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由单独励磁转换为自励磁时进行了初步的探索毕业论文.doc
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2021-09-18
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【摘要】中提到的电推进装置,特别是霍尔推力器,是现代航天技术中一个重要的研究方向。霍尔推力器以其高效、高比冲和高可靠性的特点,正逐步取代传统的化学推力器,成为深空探测和星际旅行的理想选择。1970年代以来,霍尔推力器在世界各地的航天研究中受到了广泛关注,尽管中国在此领域的研究仍有待加强。哈尔滨工业大学等离子推进技术研究所为了弥补这一空白,引进了俄罗斯的ATON型霍尔推力器并进行深入研究。 推力器的磁场形态和磁感应强度对其性能有显著影响。在实验室环境下,通常采用单独励磁方式来产生磁场,但实际航天应用中,为了减轻重量、减少电源数量以及提高工作稳定性,更倾向于采用自励磁模式。本文的核心是对单独励磁转换为自励磁的初步探索。通过软件仿真和实验研究,解决了转换过程中线圈布置的空间问题。接着,研究者在ATON推力器的特定工况下,比较了单独励磁和自励磁两种模式下的工作特性,以便更好地理解这两种模式的优劣。对自励磁霍尔推力器的放电稳定性问题进行了探索性研究,这是确保推力器长期稳定运行的关键。 【关键词】揭示了文章涉及的主要技术点:漏磁是指在磁场中未被有效利用的部分磁通量,可能影响推力器效率;单独励磁是指使用独立电源为推力器提供磁场;自励磁则指推力器自身产生的电流产生磁场,实现自给自足;低频振荡可能是指推力器放电过程中的不稳定现象,可能影响推力器的性能和寿命。 这篇毕业论文着重探讨了霍尔推力器从单独励磁到自励磁的转变,包括转换过程中的技术难题、性能对比和稳定性分析。这对于优化霍尔推力器的设计、提升其在实际航天任务中的表现具有重要意义,同时也反映了中国在电推进技术研发上的努力和进步。
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