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        離子推力器束流下降原因分析

        2014-12-04 01:02:36林,孟
        真空與低溫 2014年5期
        關(guān)鍵詞:推力器束流柵極

        馬 林,孟 偉

        (蘭州空間技術(shù)物理研究所 真空技術(shù)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730000)

        0 引言

        離子推力器是電推進(jìn)的一種,其特點(diǎn)是推力小,比沖高,廣泛應(yīng)用于空間推進(jìn)任務(wù),如航天器姿態(tài)控制、位置保持、軌道機(jī)動和星際飛行等任務(wù)[1]。離子推力器在工作啟動后,其束流隨工作時(shí)間的推移出現(xiàn)下降的現(xiàn)象,并且隨時(shí)間推移趨于穩(wěn)定。由于離子推力器引出的束流與推力成正比[2],其束流的下降,直接導(dǎo)致推力的減小,嚴(yán)重影響離子推力器的性能。

        離子推力器引出束流主要與離子光學(xué)系統(tǒng)(亦稱柵極組件)、放電室推進(jìn)劑流量,以及放電電流和電壓相關(guān)。柵極組件的幾何參數(shù)和加速電壓直接影響束流的大?。环烹娛彝七M(jìn)劑流量不但限制了束流極限值,而且其流量的穩(wěn)定性也會引起束流的變化;放電電流大小也確定束流的大小,根據(jù)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),束流通常占放電電流的20%左右,而放電電壓的變化同樣會引起束流的變化。從國外文獻(xiàn)調(diào)研來看,目前還沒有關(guān)于離子推力器在啟動后,束流隨時(shí)間而減小的相關(guān)報(bào)道。

        為了尋找引起離子推力器在工作啟動后,束流隨時(shí)間下降的原因,文章通過分析影響束流下降的6個(gè)故障因素,并通過試驗(yàn)驗(yàn)證,確定引起束流下降的主要原因。

        1 原因分析與驗(yàn)證

        1.1 影響束流下降的原因

        離子推力器在工作啟動后,發(fā)現(xiàn)其引出束流在2 h內(nèi)存在連續(xù)減小,特別是在前30 min內(nèi)變化顯著,如圖1所示。

        圖1 推力器束流下降示意圖

        通過對離子推力器引出束流在其工作啟動時(shí),連續(xù)下降的測試數(shù)據(jù)分析,導(dǎo)致推力器束流連續(xù)下降的原因有6個(gè)方面的因素。其中由于條件保障原因造成的條件事件有3個(gè):供電電源異常(X1)、氣路漏氣(X2)及暴露大氣的影響未消除(X3);由離子推力器本身原因造成的固有事件有3個(gè):柵極組件固有特性(X4)、磁場固有特性(X5)及陰極固有特性(X6)。

        1.2 分析與驗(yàn)證

        原因分析及驗(yàn)證如下:

        (1)供電電源異常

        首先對地面電源進(jìn)行了排查,沒有發(fā)現(xiàn)異常。并用測試的離子推力器進(jìn)行了問題復(fù)現(xiàn)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果基本符合。由此確認(rèn)供電源處于正常狀態(tài)。

        (2)氣路漏氣

        在進(jìn)行問題復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)前,對試驗(yàn)設(shè)備真空室內(nèi)氣路管路進(jìn)行仔細(xì)的檢漏,確認(rèn)管路不存在漏點(diǎn)后開展試驗(yàn),束流下降問題得到了復(fù)現(xiàn)。并采用2臺推力器進(jìn)行試驗(yàn)都出現(xiàn)這種現(xiàn)象,初步分析氣路漏氣的可能性較小。由此確認(rèn)氣路不漏氣。

        (3)離子推力器暴露大氣的影響未消除

        為了消除大氣影響的測試,進(jìn)行了專項(xiàng)試驗(yàn)。試驗(yàn)中,采用離子推力器、星用PPU電源和地面供氣系統(tǒng)進(jìn)行。先對中和器和陰極通氙氣1 h,同時(shí)抽空排氣;中和器和陰極再用小電流預(yù)熱1 h;然后在陽極小電流下,放電起弧1 h。在離子推力器完成了消除暴露大氣影響的預(yù)處理后,進(jìn)行了4次室溫啟動工作3 h試驗(yàn),如圖2所示??煽闯鳇c(diǎn)火啟動試驗(yàn)束流變化的重復(fù)性較好,由此認(rèn)為已消除了大氣的影響。

        (4)柵極固有特性的影響

        柵極組件對束流的影響分為雙柵間距的熱形變和柵極孔徑的熱形變。雙柵間距變大將導(dǎo)致束流減??;柵極孔徑變大使放電室中氣體密度減小,導(dǎo)致束流的減小。

        圖2 離子推力器室溫啟動3 h點(diǎn)火啟動試驗(yàn)束流特性

        a.雙柵間距熱形變對束流的影響

        初步估算離子推力器工作從室溫到熱平衡時(shí),柵極組件雙柵間距的變化對束流的影響,如圖3所示。束流與雙柵間距為單調(diào)減的關(guān)系。

        圖3 離子推力器柵極組件雙柵間距對束流的影響

        造成雙柵間距變化的因素有2種,一種是溫度變化時(shí),屏柵與加速柵間支撐高度隨溫度變化,使雙柵間距變化,離子推力器從室溫工作2 h,由于屏柵與加速柵間支撐高度隨溫度升高而增大,使雙柵間距變大。因此,離子推力器從室溫工作到熱平衡時(shí),柵極組件雙柵間距使束流減小了3 mA,如圖3所示;另一種是由于屏柵和加速柵溫度分布不均勻,造成雙柵間距變化,離子推力器從室溫工作2 h,內(nèi)側(cè)屏柵溫度高于外側(cè)加速柵溫度,使雙柵間距變小。

        b.柵極孔徑熱形變對束流的影響

        在放電室流量一定時(shí),放電室氣體密度與柵極組件氣體流導(dǎo)成反比,初步估算時(shí)可近似認(rèn)為束流與放電與柵極組件氣體流導(dǎo)成反比。離子推力器從室溫工作2 h,加速柵平均溫度變化140℃,使加速柵極小孔直徑增大,致使小孔氣體流導(dǎo)率增大,使束流減小約1 mA。

        (5)磁場固有特性影響的排查

        離子推力器啟動后,推力器放電室磁路磁鐵溫度將逐漸上升并趨于平衡,由于磁鐵的剩磁溫度系數(shù)和內(nèi)稟矯頑力溫度系數(shù)不為0,因此,放電室磁場將隨溫度變化而變化,與此對應(yīng)的放電電流也將變化,引起束流變化,熱平衡過渡時(shí)間通常約3 h。離子推力器熱平衡實(shí)驗(yàn)證明:推力器由室溫到熱平衡,磁場變化對束流的影響不超過1%。

        (6)陰極固有特性的影響

        為了驗(yàn)證陰極發(fā)射性能的熱效應(yīng)對束流的影響,進(jìn)行了使離子推力器整體處于熱平衡狀態(tài)引束流的試驗(yàn)。試驗(yàn)中,陰極及中和器點(diǎn)火啟動成功后,維持放電室處于放電狀態(tài)而不引出束流,持續(xù)工作3 h,當(dāng)離子推力器整體巳基本達(dá)到熱平衡狀態(tài)時(shí),引出束流。束流隨時(shí)間變化,如圖4所示,圖中曲線1~3為離子推力器室溫下啟動直接引束流的結(jié)果,曲線4~6為離子推力器放電3 h后,再引束流的3次試驗(yàn)結(jié)果。

        圖4 放電室放電3 h后引束流與工作啟動引束流的比較

        由圖4可以看出,當(dāng)推力器工作3 h后,引出的束流仍然下降約50 mA。在離子推力器整體處于熱平衡狀態(tài),即磁場和機(jī)械熱變已處于穩(wěn)定,束流下降認(rèn)為是由陰極發(fā)射體熱效應(yīng)造成的。試驗(yàn)驗(yàn)證了陰極固有特性對束流下降的影響。

        2 分析定位

        通過上述驗(yàn)證分析可得:

        (1)供電電源異常、氣路漏氣及暴露大氣的影響未消除等原因可以被排除;

        (2)因離子推力器工作時(shí)間2 h,柵極組件熱效應(yīng)使柵間距和柵孔徑變化,使束流減小4 mA,約占工作時(shí)間2 h束流下降總值的6%,故柵極組件固有特性是造成束流下降的原因之一,但影響??;

        (3)因離子推力器工作時(shí)間2 h,磁場固有的熱效應(yīng)特性使束流減小8 mA,約占工作時(shí)間2 h束流下降總值的12%,故磁場固有特性是造成束流下降的原因之一,但影響?。?/p>

        (4)離子推力器工作時(shí)間2 h,陰極固有特性使束流下降約51 mA,約占工作時(shí)間2 h束流下降總值的81%。因此,陰極固有特性的影響是引起束流下降的主要因素。

        3 結(jié)論

        通過對離子推力器束流下降原因的分析,經(jīng)過建立故障樹,并對底事件進(jìn)行排查驗(yàn)證,分析定位,得到引起離子推力器束流下降因素有:

        (1)柵極組件的熱效應(yīng)引起柵間距和柵孔徑的變化;

        (2)磁鐵的熱效應(yīng)引起磁場變化;

        (3)陰極固有特性。

        其中陰極固有特性是引起束流下降的主要因素,柵極組件和磁鐵也能引起束流下降,但是影響小,不是主要因素。

        [1]鄭茂繁,江豪成,張?zhí)炱?,?離子推進(jìn)器熱特性測試與分析[J].真空與低溫,2011,17(2):96-100.

        [2]鄭茂繁,江豪成.離子推進(jìn)器性能評價(jià)方法[J].真空與低溫,2012,18(4):223-227.

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