потоку» определены по отношению к направлению нормального истечения газа (сверху вниз по потоку) через выпускной канал 20.
Обычно внутренняя стенка 16 и наружная стенка 18 являются частями одной детали 19 из керамики, причем эта керамика является изоляционной и однородной, в частности изготовленной на основе нитрида бора и диоксида кремния (BNSiO2). Керамика на основе нитрида бора обеспечивает реактивным двигателям на основе эффекта Холла повышенную эффективность, однако подвержена быстрой эрозии под действием ионной бомбардировки, что снижает срок службы реактивных двигателей.
Верхний по потоку конец 20а выпускного канала 20 (слева на фиг.1) закрыт инжекционной системой 22, которая образована трубопроводом 24 подачи способного к ионизации газа (обычно ксенона), причем трубопровод 24 сообщается через впускное отверстие 25 с анодом 26, который служит распределителем для инжекции молекул газа в выпускной канал 20. На уровне анода 26 молекулы газа переходят от потока из трубопровода 24 к кольцевому потоку инжекции в верхний по потоку конец 20а выпускного канала 20, образующий зону 28 ионизации. Нижний по потоку конец 20b выпускного канала 20 открыт (справа на фиг.1).
Множество периферийных магнитных обмоток 30 с осью, параллельной основной оси А, расположены вокруг наружной стенки 18. Центральная магнитная обмотка 12 и периферийные магнитные обмотки 30 позволяют генерировать радиальное магнитное поле В, интенсивность которого максимальна на уровне нижнего по потоку конца 20b выпускного канала 20.
Полый катод 40 расположен снаружи от периферийных обмоток 30, причем его выход ориентирован таким образом, чтобы выбрасывать электроны в направлении основной оси А и от зоны, расположенной ниже нижнего по потоку конца 20b выпускного канала 20. Между катодом 40 и анодом 26 создана разность потенциалов.
Выбрасываемые таким образом электроны частично направляются внутрь выпускного канала 20. Некоторые из этих электронов под влиянием электрического поля, созданного между катодом 40 и анодом 26, доходят до анода 26, однако большая часть электронов оказывается уловленной интенсивным магнитным полем В вблизи нижнего по потоку конца 20b выпускного канала 20.
Эти электроны, сталкиваясь с молекулами газа, которые циркулируют в выпускном канале 20 от верхнего к нижнему концу по потоку, производят ионизацию молекул газа.
Тем временем присутствующие в выпускном канале 20 электроны создают осевое электрическое поле Е, которое ускоряет ионы между анодом 26 и выходом (нижним по потоку концом 20b) выпускного канала 20, так что ионы выбрасываются из выпускного канала 20 с большой скоростью, что создает тягу двигателя.
Как показано на фиг.2-4, в присутствии радиального магнитного поля В (линии 42 поля) траектория ионов не параллельна основной оси А двигателя, соответствующей направлению тяги, а подвержена угловому отклонению. На практике угол α, образованный между струей ионов (траектория 44 на фиг.2-4) и основной осью А, составляет около 6°.
На фиг.3 и 4 показано отклонение траектории 44 ионов от центральной окружности 46 выпускного канала 20. Это угловое отклонение траектории ионов имеет тенденцию искажать желаемое ламинарное движение с преобразованием в слегка завихренное движение, центрированное вокруг основной оси А.
Это отклонение отчасти является причиной отклонений, замеченных в плазменных реактивных двигателях на основе эффекта Холла.
На практике отклонение ионизированного газа радиальным магнитным полем В создает паразитный механический крутящий момент, создающий помехи получению оптимальной тяги двигателя.
Раскрытие изобретения
Перед изобретением поставлена задача предложить плазменный реактивный двигатель на основе эффекта Холла, позволяющий устранить недостатки известных решений уровня техники и, в частности, обеспечить возможность преодоления путем модификации углового отклонения, создаваемого воздействием на ионы радиального магнитного поля на выходе выпускного канала.
Точнее, задачей изобретения является полная или частичная компенсация или даже усиление этого отклонения. Так, например, полная компенсация отклонения позволит устранить радиальную составляющую движения ионов на выходе выпускного канала.
Для этого в соответствии с изобретением плазменный реактивный двигатель на основе эффекта Холла отличается тем, что анод служит распределителем, а распределитель содержит направляющие средства, которые вызывают на выходе распределителя движение газа вокруг основной оси с завихрением.
При этом понятно, что благодаря наличию этих направляющих средств движение с завихрением молекул газа, вызываемое на выходе распределителя, способно компенсировать угловое отклонение траектории ионов, вызываемое радиальным магнитным полем на нижнем по потоку конце выпускного канала.
Таким образом, в общем аспекте изобретения у верхнего по потоку конца выпускного канала создают движение с завихрением, которое накладывается на движение с завихрением у нижнего по потоку конца выпускного канала под действием радиального магнитного поля.
Это наложение двух завихрений позволяет изменять и контролировать отклонение, которому ионы подвергаются под действием радиального магнитного поля, при этом отклонение может усугубляться, снижаться или полностью компенсироваться.
В целом благодаря решению по изобретению механический крутящий момент, создаваемый угловой скоростью нейтрального газа вследствие наличия направляющих средств, позволяет учитывать отклонение, которому ионы подвергаются под действием радиального магнитного поля, присутствующего на нижнем по потоку конце выпускного канала.
Согласно предпочтительному примеру выполнения направляющие средства содержат ряд выходных отверстий, выходящих на выход анода вблизи зоны ионизации канала, образуя в проекции на плоскость, поперечную основной оси, первый отличный от нуля угол β с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным движением с завихрением.
Понятно, что благодаря отличному от нуля углу, образованному выходом выходных отверстий, каждая выходящая из распределителя струя газа имеет траекторию с тангенциальной составляющей, перпендикулярной радиальному направлению. При этом совокупность струй газа на выходе анода создает механический крутящий момент, способный добавляться к механическому крутящему моменту, который создается на нижнем по потоку конце выпускного канала ионами, подвергающимися отклонению под действием радиального магнитного поля, или противодействовать этому крутящему моменту.
Предпочтительно первый угол β между проекцией выхода выходных отверстий на поперечную основной оси плоскость и радиальным направлением составляет от 20° до 70°, более предпочтительно от 35° до 55° и, в частности, равен 45°.
Краткое описание чертежей
Другие особенности и преимущества изобретения будут ясны из последующего описания примеров осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи. На чертежах:
уже описанная фиг.1 схематично изображает известный из уровня техники плазменный двигатель на основе эффекта Холла,
уже описанная фиг.2 изображает участок II на фиг.1,
уже описанная фиг.3 изображает в перспективе с продольным разрезом выпускной канал, представляя угловое отклонение траектории газа в известном плазменном реактивном двигателе,
фиг.4 изображает устройство по фиг.3 в разрезе в плоскости IV,
фиг.5 изображает в перспективе с продольным разрезом выпускной канал плазменного реактивного двигателя на основе эффекта Холла в соответствии с изобретением,
фиг.6 изображает в перспективе и в поперечном разрезе анод плазменного реактивного двигателя на основе эффекта Холла в соответствии с изобретением,
фиг.7 изображает в увеличенном виде в радиальном разрезе анод по фиг.6,
фиг.8-11 изображают анод по фиг.7 в поперечных разрезах по линиям VIII-VIII, IX-IX, Х-Х и XI-XI на фиг.7,
фиг.12 изображает вид, аналогичный виду по фиг.7, для первого варианта выполнения анода,
фиг.13 изображает вид, аналогичный виду по фиг.7, для второго варианта выполнения анода.
Осуществление изобретения
Далее со ссылками на фиг.5-11 будет описан предпочтительный пример выполнения.
Выполненный в соответствии с изобретением анод 50 представляет собой также и распределитель. Для этого он совместно с внутренней стенкой 16 и наружной стенкой 18 керамической детали 19 ограничивает в направлении снизу вверх по потоку кольцевую выходную полость 52, которая выходит в зону 28 ионизации канала 20, и кольцевую промежуточную полость 54, по меньшей мере часть которой расположена концентрично по отношению к выходной полости 52. Выходные отверстия 53 соединяют промежуточную полость 54 с выходной полостью 52.
Предпочтительно выходные отверстия 53 выполнены прямолинейными.
За счет первого отличного от нуля угла β (см. фиг.9) между радиальным направлением и поперечной проекцией выходных отверстий 53 на выходе анода создается завихренное движение.
Предпочтительно образующий распределитель анод 50 содержит по меньшей мере четыре выходных отверстия 53, распределенных с равномерным угловым шагом вокруг основной оси А.
В показанном примере выполнения используется шестнадцать выходных отверстий 53, распределенных с равномерным угловым шагом вокруг основной оси А по круговой симметрии (см. фиг.9). Такая не строго радиальная инжекция газа на выходе анода создает механический крутящий момент, который добавляется или компенсирует механический крутящий момент, вызываемый на нижнем по потоку конце выпускного канала ионами, которые подвергаются угловому отклонению под действием радиального магнитного поля В.
В показанном примере осуществления (см. фиг.7 и 9) выходные отверстия 53 выполнены прямолинейными и параллельными поперечной плоскости, перпендикулярной основной оси А, и в этой поперечной плоскости образуют с радиальным направлением первый угол β, равный 45°. Само собой разумеется, что возможны другие варианты как в отношении величины угла β (от 0 до 90°), так и в отношении возможного наклона относительно поперечной плоскости (в некоторых случаях плоскость инжекции бывает неперпендикулярна оси тяги или основной оси А).
На выходе выходных отверстий 53 циркуляция газа в выходной полости 52, которая расположена непосредственно перед зоной 28 ионизации, обычно происходит в виде свободных молекул.
Кроме того, образующий распределитель анод 50 совместно с внутренней стенкой 16 и наружной стенкой 18 керамической детали 19 ограничивает выше по потоку от промежуточной полости 54 кольцевую распределительную полость 56, которая сообщается с одной стороны с трубопроводом 24, а с другой стороны с промежуточной полостью 54 рядом проходных отверстий 55.
Как видно на фиг.7 и 10, проходные отверстия 55 образуют на своем выходе в проекции на поперечную основной оси А плоскость второй отличный от нуля угол γ с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с завихренным движением.
Предпочтительно второй угол γ, образованный между проекцией выхода проходных отверстий 55 на поперечную основной оси А плоскость и радиальным направлением, составляет от 20° до 70°, предпочтительно от 35° до 55° и, в частности, 45°.
Предпочтительно второй угол γ ориентирован противоположно первому углу β относительно радиального направления (на фиг.7, 9 и 10 первый угол β равен +45°, тогда как второй угол γ равен -45°).
Предпочтительно проходные отверстия 55 выполнены прямолинейными.
За счет второго отличного от нуля угла γ (см. фиг.10) между радиальным направлением и поперечной проекцией проходных отверстий 55 в промежуточной полости 54 создается завихренное течение, которое благоприятствует молекулярному течению в выходных отверстиях 53 к выходной полости 52 и к выходу анода 50.
Предпочтительно образующий распределитель анод 50 содержит, по меньшей мере, два проходных отверстия 55, распределенных с равномерным угловым шагом вокруг основной оси А.
В показанном примере выполнения используются четыре проходных отверстия 55, распределенных с равномерным угловым шагом вокруг основной оси А по круговой симметрии (см. фиг.10).
В показанном примере осуществления (см. фиг.7 и 10) проходные отверстия 55 выполнены прямолинейными и параллельными поперечной плоскости и в этой поперечной плоскости образуют с радиальным направлением второй угол γ, равный 45°. Само собой разумеется, что возможны другие варианты как в отношении величины второго угла γ (от 0 до 90°), так и в отношении возможного наклона проходных отверстий 55 относительно поперечной плоскости.
В примере осуществления по фиг.5-11 и в первом варианте по фиг.12 выходные отверстия 53 ориентированы таким образом, что допускают выход способного к ионизации газа в направлении внутренней стенки 16 (см. фиг.9).
Такая конфигурация позволяет полностью или частично компенсировать угловое отклонение ионов под действием радиального магнитного поля В, показанное на фиг.2-4. Если ориентация радиального магнитного поля В противоположна показанной на фиг.1-4, ситуация меняется, и угловое отклонение ионов под действием магнитного поля усугубляется.
В этом случае, кроме того, на выходе анода удары молекул или ионов газа в наружную стенку 18 создают достаточную зеркальность, чтобы газ, поступающий в зону 28 ионизации, имел остаточную скорость завихрения порядка той, которая создается за счет разности температур между внутренней стенкой 16 и наружной стенкой 18.
Следует напомнить, что удары электронов, ионов и молекул во внутреннюю стенку 16 и наружную стенку 18 вызывают нагрев этих стенок 16 и 18, которые нагреваются также излучением плазмы, и что меньшая поверхность внутренней стенки 16 имеет температуру выше температуры наружной стенки 18 (разница температур превышает 100°С и составляет около 160°С).
Вследствие этого согласно изобретению упомянутая выше остаточная скорость завихрения также может добавляться или компенсировать скорость завихрения вследствие разницы температур между внутренней стенкой 16 и наружной стенкой 18. Разумеется, этот физический эффект вследствие разницы температур представляет собой только явление второго порядка по сравнению с основным явлением в отношении компенсации окружного отклонения ионов и молекул магнитным полем.
Вследствие этого согласно примеру осуществления изобретения по фиг.5-11 реактивный двигатель 10 содержит в верхней по потоку части выпускного канала 20 в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость 56, которая сообщается с трубопроводом 24 и ограничена между образующим распределитель анодом 50 и внутренней стенкой 16, кольцевую промежуточную полость 54, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и наружной стенкой 18, и кольцевую выходную полость 52, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и внутренней стенкой 16 и выходящую в зону 28 ионизации канала 20. При этом выходная полость 52 и распределительная полость 56 расположены с последовательным наложением одна за другой, а промежуточная полость 54 окружает распределительную полость 56 и выходную полость 52. Кроме того, проходные отверстия 55 соединяют распределительную полость 56 с промежуточной полостью 54, а ряд выходных отверстий 53 соединяет промежуточную полость 54 с выходной полостью 52, образуя в проекции на поперечную плоскость, перпендикулярную основной оси А, первый отличный от нуля угол β с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным завихренным движением.
Таким образом, распределительная полость 56 и выходная полость 52 образуют внутренние полости, а промежуточная полость 54 является наружной полостью.
Указание на то, что полости наложены друг на друга, означает их последовательное расположение выше и ниже по потоку в направлении основной оси А.
Следует отметить, что поскольку распределительная полость 56 питается только через одно отверстие (впускное отверстие 25), давление и скорости в ней неравномерны. При этом в промежуточной полости 54 за счет ее объема и за счет подачи в нее газа через множество проходных отверстий 55 (в показанном примере выполнения через четыре проходных отверстия 55) давление и окружная скорость распределены более равномерно и она служит также успокоительной полостью.
В первом варианте выполнения по фиг.12 анод 50 имеет модифицированную форму. В данном случае реактивный двигатель 10 содержит в верхней по потоку части выпускного канала 20 в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость 56, которая сообщается с трубопроводом 24 и ограничена между образующим распределитель анодом 50 и внутренней стенкой 16, кольцевую промежуточную полость 54, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и наружной стенкой 18, и кольцевую выходную полость 52, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и внутренней стенкой 16 и выходящую в зону 28 ионизации канала 20. При этом промежуточная полость 54 окружает выходную полость 52, а выходная полость 52 и распределительная полость 56 расположены с наложением друг за другом. Кроме того, проходные отверстия 55 соединяют распределительную полость 56 с промежуточной полостью 54, а ряд выходных отверстий 53 соединяет промежуточную полость 54 с выходной полостью 52, образуя в проекции на поперечную плоскость, перпендикулярную основной оси А, первый отличный от нуля угол β с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным завихренным движением.
В этом первом варианте по фиг.12 выходная полость 52 и распределительная полость 56 расположены с наложением друг за другом.
Таким образом, выходная полость 52 является внутренней полостью, промежуточная полость 54 является наружной полостью, а распределительная полость 56 образует полость, занимающую по существу все сечение выпускного канала 20.
Согласно второму варианту по фиг.13 анод 50 имеет другую модифицированную форму. В данном случае реактивный двигатель 10 содержит в верхней по потоку части выпускного канала 20 в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость 56, которая сообщается с трубопроводом 24 и ограничена между образующим распределитель анодом 50 и наружной стенкой 18, кольцевую промежуточную полость 54, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и внутренней стенкой 16, и кольцевую выходную полость 52, ограниченную между образующим распределитель анодом 50 и наружной стенкой 18 и выходящую в зону 28 ионизации канала 20. Кроме того, распределительная полость 56 и выходная полость 52 расположены с наложением друг за другом, а промежуточная полость 54 окружена распределительной полостью 56 и выходной полостью 52. Здесь также ряд проходных отверстий 55 соединяет распределительную полость 56 с промежуточной полостью 54, а ряд выходных отверстий 53 соединяет промежуточную полость 54 с выходной полостью 52, образуя в проекции на поперечную плоскость, перпендикулярную основной оси А, первый отличный от нуля угол β с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным завихренным движением.
Таким образом, распределительная полость 56 и выходная полость 52 образуют наружные полости, а промежуточная полость 54 является внутренней полостью.
Следует отметить, что во втором варианте по фиг.13 выходные отверстия 53 допускают выход способного к ионизации газа в направлении наружной стенки 18 с завихренным движением.
При такой конфигурации в случае ориентации радиального магнитного поля В по фиг.2-4 происходит усугубление углового отклонения ионов под действием радиального магнитного поля. Если ориентация радиального магнитного поля В противоположна ориентации по фиг.1-4, ситуация модифицируется и происходит компенсация (полная или частичная) углового отклонения ионов под действием магнитного поля.
Во всех случаях предусмотрено, что стенка анода 50 проходит радиально над выходом выходных отверстий 53 для того, чтобы формировать защитную стенку 58, которая предотвращает или, по меньшей мере, ограничивает присутствие ионов и/или электронов вблизи выхода выходных отверстий 53. Благодаря этому выходные отверстия 53 защищены от засорения материалом (керамикой) от эрозии внутренней стенки 16 и наружной стенки 18.
Предпочтительно анод 50 и распределитель совмещены. Таким образом, эти две функции выполняются одной деталью или одной группой деталей.
Предпочтительно анод 50 представляет собой моноблок и изготовлен из углерода, что облегчает его установку на дне выпускного канала 20. Анод 50 может быть также сборным из нескольких деталей.
Далее, предпочтительно внутренняя стенка 16 и наружная стенка 18 изготовлены из керамики и герметично соединены с анодом 50.
В качестве примера керамическая деталь 19 изготовлена из нитрида бора и диоксида кремния (BNSiO2).
При использовании для анода 50 и для керамической детали 19 материалов, имеющих близкие коэффициенты теплового расширения, обеспечивается герметичная связь между анодом 50 и внутренней и наружной стенками 16, 18 на уровне полостей 52, 54 и 56.
Соединение анода 50 с внутренней и наружной стенками 16, 18 может производиться путем пайки в четырех кольцевых зонах 60 крепления (см. фиг.7, 12 и 13).
В примерах выполнения, иллюстрирующих решение уровня техники и решение по изобретению, анод и распределитель показаны в виде одной и той же детали (обозначенной позицией 26 на фиг.1-4 и позицией 50 на фиг.5-13). Однако следует заметить, что в пределах объема защиты изобретения эти две функции могут выполняться двумя независимыми деталями или двумя узлами. В этом случае анод и распределитель устанавливаются на дне выпускного канала, распределитель подсоединяется к трубопроводу подачи газа, а анод соединяется с источником тока.

Claims (17)

1. Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта Холла, содержащий окружающий основную ось (А) кольцевой выпускной канал (20), который имеет открытый нижний по потоку конец (20b) и ограничен внутренней стенкой (16) и наружной стенкой (18), по меньшей мере один катод (40), магнитный контур для создания магнитного поля в канале (20), трубопровод (24) для подачи способного к ионизации газа в канал (20), анод (50) и распределитель, расположенный в верхнем по потоку конце (20а) канала (20), причем распределитель соединен с трубопроводом (24) и обеспечивает течение способного к ионизации газа в зону (28) ионизации канала (20) по концентрической траектории вокруг основной оси (А), отличающийся тем, что анод (50) служит распределителем, причем распределитель (50) содержит направляющие средства (53), которые вызывают на выходе из распределителя (50) движение газа с завихрением вокруг основной оси (А), при этом направляющие средства содержат ряд выходных отверстий (53), выходящих на выход анода (50) вблизи зоны (28) ионизации канала (20), образуя в проекции на плоскость, поперечную основной оси (А), первый отличный от нуля угол (β) с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным движением с завихрением, причем распределитель (50) совместно с внутренней стенкой (16) и наружной стенкой (18) ограничивает в направлении снизу вверх по потоку кольцевую выходную полость (52), которая выходит в зону (28) ионизации канала (20), и кольцевую промежуточную полость (54), по меньшей мере часть которой расположена концентрично по отношению к выходной полости (52), при этом выходные отверстия (53) соединяют промежуточную полость (54) с выходной полостью (52).
2. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что распределитель (50) совместно с внутренней и наружной стенками дополнительно ограничивает выше по потоку от промежуточной полости (54) кольцевую распределительную полость (56), соединенную с одной стороны с трубопроводом (24) и с другой стороны с промежуточной полостью (54) посредством ряда проходных отверстий (55).
3. Плазменный реактивный двигатель по п.2, отличающийся тем, что проходные отверстия (55) образуют в проекции на плоскость, поперечную основной оси (А), второй отличный от нуля угол (γ) с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с движением с завихрением.
4. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что первый угол (β) составляет от 20° до 70°.
5. Плазменный реактивный двигатель по п.4, отличающийся тем, что первый угол (β) составляет от 35° до 55°.
6. Плазменный реактивный двигатель по п.4, отличающийся тем, что первый угол (β) по существу равен 45°.
7. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что выходные отверстия (53) обеспечивают выход способного к ионизации газа в направлении внутренней стенки (16).
8. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что выходные отверстия (53) обеспечивают выход способного к ионизации газа в направлении наружной стенки (18).
9. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что распределитель (50) содержит по меньшей мере четыре выходных отверстия (53), распределенных с равномерным угловым шагом вокруг основной оси (А).
10. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что содержит в верхней по потоку части выпускного канала (20) в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость (56), соединенную с трубопроводом (24) и ограниченную распределителем (50) и внутренней стенкой (16), кольцевую промежуточную полость (54), ограниченную распределителем (50) и наружной стенкой (18), и кольцевую выходную полость (52), ограниченную распределителем (50) и внутренней стенкой (16) и выходящую в зону (28) ионизации канала (20), причем выходная полость (52) и распределительная полость (56) расположены с наложением друг за другом, а промежуточная полость (54) окружает распределительную полость (56) и выходную полость (52), при этом ряд проходных отверстий (55) соединяет распределительную полость (56) с промежуточной полостью (54), а ряд выходных отверстий (53) соединяет промежуточную полость (54) с выходной полостью (52), образуя в проекции на плоскость, поперечную основной оси (А), первый отличный от нуля угол (β) с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным движением с завихрением.
11. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что содержит в верхней по потоку части выпускного канала (20) в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость (56), соединенную с трубопроводом (24) и ограниченную распределителем (50) и внутренней стенкой (16), кольцевую промежуточную полость (54), ограниченную распределителем (50) и наружной стенкой (18), и кольцевую выходную полость (52), ограниченную распределителем (50) и внутренней стенкой (16) и выходящую в зону (28) ионизации канала (20), причем промежуточная полость (54) окружает выходную полость (52), выходная полость (52) и распределительная полость (56) расположены с наложением друг за другом, промежуточная полость (54) и распределительная полость (56) расположены с наложением друг за другом, при этом ряд проходных отверстий (55) соединяет распределительную полость (56) с промежуточной полостью (54), а ряд выходных отверстий (53) соединяет промежуточную полость (54) с выходной полостью (52), образуя в проекции на плоскость, поперечную основной оси (А), первый отличный от нуля угол (β) с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным движением с завихрением.
12. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что содержит в верхней по потоку части выпускного канала (20) в направлении сверху вниз по потоку кольцевую распределительную полость (56), соединенную с трубопроводом (24) и ограниченную распределителем (50) и наружной стенкой (18), кольцевую промежуточную полость (54), ограниченную распределителем (50) и внутренней стенкой (16), и кольцевую выходную полость (52), ограниченную распределителем (50) и наружной стенкой (18) и выходящую в зону (28) ионизации канала (20), причем распределительная полость (56) и выходная полость (52) расположены с наложением друг за другом, промежуточная полость (54) окружена распределительной полостью (56) и выходной полостью (52), при этом ряд проходных отверстий (55) соединяет распределительную полость (56) с промежуточной полостью (54), а ряд выходных отверстий (53) соединяет промежуточную полость (54) с выходной полостью (52), образуя в проекции на плоскость, поперечную основной оси (А), первый отличный от нуля угол (β) с радиальным направлением таким образом, чтобы ориентировать истечение газа в соответствии с указанным движением с завихрением.
13. Плазменный реактивный двигатель по п.1, отличающийся тем, что анод и распределитель (50) выполнены совмещенными.
14. Плазменный реактивный двигатель по п.13, отличающийся тем, что анод (50) выполнен в виде моноблока, выполненного по существу из углерода, а внутренняя стенка (16) и наружная стенка (18) изготовлены из керамики и герметично соединены с анодом (50).
15. Плазменный реактивный двигатель по п.3, отличающийся тем, что второй угол (γ) составляет от 20° до 70°.
16. Плазменный реактивный двигатель по п.3, отличающийся тем, что второй угол (γ) составляет от 35° до 55°.
17. Плазменный реактивный двигатель по п.3, отличающийся тем, что второй угол (γ) по существу равен 45°.
RU2012113127/06A 2009-09-17 2010-09-17 Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта холла RU2555780C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0956397A FR2950115B1 (fr) 2009-09-17 2009-09-17 Propulseur plasmique a effet hall
FR0956397 2009-09-17
PCT/FR2010/051943 WO2011033238A1 (fr) 2009-09-17 2010-09-17 Propulseur plasmique a effet hall

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012113127A RU2012113127A (ru) 2013-10-27
RU2555780C2 true RU2555780C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=42166766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113127/06A RU2555780C2 (ru) 2009-09-17 2010-09-17 Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта холла

Country Status (9)

Country Link
US (1) US8704444B2 (ru)
EP (1) EP2478219B1 (ru)
JP (1) JP5685255B2 (ru)
CN (1) CN102630277B (ru)
CA (1) CA2774006A1 (ru)
FR (1) FR2950115B1 (ru)
IL (1) IL218587A0 (ru)
RU (1) RU2555780C2 (ru)
WO (1) WO2011033238A1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9180984B2 (en) 2012-05-11 2015-11-10 The Boeing Company Methods and apparatus for performing propulsion operations using electric propulsion systems
FR2997386B1 (fr) * 2012-10-31 2015-05-29 Thales Sa Dispositif de propulsion optimise pour controle d'orbite et controle d'attitude de satellite
CA2831309C (en) 2012-12-04 2017-05-30 The Boeing Company Methods and apparatus for performing propulsion operations using electric propulsion systems
US10273944B1 (en) * 2013-11-08 2019-04-30 The United States Of America As Represented By The Administrator Of National Aeronautics And Space Administration Propellant distributor for a thruster
CN103945632B (zh) * 2014-05-12 2016-05-18 哈尔滨工业大学 角向速度连续可调的等离子体射流源及该射流源的使用方法
FR3038663B1 (fr) * 2015-07-08 2019-09-13 Safran Aircraft Engines Propulseur a effet hall exploitable en haute altitude
CN105257491B (zh) * 2015-11-30 2017-11-03 哈尔滨工业大学 一种霍尔推力器阳极
CN105736273B (zh) * 2016-04-11 2018-09-07 哈尔滨工业大学 一种大高径比霍尔推力器的磁路结构
CN106742073B (zh) * 2016-11-21 2019-12-20 北京控制工程研究所 一种微弧阴极放电微型电推进模块
CN107762754A (zh) * 2017-11-20 2018-03-06 北京千乘探索科技有限公司 一种适用于微电推力器的一体封装结构
US10723489B2 (en) * 2017-12-06 2020-07-28 California Institute Of Technology Low-power hall thruster with an internally mounted low-current hollow cathode
CN108320879B (zh) * 2018-02-06 2020-02-07 哈尔滨工业大学 霍尔推力器柔性磁路调控方法
CN108457827A (zh) * 2018-03-16 2018-08-28 哈尔滨工业大学 一种磁聚焦霍尔推力器的旋流出气结构
US11145496B2 (en) * 2018-05-29 2021-10-12 Varian Semiconductor Equipment Associates, Inc. System for using O-rings to apply holding forces
FR3093771B1 (fr) * 2019-03-15 2021-04-02 Safran Aircraft Engines Fond de chambre pour propulseur plasmique
CN111219306B (zh) * 2019-03-21 2020-12-11 哈尔滨工业大学 一种双磁屏的霍尔推力器
CN110307132B (zh) * 2019-05-24 2020-09-18 北京控制工程研究所 一种提高气体均匀性的霍尔推力器定位结构
CN110735775B (zh) * 2019-09-16 2021-02-09 北京控制工程研究所 一种霍尔推力器用中空阳极结构
CN111038741B (zh) * 2019-12-31 2022-03-18 哈尔滨工业大学 百瓦级航天电推进空心阴极结构
CN111114774B (zh) * 2019-12-31 2021-10-22 浙江大学 一种基于电磁场提供动力的无旋翼飞碟及其飞行方法
CN113357109B (zh) * 2021-06-30 2022-07-15 哈尔滨工业大学 一种射频离子推力器点火装置
WO2023027679A1 (ru) * 2021-08-25 2023-03-02 Частное Акционерное Общество "Фэд" Стационарный ионно-плазменный двигатель
CN114352831A (zh) * 2021-12-21 2022-04-15 上海空间推进研究所 气体分配器
CN114810527B (zh) * 2022-06-28 2022-09-09 国科大杭州高等研究院 低功率霍尔推力器的气体逆向注入分配器阳极一体结构
CN115559874A (zh) * 2022-09-20 2023-01-03 兰州空间技术物理研究所 一种混合推进霍尔推力器
CN115711208B (zh) * 2022-11-22 2023-07-28 哈尔滨工业大学 一种适合高比冲后加载霍尔推力器的供气结构
CN115681057B (zh) * 2023-01-03 2023-06-02 国科大杭州高等研究院 一种霍尔推进系统及其运行方法
CN115681055A (zh) * 2023-01-03 2023-02-03 国科大杭州高等研究院 紧凑型气体分配器及霍尔推力器

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995000758A1 (fr) * 1993-06-21 1995-01-05 Societe Europeenne De Propulsion Moteur a plasma de longueur reduite a derive fermee d'electrons
US5763989A (en) * 1995-03-16 1998-06-09 Front Range Fakel, Inc. Closed drift ion source with improved magnetic field
RU2121075C1 (ru) * 1992-07-15 1998-10-27 Сосьете Оропеен де Пропюльсьон Плазменный двигатель с замкнутой траекторией дрейфа электронов
RU2209532C2 (ru) * 2001-10-10 2003-07-27 Сорокин Игорь Борисович Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
US7116054B2 (en) * 2004-04-23 2006-10-03 Viacheslav V. Zhurin High-efficient ion source with improved magnetic field
RU2347106C2 (ru) * 2006-11-27 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Федерального космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" Электрический реактивный двигатель малой тяги и способ изготовления и термической обработки биметаллических магнитопроводов

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4862032A (en) * 1986-10-20 1989-08-29 Kaufman Harold R End-Hall ion source
US5646476A (en) * 1994-12-30 1997-07-08 Electric Propulsion Laboratory, Inc. Channel ion source
IL126413A0 (en) * 1996-04-01 1999-05-09 Int Scient Products A hall effect plasma accelerator
US6612105B1 (en) * 1998-06-05 2003-09-02 Aerojet-General Corporation Uniform gas distribution in ion accelerators with closed electron drift
US6777862B2 (en) * 2000-04-14 2004-08-17 General Plasma Technologies Llc Segmented electrode hall thruster with reduced plume
US6735935B2 (en) * 2000-12-14 2004-05-18 Busek Company Pulsed hall thruster system
AU2001292938A1 (en) * 2001-02-23 2002-09-12 Kaufman & Robinson Inc. Magnetic field for small closed-drift thruster
WO2002101235A2 (en) * 2001-06-13 2002-12-19 The Regents Of The University Of Michigan Linear gridless ion thruster
US7030576B2 (en) * 2003-12-02 2006-04-18 United Technologies Corporation Multichannel hall effect thruster
US7459858B2 (en) * 2004-12-13 2008-12-02 Busek Company, Inc. Hall thruster with shared magnetic structure
US7589474B2 (en) * 2006-12-06 2009-09-15 City University Of Hong Kong Ion source with upstream inner magnetic pole piece
FR2912836B1 (fr) * 2007-02-21 2012-11-30 Snecma Emetteur pour propulseur ionique.
FR2945842B1 (fr) * 2009-05-20 2011-07-01 Snecma Propulseur a plasma a effet hall.

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2121075C1 (ru) * 1992-07-15 1998-10-27 Сосьете Оропеен де Пропюльсьон Плазменный двигатель с замкнутой траекторией дрейфа электронов
WO1995000758A1 (fr) * 1993-06-21 1995-01-05 Societe Europeenne De Propulsion Moteur a plasma de longueur reduite a derive fermee d'electrons
US5763989A (en) * 1995-03-16 1998-06-09 Front Range Fakel, Inc. Closed drift ion source with improved magnetic field
RU2209532C2 (ru) * 2001-10-10 2003-07-27 Сорокин Игорь Борисович Плазменный ускоритель с замкнутым дрейфом электронов
US7116054B2 (en) * 2004-04-23 2006-10-03 Viacheslav V. Zhurin High-efficient ion source with improved magnetic field
RU2347106C2 (ru) * 2006-11-27 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие Федерального космического агентства "Опытное конструкторское бюро "Факел" Электрический реактивный двигатель малой тяги и способ изготовления и термической обработки биметаллических магнитопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
WO2011033238A1 (fr) 2011-03-24
RU2012113127A (ru) 2013-10-27
EP2478219A1 (fr) 2012-07-25
EP2478219B1 (fr) 2018-10-31
FR2950115B1 (fr) 2012-11-16
CN102630277A (zh) 2012-08-08
US8704444B2 (en) 2014-04-22
JP2013505529A (ja) 2013-02-14
CN102630277B (zh) 2015-06-10
IL218587A0 (en) 2012-05-31
JP5685255B2 (ja) 2015-03-18
US20120206045A1 (en) 2012-08-16
FR2950115A1 (fr) 2011-03-18
CA2774006A1 (en) 2011-03-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2555780C2 (ru) Плазменный реактивный двигатель на основе эффекта холла
US5475354A (en) Plasma accelerator of short length with closed electron drift
JP3083561B2 (ja) 閉鎖電子ドリフトを持つプラズマ加速器
JP6645987B2 (ja) 宇宙機のためのエンジンと、上記エンジンを備える宇宙機
US5945781A (en) Ion source with closed electron drift
CN110500250B (zh) 一种螺旋波电磁加速等离子体源
KR102024503B1 (ko) 플라즈마 소스 디바이스 및 방법들
US9297368B1 (en) Multi-thruster propulsion apparatus
RU2620880C2 (ru) Двигатель на эффекте холла
RU2509918C2 (ru) Двигатель с замкнутым дрейфом электронов
CN104903967A (zh) 基于负离子的中性射束注入器
EP3379080B1 (en) Cusped-field thruster
JPH11505058A (ja) 閉鎖電子ドリフトによるプラズマ加速器
JP2008223655A (ja) ホール型電気推進機
CN1209036A (zh) 离子束集中器及配有该集中器的等离子体推进器
US6172463B1 (en) Internally cooled linear accelerator and drift tubes
CN111219307B (zh) 一种霍尔推力器阳极结构
WO2017119501A1 (ja) プラズマ加速装置およびプラズマ加速方法
CN115898802A (zh) 霍尔推力器、包括其的空间设备及其使用方法
KR20170003513U (ko) 열 플라즈마 토치
US7075030B2 (en) Shielded beam delivery apparatus and method
US8138677B2 (en) Radial hall effect ion injector with a split solenoid field
RU2735043C1 (ru) Плазменно-ионный ракетный двигатель
CN115822906A (zh) 一种霍尔推力器
RU2172536C2 (ru) Ионный источник с закрытым дрейфом электронов

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
PD4A Correction of name of patent owner