RU2666918C2 - Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем - Google Patents
Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем Download PDFInfo
- Publication number
- RU2666918C2 RU2666918C2 RU2016114646A RU2016114646A RU2666918C2 RU 2666918 C2 RU2666918 C2 RU 2666918C2 RU 2016114646 A RU2016114646 A RU 2016114646A RU 2016114646 A RU2016114646 A RU 2016114646A RU 2666918 C2 RU2666918 C2 RU 2666918C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- discharge
- pulsed
- electrodes
- discharge gap
- capacitive
- Prior art date
Links
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims abstract description 29
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 28
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 claims abstract description 11
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 17
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 abstract description 4
- 230000009471 action Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 6
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 6
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 4
- 238000011161 development Methods 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 2
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000011160 research Methods 0.000 description 2
- 229920006359 Fluoroplast Polymers 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002679 ablation Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 230000008020 evaporation Effects 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 239000004811 fluoropolymer Substances 0.000 description 1
- 230000036540 impulse transmission Effects 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 230000002572 peristaltic effect Effects 0.000 description 1
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 description 1
- 230000000750 progressive effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 1
- 239000004449 solid propellant Substances 0.000 description 1
- 238000003892 spreading Methods 0.000 description 1
- 230000007480 spreading Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03H—PRODUCING A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03H1/00—Using plasma to produce a reactive propulsive thrust
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)
- Jet Pumps And Other Pumps (AREA)
- Plasma Technology (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электрореактивным двигателям импульсного типа и ДУ на их основе, использующим жидкофазные рабочие тела. Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем состоит из собственно ЭРД импульсного действия с электродами и линейным разрядным промежутком на подвижной поверхности, бака хранения жидкого рабочего тела, трубопровода подачи рабочего тела с насосом подачи к капиллярному фитилю перед разрядным промежутком, после разрядного промежутка с подвижной поверхностью контактирует фитиль, сообщенный с трубопроводом отсоса рабочего тела, снабженного насосом и соединенного с баком хранения рабочего тела, зарядного устройства и накопителя электрической энергии емкостного типа. Согласно изобретению разрядные промежутки импульсного ЭРД выполнены на цилиндрической поверхности минимум двух конденсаторов с обкладками на боковых поверхностях дисков с высокой диэлектрической проницаемостью, входящих в состав емкостного накопителя, с промежуточными электродами, установленными в этих промежутках, соединенных в последовательную цепь. Обкладки емкостного накопителя, установленные на боковых поверхностях дисков, удалены от электродов разрядных промежутков, установленных на цилиндрической поверхности диска, на расстояние, предотвращающее электрический пробой между ними. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области электрических реактивных двигателей (ЭРД) импульсного действия и двигательных установок (ДУ) на их основе.
Известны импульсные плазменные реактивные двигатели на твердофазном рабочем теле (ТРТ) типа фторопласт [Электрические ракетные двигатели. Гришин С.Д, Лесков Л.В., Козлов Н.П., Машиностроение, 1975, стр. 198…208.], [Новый этап развития абляционных импульсных плазменных двигателей в НИИ ПМЭ, Антропов Н.Н. и другие, вестник ФГУП «НПО Лавочкина», №5 за 2011 год, стр. 30…40]. ДУ на основе такого двигателя для подачи шашек ТРТ содержат пружинные механизмы подачи шашек ТРТ в разрядную зону по мере их выработки. Существенные ограничения на габариты шашек и пружинный механизм их подачи приводят к снижению располагаемого суммарного импульса тяги ДУ на ТРТ. Кроме того, удельные характеристики для двигателей на ТРТ низкие, вследствие доминирующего газодинамического механизма плазмообразования, а необходимость иметь в своем составе специальную свечу для инициирования начало разряда, усложняет систему управления и электропитания ДУ.
Более прогрессивные решения в части улучшения удельных характеристик по импульсным ЭРД на ТРТ типа фторопласт и керамика с высоким значением диэлектрической проницаемости предложены в изобретениях по патентам [Импульсный плазменный реактивный двигатель торцевого типа на твердом рабочем теле. Патент РФ №2146776, 1998 год, Ю.Н. Вершинин и другие], [Импульсный электрический реактивный двигатель. Патент РФ №2211952, 2001 год, Ф.А. Казанкин, Л.А. Потабачный, Ю.Н. Вершинин, Р.В. Емлин], где доминирующим механизмом плазмообразования служит электронно-детонационный тип разряда [Способ получения реактивной тяги. Патент РФ №2129594, 1996 год, Ю.Н. Вершинин, Б.А. Некрасов]. Однако и этим решениям присущи те же недостатки в части габаритов шашек, механизма их подачи и ограничений по суммарному импульсу тяги. Следует отметить, что для достижения электронно-детонационного типа разряда, в обеспечение высоких выходных характеристик импульсного ЭРД на электроды двигателя подают высокий электрический потенциал с длительностью в наносекундном диапазоне [Способ получения реактивной тяги. Патент РФ №2129594, 1996 год, Ю.Н. Вершинин, Б.А. Некрасов], что требует применение дорогостоящих генераторов импульсных напряжений (ГИН) по типу разработок в ИЭФ УрО РАН.
Известен импульсный электрический двигатель [Импульсный плазменный электрический реактивный двигатель. Патент РФ №2266428, 2005 год, Ф.А. Казанкин, Л.А. Потабачный, С.Н. Бухвастов] на жидкофазном рабочем теле (ЖРТ) с электронно-детонационным типом разряда, система подачи ЖРТ из емкости хранения в нем организована с использованием фитиля, контактирующего с подвижной поверхностью, имеющей разрядный промежуток. Разряд в таком двигателе осуществляется по пленке из жидкофазного рабочего тела. В таком двигателе, взятом за прототип, состоящем из анода, катода, и разрядного промежутка между ними, рабочее тело в зону между анодом и катодом подается в виде пленки ЖРТ, как результат смачивания подвижной поверхности. Форма подвижной поверхности может быть цилиндрической или дисковой. В качестве ЖРТ применен жидкий диэлектрик с низким значением давления насыщенных паров, например синтетическая жидкость, вакуумное масло и другие. При этом подвижная поверхность выполняется из смачиваемого рабочим телом диэлектрического материала, например капролона. В такой компоновке ДУ не имеет принципиальных ограничений по величине суммарного импульса тяги, не содержит специальных дополнительных средств инициирования разрядного процесса.
К недостаткам данного технического решении следует отнести смачивание пленкой ЖРТ всей подвижной поверхности цилиндра (барабана) или диска, хотя площадь, участвующая в разрядном процессе на практике более чем на порядок меньше площади пленки ЖРТ, нанесенной на подвижную поверхность, что ведет к непроизводительным потерям ЖРТ из-за испарения и растекания ЖРТ. Вторым недостатком такой компоновки системы подачи ЖРТ в разрядный промежуток является трудность настройки канала подачи на организацию пленки ЖРТ оптимальной толщины, тем более для работы в условиях изменяемой частоты импульсной работы двигателя. Как правило, система подачи настраивается на избыточную толщину пленки ЖРТ, наносимую на подвижную поверхность, что ведет в процессе ресурсной наработки двигателя к перерасходу ЖРТ и ухудшению удельных характеристик двигателя.
Кроме того, следует отметить, что существует ряд общих проблем для всех типов импульсных электрических двигателей, связанных с потерями и искажениями в линиях передач электрических импульсов от емкостных накопителей, входящих в состав ДУ [Новый этап развития абляционных импульсных плазменных двигателей в НИИ ПМЭ, Антропов Н.Н. и другие, вестник ФГУП «НПО Лавочкина», №5 за 2011 год, стр. 30…40], к электродам разрядного промежутка. Особенно это касается индуктивной составляющей линий электропередач, сведении к минимуму ее значений является важнейшей задачей, так как ее величина оказывает существенное влияние на крутизну фронта нарастания токов разряда, приводит к синусоидальным колебаниям тока разряда и снижению КПД разрядного процесса.
Для исправления подобной ситуации в установках с емкостным накопителем энергии для получения озона используют многозазорные разрядники (МЗР) конденсаторного типа, которые улучшают крутизну фронта нарастания разрядного тока, обеспечивают коммутацию тока на нагрузку в наносекундном диапазоне [Высоковольтные искровые разрядники для технологических установок. Н.И. Бойко и др., журнал «Приборы и техника эксперимента», №2, 2001, стр. 79…88], способствуют росту тока разряда [Воздушные разрядники атмосферного давления для работы в режиме с высокой частотой коммутации. Л.С. Евдошенко, журнал «Электротехника и электромеханика», №5, 2013, стр. 60…64], что обеспечивается оптимизацией зазоров разрядных промежутков МЗР и включением их последовательно друг за другом.
Сущностью предлагаемого технического решения по устранению вышеперечисленных недостатков является исполнение емкостного накопителя и импульсного ЭРД на ЖРТ как единого конструкционного элемента, что позволяет при применении диэлектрика с высоким значением диэлектрической проницаемости, как для емкостного накопителя, так и в качестве подложки (основания) для разрядных промежутков ЭРД реализовать электронно-детонационный тип разряда на основе общедоступной номенклатуры источников электропитания и управления работой ДУ. Для чего, дополнительно, каждый разрядный промежуток импульсного ЭРД ограниченный системой из двух электродов по типу «катод-анод», соединен между собой последовательно.
При этом в импульсном ЭРД, выполненном на основе нескольких разрядных промежутков линейного типа, включенных в разрядную цепь емкостного накопителя последовательно по типу многозазорного искрового разрядника, электрические поля в приэлектродных зонах будут усилены пропорционально величине диэлектрической проницаемости диэлектрика [Месяц Г.А.. Эктоны, часть 1. УИФ «Наука», г. Екатеринбург, 1993, стр. 68…73], а сам разрядный ток будет по форме апериодичен и иметь крутой фронт по нарастанию.
Эта комбинация технических решений позволяет реализовать в импульсном ЭРД электронно-детонационный тип разряда при значительно (на порядок) меньших уровнях напряжения подаваемого на электроды, что будет способствовать упрощению устройств выработки электрических команд и снижению массы и габаритов ДУ в целом.
С учетом вышеизложенного, двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем состоит из собственно ЭРД импульсного действия с электродами и линейным разрядным промежутком на подвижной поверхности, бака хранения жидкого рабочего тела, трубопровода подачи рабочего тела с насосом подачи к капиллярному фитилю, установленному перед разрядным промежутком, после разрядного промежутка с подвижной поверхностью контактирует фитиль, сообщенный с трубопроводом отсоса рабочего тела, снабженного насосом и соединенного с баком хранения рабочего тела, зарядного устройства и накопителя электрической энергии емкостного типа.
Отличие предлагаемого решения заключается в том, что разрядные промежутки импульсного ЭРД выполнены на цилиндрической поверхности минимум двух конденсаторов с обкладками на боковых поверхностях дисков с высокой диэлектрической проницаемостью, входящих в состав емкостного накопителя, с промежуточными электродами, установленными в этих промежутках, соединенных в последовательную цепь.
Обкладки емкостного накопителя, установленные на боковых поверхностях диска удалены от электродов разрядных промежутков, установленных на цилиндрической поверхности диска на расстояние, предотвращающее совместный электрический пробой в период зарядки емкостного накопителя.
На практике, устройство, совмещающее функции емкостного накопителя энергии, линий передач электрических импульсов и собственно импульсного ЭРД на ЖРТ в едином конструкционном узле может быть реализовано на основе стандартных дисковых высоковольтных конденсаторов типа КВИ (например, конденсатор КВИ-3, 10 кВ, 3300 пф) с высокой диэлектрической проницаемостью диэлектрика. Высокие значения диэлектрической проницаемости более 1000 для конденсаторов типа КВИ резко усиливают напряженность электрических полей в приэлектродных зонах разрядных промежутков, сформированных на цилиндрических поверхностях конденсаторов, что способствует пробою и ионизации продуктов истечения ЖРТ при низких значениях по напряжению и энергии вкладываемой в разряд. При этом, входящие в состав емкостного накопителя высоковольтные конденсаторы дискового типа подвергаются доработке в части изменения размеров их боковых электрод-обкладок для устранения паразитных пробоев между боковыми электрод-обкладками емкостного накопителя и электродами разрядных промежутков, установленными на цилиндрической части дисковых конденсаторов, при этом сам емкостной накопитель имеет возможность вращаться для нанесения на цилиндрические поверхности конденсаторов пленки ЖРТ. Кроме того, включение разрядных промежутков, размещенных на цилиндрических поверхностях конденсаторов электрически последовательно друг за другом, реализует положительные свойства, присущие многозазорным разрядникам применительно теперь и к условиям вакуума.
На фигуре 1 дана общая схема двигательной установки с импульсным электрическим реактивным двигателем, а на фигуре 2 - схема доработки высоковольтного конденсатора, являющегося основой емкостного накопителя и совмещенных с ним разрядных промежутков импульсного электрического ракетного двигателя.
Импульсный электрический реактивный двигатель, входящий в состав ДУ, состоит из разрядных промежутков, заключенных между электродами 1, расположенных на цилиндрической поверхности конденсаторов 2. Кроме импульсного ЭРД в состав ДУ входят: емкостной накопитель энергии на основе конденсаторов 2, система хранения 3 жидкого рабочего тела и двухканальная система подачи жидкофазного рабочего тела (приток-отток) к цилиндрической поверхности конденсаторов 2, содержащих разрядные промежутки, на основе насоса 4, например, перистальтического типа.
Доставка ЖРТ в зону разрядных промежутков ограниченных электродами 1 и отсос его осуществляется через смачиватели (капиллярные фитили) 5, путем вращения конденсаторов 2 емкостного накопителя с помощью электропривода 6. Электропривод 6 одновременно является и приводом насоса 4, синхронизируя скорость вращения конденсаторов с темпом подачи рабочего тела.
Зарядка емкостного накопителя на основе конденсаторов 2, может осуществляется высоковольтными импульсами, через диодный выпрямитель 7 от стандартного двухкатушечного автомобильного модуля зажигания 8 (например, модуль зажигания универсальный 55.3705), управление работой которого в данном устройстве обеспечивается симметричным (двухплечевым) мультивибратором 9. При достижении в емкостном накопителе уровня напряжения достаточного для пробоя разрядных промежутков ЭРД по электродам 1, происходит пробой последних и выброс плазмообразующих продуктов ЖРТ.
На фигуре 2 показан вариант доработки дисковых конденсаторов типа КВИ для исключения паразитных пробоев между боковыми обкладками конденсаторов 10, выполняющих функцию емкостного накопителя и электродами 1 (катод-анод) разрядных промежутков импульсного ЭРД, монтируемых на цилиндрической части дисковых конденсаторов.
Основным критерием при доработке боковых обкладок дисковых конденсаторов служит величина промежутка Δ периферийной части боковых обкладок, подвергаемых удалению, которая должна в общем случае превышать ширину разрядного промежутка - L.
Работает двигательная установка на основе импульсного ЭРД (фиг. 1) следующим образом. Вначале электрический сигнал поступает на электропривод 6, который приводит во вращение дисковые конденсаторы емкостного накопителя и насос 4 подачи ЖРТ через смачиватели 5 к цилиндрическим поверхностям конденсаторов 2 емкостного накопителя.
По истечению времени, достаточного для смачивания разрядных промежутков (как правило, менее одной минуты, обеспечивается установкой стандартного реле времени) электрический сигнал подается на блок управления 9 (типа мультивибратора) и блок выработки высоковольтных импульсов 8 (типа модуля зажигания автомобильного), что приводит к генерации высоковольтных импульсов на модуле зажигания и их подаче на боковые обкладки 10 конденсаторов 2 емкостного накопителя энергии. После зарядки емкостного накопителя 2 и роста напряжения на его боковых обкладках до величины достаточной для пробоя разрядных промежутков, сформированных на цилиндрических поверхностях дисковых конденсаторов, смоченных ЖРТ, происходит электрический пробой их через электроды 1 и генерация плазмообразующих продуктов истечения, которые и создают тяговый импульс. При этом энергия емкостного накопителя переходит в энергию продуктов истечения (плазмы).
После чего в ДУ снова повторяется процесс зарядки емкостного накопителя энергии 2 и происходит повторный процесс пробоя разрядных промежутков через электроды 1 и генерации плазмообразующих продуктов истечения на разрядных промежутках, сформированных на цилиндрических поверхностях дисковых конденсаторов, для создания следующего тягового импульса.
Claims (2)
1. Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем, состоящая из собственно ЭРД импульсного действия с электродами и линейным разрядным промежутком на подвижной поверхности, бака хранения жидкого рабочего тела, трубопровода подачи рабочего тела с насосом подачи к капиллярному фитилю перед разрядным промежутком, после разрядного промежутка с подвижной поверхностью контактирует фитиль, сообщенный с трубопроводом отсоса рабочего тела, снабженного насосом и соединенного с баком хранения рабочего тела, зарядного устройства и накопителя электрической энергии емкостного типа, отличающаяся тем, что разрядные промежутки импульсного ЭРД выполнены на цилиндрической поверхности минимум двух конденсаторов с обкладками на боковых поверхностях дисков с высокой диэлектрической проницаемостью, входящих в состав емкостного накопителя, с промежуточными электродами, установленными в этих промежутках, соединенных в последовательную цепь.
2. Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем по п. 1, отличающаяся тем, что обкладки емкостного накопителя, установленные на боковых поверхностях диска, удалены от электродов разрядных промежутков, установленных на цилиндрической поверхности диска на расстояние, предотвращающее электрический пробой между ними.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016114646A RU2666918C2 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016114646A RU2666918C2 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2016114646A RU2016114646A (ru) | 2017-10-17 |
RU2016114646A3 RU2016114646A3 (ru) | 2018-07-05 |
RU2666918C2 true RU2666918C2 (ru) | 2018-09-13 |
Family
ID=60120233
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016114646A RU2666918C2 (ru) | 2016-04-14 | 2016-04-14 | Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2666918C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3636709A (en) * | 1969-10-10 | 1972-01-25 | Aldo V La Rocca | Propellant device |
WO2000058623A2 (en) * | 1999-03-05 | 2000-10-05 | Gravitec, Inc. | Propulsion device and method employing electric fields for producing thrust |
RU2211952C2 (ru) * | 2001-05-14 | 2003-09-10 | Институт электрофизики Уральского отделения РАН | Импульсный электрический реактивный двигатель |
RU2266428C2 (ru) * | 2002-12-27 | 2005-12-20 | Государственное предприятие Научно-исследовательский институт машиностроения | Импульсный плазменный электрический реактивный двигатель |
-
2016
- 2016-04-14 RU RU2016114646A patent/RU2666918C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3636709A (en) * | 1969-10-10 | 1972-01-25 | Aldo V La Rocca | Propellant device |
WO2000058623A2 (en) * | 1999-03-05 | 2000-10-05 | Gravitec, Inc. | Propulsion device and method employing electric fields for producing thrust |
RU2211952C2 (ru) * | 2001-05-14 | 2003-09-10 | Институт электрофизики Уральского отделения РАН | Импульсный электрический реактивный двигатель |
RU2266428C2 (ru) * | 2002-12-27 | 2005-12-20 | Государственное предприятие Научно-исследовательский институт машиностроения | Импульсный плазменный электрический реактивный двигатель |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2016114646A3 (ru) | 2018-07-05 |
RU2016114646A (ru) | 2017-10-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2666918C2 (ru) | Двигательная установка с импульсным электрическим реактивным двигателем | |
JPS58155643A (ja) | グロー放電発生装置 | |
US2194839A (en) | Method of and apparatus for electrostatically generating direct current power | |
US8705224B2 (en) | Method of ions generation and aerodynamic ion generator | |
RU2615306C2 (ru) | Способ подачи рабочего тела в импульсный плазменный электрический реактивный двигатель и устройство для его осуществления | |
RU2319039C2 (ru) | Импульсный плазменный электрический реактивный двигатель | |
RU2621386C1 (ru) | Способ увеличения скорости электрического ветра и устройство для его осуществления | |
RU86374U1 (ru) | Импульсный ионный ускоритель | |
Kovalchuk et al. | Stability of triggering of the switch with sharply non-uniform electric field at the electrode with negative potential | |
US3798570A (en) | Laser system incorporating a field effect emitter | |
RU2266428C2 (ru) | Импульсный плазменный электрический реактивный двигатель | |
RU2503848C2 (ru) | Импульсный электрический реактивный двигатель | |
CN108493081B (zh) | 基于抑制束流不稳定性的非对称脉冲电压调制电子束方法 | |
KR100344988B1 (ko) | 고전압 임펄스를 이용한 가스 중 방전형성장치 | |
RU2211952C2 (ru) | Импульсный электрический реактивный двигатель | |
RU2757304C2 (ru) | Импульсный плазменный коаксиальный ракетный двигатель на жидком рабочем теле | |
RU145556U1 (ru) | Генератор высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом | |
Belchenko et al. | H-production in pure hydrogen discharges of surface-plasma sources | |
RU131552U1 (ru) | Устройство для генерации углеродной плазмы | |
SU661042A1 (ru) | Устройство дл испарени электропровод щих материалов в вакууме | |
JPH10511755A (ja) | 点火装置 | |
Trifanov et al. | ENERGY RECUPERATION OF POSITIVELY CHARGED IONS | |
KR101191769B1 (ko) | 공기를 이온화하여 에너지로 저장하는 장치 | |
SU555517A1 (ru) | Генератор импульсов | |
RU190041U1 (ru) | Устройство защиты подшипников вариатора синхроциклотрона |