ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:338.30KB ,
资源ID:3120725      下载积分:20 文钱
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,省得不是一点点
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-3120725.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(脉冲等离子体推力器的放电频率调制.docx)为本站会员(hw****26)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

脉冲等离子体推力器的放电频率调制.docx

1、脉冲等离子体推进器的放电频率调制N. Dubey, V. Ravi, and A. Kushari印度理工学院,坎普尔序论脉冲等离子体推进器(Pulsed Plasma Thruster,简称 PPT)是一种脉冲式电力推进装置,它可以在低功耗的情况下提供高比冲。在一个脉冲等离子体推进器中,电源控制只是简单地调整电流脉冲频率,而不会影响性能。因此脉冲等离子体推进器可以产生小单位的脉冲和精确的,任意的脉冲。由于脉冲等离子体推进器的这些特性,人造卫星和其它星际类的任务为他们的应用提供了很好的机会。这些年来,脉冲等离子体推进器作为一种前景光明的推进器引起了人们的高度重视。在微小卫星领域的快速增长和应用

2、范围的广泛增加,而带来的发展主要表现在减少净重,增加寿命和提升 PPT的性能。到目前为止,大多数的 PPT是通过电磁力推进固体推进剂的烧蚀装置。一个 PPT由一对电极和它们之间的一块固体推进剂组成,通常是聚四氟乙烯。电极和充电电容连接。通常情况下,使用火花塞在四氟乙烯的暴露表面提供大量自由电子,来启动电极之间的放电。放电等离子体的温度非常高,使推进剂蒸发,然后由电磁力和压力和加速,由此产生推力。这一类推进器的主要优点是简单,因为他们使用聚四氟乙烯作为推进剂固体,因此,相对于传统的推进系统,PPT不需要分散或有毒的推进剂系统。此外,由于其脉冲的性质和较低的功率水平,允许 PPT在一个相对广阔的功

3、率范围内运行,而不会损失太多性能。作为一种电推进系统,电气电路参数(例如,电容,电感,电阻,功率等) ,对一个 PPT的性能有重要影响。Solbes 和 Vondra有电路参数对一个 PPT性能影响的研究,例如,脉冲位,比冲和效率。Pulumbo 和 Guman进行推进剂和电极的几何形状对 PPT影响的研究。这些研究有助于提高对 PPTS的认识和 PPT的性能。Aston 和 Pless已经得出结论,一个 PPT的寿命是由点火电路决定的。他们已经进行了测试,来研究火花塞启动的沉积,侵蚀和方式。这些测试的结果表明,电感而不是火花塞的电阻耦合对推进器负极,和使用一个高电流,短脉冲触发电路,能使火花

4、塞的寿命显着增加。然而,他们的研究集中在提高火花塞的使用寿命,并没有在火花塞的脉冲持续时间上进行实验来分析 PPT对放电频率的依赖性。Burton 和 Turchi推测等离子体点火的精确条件,不应该直接影响到 PPT的性能,因为这个火花的能量和质量都要远小于主放电的相应值。然而,他们都表示,到目前为止都不能很好地理解点火启动 PPT放电的实际机制。本研究旨在了解 PPT的放电频率对火花塞脉冲频率依赖性。 ,它可以帮助我们更好地了解火花塞放电起始在 PPT中的作用。虽然火花塞作为 PPT使用寿命的限制部件是众所周知的,他们被广泛使用,因为无法得到其他合适的替代品。已经进行了研究来探讨放电启动其他

5、方式。它已被证明在推进器的背板上的红外线激光器一次脉冲引发的一次放电可以在PPT中引发一次欠压。然而,这一想法目前还在起步阶段,没有可行的空间应用。研究还证实了自主触发的设计加在电极上的电压可以超过放电间隙的击穿电压的可行性。由于需要的电压超过击穿电压,就要求有一个高电压电源。然而,在一个自主触发的设计中,不需要点火电路。在放电的情况下,启动电路,控制脉冲放电的频率就成为一个问题。放电频率是从推力生成的观点来说是很重要的。Dubey 等人提出脉冲调制的一种方法是通过改变初始的电源电压和电容。然而,不同的初始电源电压和电容涉及很复杂,如使用电容器组和高电压的电源。本文提出在可接受的范围内调制 P

6、PT的放电脉冲,而不必使用一个电容器组。这可以减少系统的质量和降低与之关联的不必要的复杂性。此外,使用的火花塞会在 PPT中放电产生相对较低的电压,这意味着人们不再需要一个非常高电压的电源。火花塞为 PPT的启动提供了大量的自由电子。本文提出的研究包括创建一个会改变放电间隙的空间电荷特性的电子脉冲,从而降低了击穿电压。如果最初放电间隙处于一个欠压状态,电压略小于没有电子脉冲的放电要求并且大于电子脉冲要求的击穿电压,电子脉冲会成功放电。因此,火花塞脉冲可以用来调节 PPT的放电频率,由于脉冲为放电启动定期提供了所需的大量电子。目前来说,进行了试验来研究 PPT中火花塞上的放电频率引起不同脉冲频率

7、的影响。无论是频率还是火花塞的输入电压各不相同。结果表明,PPT 的放电频率取决于火花塞的脉冲频率。然而,PPT 的放电频率不依赖于火花塞的输入电压(功率) 。因此,通过控制火花塞的脉冲频率,可以在一定范围内改变 PPT的放电频率。实验细节实验描述如下:设计一个固定的几何平行轨道推进器。聚四氟乙烯药柱被用来作为推进剂。两个铜电极(相距 36mm,12mm 宽,50mm 长,如图 1所示)被连接到了 2.5千伏,40F 的电容,跨过聚四氟乙烯放电。该 PPT放电开始使用了特别开发的电路连接到从市面上购买的汽车火花塞。输入电压和火花塞的脉动频率各不相同,使用方波的峰-峰值电压和使用函数发生器调节频

8、率。在两侧相距 29cm的立方形室内进行实验。通过真空泵把内室降到 50pa的压力。图 1 PPT示意图高电压输出的 DC-DC变换器作为主电源以便将 4和 30 V的输入电压转换到数千伏的高压直流电输出。 (供电电路的原理图 2 所示) 。从电源的输出电压进行测量,分别为 1.3和 3千伏,4 和 12 V的输入电压。电流消耗很低,为1.5A。该装置实质上在设计频率上截取输入直流电压,应用在变压器上加强了一些中间高压。然后,电路中有一个电压倍增器部分,是进一步整合以及整流变压器的输出来提供所需的高压直流电输出。有线电路是一个特别设计的印制电路板。整个装置是非常坚固耐用,已被大量的测试。图 2

9、 高压电源电路的原理图在本研究中,火花塞频率和火花塞的输入功率的影响 PPT 放电电压,也影响 PPT 的频率。完整的实验装置示意图如图 3 所示。光电二极管用于测量PPT 放电发出光的强度。数据采集(data acquisition,简称 DAQ)卡,获得来自光电二极管的电压信号,并在计算机中存储数据。通过快速傅立叶变换(fast Fourier transform,简称 FFT)分析收集到的数据来估算 PPT 的放电频率。图 3 在研究中使用的实验装置框图:1,真空室;2,PPT;3,火花塞;4,30V 直流电源;5,DC-DC 转换器;6,电容;7,20V 直流电源;8,火花塞电路;9,

10、光电二极管;10,12V 直流电源;11,变阻器 12,电位器;13,缓冲区;14,数据采集卡的个人电脑;15,真空泵; 16,220V,50Hz 交流电源。数据采集程序,对于一个给定的火花塞脉冲频率和它的输入电压组合,PPT连续 10放电后手动停止。数据采集率保持不变,因此,10 次放电期间获得的数据点的数量为在火花塞参数的变化的情况下放电频率的变化提供一个较好的轨迹。有关数据的分析表明,假设数据采集速率是每秒 n次扫描。这意味着,如果 x的数据点的数量为存储 10次的放电,那么放电频率为 10N/ X。因为系数 n是实验中的常数,频率是由 n个无量纲频率的因数组成。在数组中的数据点中,一个

11、给定的数据点的指数,给出了一个获取给定的数据时间轨迹。该指数相当于时间,所以数据点的指数被称为无量纲时间。这是用来复查从 FFT中分析得到的结果。在目前的实验中,与传统的步骤相比,在电容器中存储能量,然后启动火花塞,火花塞和电容器会同时激活。这样设计有助于持续监测火花塞的输入电压和输入电流。此外,电容将持续充电和放电,因此,它有助于对在不同脉冲频率和输入电压下的火花塞的放电频率进行估计。通过这种设计,单个电容器可不断充电,并在火花塞运行的同时放电。它也提供一个最低截止能量的标志,但必须由电容器为火花塞提供一次起始放电。数据收集的各种组合为火花塞电路的输入电压和火花塞的频率。输入电压范围从 6至

12、 10 V,每 2V一步。对于每个电压等级,数据收集为 1,5,10,25和 50赫兹。对获得数据的各种样品进行定性分析,以研究上述参数的影响。电压和电流的数据用来计算火花塞的输入功率。请注意,因为在这项研究中的参数是 PPT的脉冲频率,而不是实际的光电二极管的电压信号电平,结果是高度重复的,并且不存在统计学散布。结果与讨论火花塞脉冲频率对 PPT放电频率的影响观察火花塞的脉冲频率对 PPT 的放电频率的影响,对从光电二极管的响应得到的电压数据进行分析。由此收集到的数据的一个例子如图 4A,相当于 6 V和频率为 1 Hz 的输入电压。 FFT 分析得到的数据是 PPT 放电的无量纲频率,如图

13、 4B 所示。最高峰时,得到的频率被认为是放电的无量纲频率。图 4a)随着时间推移,用 6V 和 1Hz 的光电二极管来激发火花塞,b)FFT,用 6V 和 1 赫兹的光电二极管来激发火花塞。所有的实验数据如图 5 所示,这表明 PPT 的放电频率随火花塞的脉冲频率的变化而变化。PPT 的实际脉冲频率乘以一个无量纲频率,扫描速率因数,(在这项研究中,扫描速率因数等于 10) ,用秒表手动估计。据观察,至少存在一个火花塞频率就是 PPT 的放电频率。这个频率被称为火花塞的临界频率。在频率低于临界频率时,火花塞的脉冲频率下降,PPT 的放电频率增加。这些频率被称为亚临界频率。频率高于临界频率,火花

14、塞的脉冲频率的增加,PPT的放电频率逐渐增加,终于在更高的频率趋近于一个极限值。图 5 激发电压为 8V时,火花塞的脉冲频率对 PPT的放电频率的影响。只要是在间隙中有介质击穿,就有放电在电极之间的间隙发生。电介质击穿的发生,或者 PPT两个电极上有一个非常高电位差,或者在一个相对较低的电位差下用火花塞在间隙中喷射大量的自由电子。阈值的能级,是电容必须提供一次放电,火花塞在一个给定的输出功率水平的一次脉冲,所需求的最低的能量。火花塞的输出电压水平,和它的脉冲频率决定了喷射出的自由电子的数量和能级。因此,PPT 电极之间间隙的放电,在同时满足以下条件时发生:1. 电容充电的能量水平高于或等于阈值

15、的能级。这意味着 PPT的电极之间的电位差足够大,来牵引从火花塞释放的自由电子。这将引起一次放电。2. 火花塞会以合适的速度产生这样的自由电子,足够的数目,并且有足够的能量水平来从一个电极移动到另一个电极, 从而产生的 PPT的间隙之间的放电。在亚临界频率区域,火花塞的脉冲频率的增加是伴随着脉冲宽度减少小。由于火花塞的输入电压保持不变,脉冲宽度的减少导致在火花塞总输出功率的减少。这意味着,火花塞产生的自由电子数量会减少,能量水平相对较低。因此, PPT 电极之间的电位差需要更高以便它可以得到火花塞释放的自由电子,来引发放电。因此,电容需要充电达到一个更高的电压。 ,由于所有其他的电路参数保持不

16、变,电容充电的特征时间不随脉冲宽度的改变而改变。所以,给电容器充电到所需的放电电压所需的时间增加,造成放电时间间隔增加。因此,放电频率降低。在超临界频率域,随着脉冲频率的增加,系统的总能量含量,也就是说,火花能量和 PPT电极之间的电位差的总和,在特定瞬间超过阈值的能级的机会较高。这意味着该电极可以得到足够数量的达到必需能量水平的自由电子,整个电极的电位差即使相对较低,也能使 PPT在一个较低的电极电位差下放电。因此,电容将需要充电到一个较低的电压水平来使 PPT放电。由于电容充电时间的固定特征,这将导致充电时间和随后的放电时间降低,引起放电频率增加。在脉冲频率非常高的的情况下,火花塞与脉冲频

17、率的能量输出的变化是微乎其微的。因此,火花塞释放的自由电子的数量几乎是恒定的。因此,在其中自由电子流动性倾向差距的能级是恒定的,因此,放电频率影响不大,而且往往都趋于极限值。临界频率是火花塞的脉冲频率满足放电频率的 PPT的最低限度。这可以归因于一个事实,在此频率的系统具有亚临界和超临界频率区域的缺点。 该系统既不是工作在足够低的火花塞频率以便它可以有一个长的脉冲宽度,并且,也因为如此,火花塞也没有工作在足够高的功率输出,来使总能量含量系统超过过阈值。因此,这些缺点合起来给予了 PPT最低的放电频率。从结果来看,可以得出结论,连续工作的火花塞最适合高放电频率的PPT。然而,这将导致火花塞的侵蚀

18、,这将限制 PPT的整体寿命。还可以观察到,相同的 PPT放电频率可以得到两个火花塞的频率,分别在亚临界和超临界区域。在火花塞脉动频率较高的超临界频率区域可以更好地工作。在超临界区域,可以通过不同火花塞频率在一定范围内调制 PPT的放电频率。当火花塞的脉冲是不同的,PPT 的放电频率可以进行调制,因此,由 PPT提供时间平均推力是可控制的。这种放电频率调制方法,要比使用一个电容组和一个高压电源的方法简单。这可以降低系统的质量,因为不再需要电容器组。火花塞的输入电压对 PPT 放电频率的影响据观察,PPT 的放电频率没有直接依赖于火花塞输入电压,如图 6 所示。这点表明一个事实,即在 PPT 中

19、火花塞的作用是提供大量的,带有足够能量可以使电极板之间放电的自由电子。有可能存在一个火花塞特定的临界能级,在这个能级下,火花塞可以产生带有足够的能量的自由电子。由此产生的自由电子所拥有的能量不会影响放电启动,只要他们的能级超出阈值能级。因此,火花塞的输入电压,会影响火花塞输出功率(或能量) ,而不会在放电的启动时发挥主导作用,因此,不会影响放电频率。然而,只有当电压水平高于临界值时,这种结论才成立。已进行了输入电压水平高于火花塞临界值的实验,因此,PPT 的放电频率不依赖于输入电压。因此,唯一控制 PPT 放电频率的工作参数是火花塞的脉冲频率。图 6火花塞的输入电压对 PPT放电频率的影响结论

20、对火花塞频率和其输入电压影响固体推进剂 PPT 的放电频率进行了研究。结果发现, PPT 放电频率的决定因素是电容充电到阈值能级的时间和火花塞的能量输出。据观察,存在火花塞脉冲的临界频率,两边 PPT 的放电频率随火花塞的脉冲频率变化性质不同。我们发现 PPT 的最低放电频率是在临界频率。在亚临界频率区域,火花塞的脉冲频率增加,放电频率下降。在亚临界频率域,影响参数是火花塞的脉冲频率(或是火花塞的能量输出) 。在超临界频率域,随着火花塞的脉冲频率的增加,放电频率增加。此时,影响参数是时间,电容充电到所需的阈值能级所需的时间。放电频率与火花塞的输入电压无关。这种火花塞脉冲对 PPT 放电频率的影响很有价值,可以实现 PPT 推力在一定范围内的调节,满足更好的可控性和可操作性飞船的要求。

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。