Способ стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя и устройство для его осуществления
Использование: в космической технике, плазменных, ускорительных и генераторных установках. Сущность изобретения: в способе стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя тягу плазменного двигателя, являющуюся функцией двух параметров: напряжения анода и тока анода, пропорционального секундному расходу рабочего вещества, стабилизируют посредством измерения расхода так, чтобы произведение анодного напряжения и квадрата величины тока, протекающего через анод двигателя, оставалось неизменным во времени. Устройство, реализующее способ, содержит только один канал стабилизации, состоящий из датчиков тока и напряжения анода двигателя, двух усилителей сигнала, один из которых квадратичный, перемножителя, сравнивающего устройства, источника эталонного напряжения, величина которого пропорциональна квадрату расчетного значения тяги двигателя, и регулятора подачи рабочего вещества. При использовании изобретения повышается точность стабилизации тяги и упрощается система преобразования и управления двигателя. 2 с. п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к электроракетной технике и может быть использовано в системах преобразования и управления электроракетными двигателями для стабилизации тяги двигателя, а также в плазменных ускорительных и генераторных установках.
Известен способ стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя типа СПД [1] заключающийся в том, что одновременно стабилизируют ускоряющее анодное напряжение двигателя и его анодный ток. Стабилизацию последнего обеспечивают изменением секундного расхода рабочего вещества с помощью термодросселя или электроклапанов по сигналу с датчика анодного тока, который пропорционален расходу рабочего вещества, благодаря чему поддержанием стабильности анодного тока стабилизируют секундный расход рабочего вещества. Этот способ отличается логической простотой решения задачи стабилизации тяги двигателя, заключающейся в том, что, поскольку тяга двигателя является функцией двух аргументов (параметров) напряжения анода и тока анода, то при одновременной стабилизации каждого из параметров автоматически получается стабильность и тяга двигателя. Недостатками этого способа являются сложность его реализации, поскольку приходится формировать два канала стабилизации по напряжению анода и по секундному расходу рабочего вещества, а также невысокая точность стабилизации тяги двигателя, так как ее абсолютное значение складывается из точности стабилизации тока анода и точности стабилизации напряжения анода. Стремление повысить точность стабилизации тяги требует увеличения точности стабилизации напряжения и тока анода, что приводит к еще большему усложнению системы преобразования и управления двигателя. Несмотря на указанные недостатки этот способ был единственным и реализованным в существующих двигательных установках. Известно устройство [2] содержащее стабилизирующий преобразователь анодного напряжения (ПН), датчик разрядного (анодного) тока (ДРТ), усилитель-регулятор (стабилизатор) давления (УРД) в системе подачи рабочего вещества. Недостаток этого устройства невысокая стабильность тяги двигателя, обусловленная способом поддержания тяги, который реализован в устройстве. Цель изобретения упрощение системы преобразования и управления электроракетным плазменным двигателем и повышение стабильности тяги двигателя путем сокращения количества каналов стабилизации. Для этого в способе стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя, включающем изменение расхода рабочего вещества, расход изменяют при меняющихся токе и напряжении анода таким образом, чтобы величина произведения UаIa2 оставалась стабильной во времени, где Ia величина тока, протекающего через анод двигателя; Ua величина анодного напряжения. В устройстве для осуществления способа стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя, содержащем преобразователь напряжения, вход которого подключен к источнику электропитания, а выходные выводы подключены к электродам двигателя, датчики тока и напряжения, включенные в цепь электропитания двигателя, выходные выводы которых соединены с входами соответствующих усилителей сигналов датчиков, источник эталонного напряжения, подключенный к первому входу блока сравнения, усилитель рассогласования сигналов, вход которого соединен с выходом блока сравнения, а выход с управляемым регулятором подачи рабочего вещества, установленным в тракте подачи рабочего вещества между входом в двигатель и системой хранения рабочего вещества, дополнительно введен перемножитель сигналов, входы которого соединены раздельно с соответствующими выходами усилителей сигналов датчиков тока и напряжения, а выход подключен к второму входу блока сравнения, при этом в качестве усилителя сигнала датчика тока выбран квадратичный усилитель, а в качестве источника эталонного напряжения выбран источник с напряжением, величина которого пропорциональна квадрату расчетного значения тяги двигателя. На чертеже показана структурная схема устройства для осуществления предложенного способа стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя, иллюстрирующая способ стабилизации тяги. Устройство содержит преобразователь 1 напряжения, входные выводы которого подключены к первичному источнику питания Uпит, выходные выводы преобразователя через датчики тока 2 и напряжения 3 подключены к электродам двигателя 4, выводы с датчиков тока и напряжения подключены раздельно к входам усилителей 5 и 6 сигналов, причем в качестве усилителя 5 использован квадратичный усилитель, выходы усилителей подключены к входным выводам перемножителя 7, выход с которого подключен к одному из выходов блока 8 сравнения, а к второму входу которого подключен источник 9 эталонного напряжения (задатчик тяги двигателя), эквивалентного величине квадрата тяги двигателя, помноженной на постоянный коэффициент, к выходу блока сравнения подключен усилитель 10 рассогласования, выход которого подключен к регулятору 11 расхода рабочего вещества исполнительному органу, управляющему расходом









Формула изобретения
1. Способ стабилизации тяги электроракетного плазменного двигателя, включающий изменение расхода рабочего вещества, отличающийся тем, что расход изменяют при меняющихся напряжении и токе анода таким образом, чтобы величина произведения Ua
РИСУНКИ
Рисунок 1