利用试验和数值模拟相结合的方法研究6 cm Kaufman离子推力器放电电压和屏栅电压的变化对其工作性能的影响。试验中,离子推力器使用氩气作为推进剂,测量了多组不同工况下的性能参数。此外,基于Goebel的理论模型模拟了放电电压对束流电...利用试验和数值模拟相结合的方法研究6 cm Kaufman离子推力器放电电压和屏栅电压的变化对其工作性能的影响。试验中,离子推力器使用氩气作为推进剂,测量了多组不同工况下的性能参数。此外,基于Goebel的理论模型模拟了放电电压对束流电流和推进剂利用率的影响;采用单元内粒子-蒙特卡罗碰撞(PIC-MCC)方法模拟屏栅电压对束流电流、推进剂利用率和加速栅极电流的影响。试验和数值模拟结果一致,发现当放电电压逐渐增大时,引出的束流电流和推进剂利用率先增加然后趋于稳定;当屏栅电压逐渐增大时,引出的束流电流和推进剂利用率先增加然后趋于稳定,加速栅极电流先减小后趋于稳定。研究可以为提高多模式离子推力器的性能提供参考。展开更多
在磁场不变的情况下,随着霍尔(Hall)推力器放电电压的提高,其通道内的最大电子温度会在一定的电压区间内出现"饱和"现象。为进一步理解这一现象,在完成了变电压不变磁场PIC(Particle in cell)模拟的基础上,首先分析了电子能...在磁场不变的情况下,随着霍尔(Hall)推力器放电电压的提高,其通道内的最大电子温度会在一定的电压区间内出现"饱和"现象。为进一步理解这一现象,在完成了变电压不变磁场PIC(Particle in cell)模拟的基础上,首先分析了电子能量的平衡机制的构成要素和最大电子温度的影响因素,进而对各个影响因素在变电压下的变化趋势进行了研究。结果显示:最大电子温度点上游区域的电场加热效应是最大电子温度变化的主导因素,而上游区域的电子与壁面碰撞效应对最大电子温度的变化起到一定的调节作用。在高电压下,由于磁场无法有效束缚电子,上游区域的电子数密度急剧降低,导致电子壁面碰撞能量损失大幅降低,使得碰撞损失对最大电子温度的影响变得较为微弱。进一步指出了磁场在霍尔推力器变电压运行中的核心地位,并提出了高电压放电优化的2个方向:增大放电磁场以及更换二次电子发射系数更高的陶瓷壁面。展开更多
文摘利用试验和数值模拟相结合的方法研究6 cm Kaufman离子推力器放电电压和屏栅电压的变化对其工作性能的影响。试验中,离子推力器使用氩气作为推进剂,测量了多组不同工况下的性能参数。此外,基于Goebel的理论模型模拟了放电电压对束流电流和推进剂利用率的影响;采用单元内粒子-蒙特卡罗碰撞(PIC-MCC)方法模拟屏栅电压对束流电流、推进剂利用率和加速栅极电流的影响。试验和数值模拟结果一致,发现当放电电压逐渐增大时,引出的束流电流和推进剂利用率先增加然后趋于稳定;当屏栅电压逐渐增大时,引出的束流电流和推进剂利用率先增加然后趋于稳定,加速栅极电流先减小后趋于稳定。研究可以为提高多模式离子推力器的性能提供参考。
文摘在磁场不变的情况下,随着霍尔(Hall)推力器放电电压的提高,其通道内的最大电子温度会在一定的电压区间内出现"饱和"现象。为进一步理解这一现象,在完成了变电压不变磁场PIC(Particle in cell)模拟的基础上,首先分析了电子能量的平衡机制的构成要素和最大电子温度的影响因素,进而对各个影响因素在变电压下的变化趋势进行了研究。结果显示:最大电子温度点上游区域的电场加热效应是最大电子温度变化的主导因素,而上游区域的电子与壁面碰撞效应对最大电子温度的变化起到一定的调节作用。在高电压下,由于磁场无法有效束缚电子,上游区域的电子数密度急剧降低,导致电子壁面碰撞能量损失大幅降低,使得碰撞损失对最大电子温度的影响变得较为微弱。进一步指出了磁场在霍尔推力器变电压运行中的核心地位,并提出了高电压放电优化的2个方向:增大放电磁场以及更换二次电子发射系数更高的陶瓷壁面。