电动こうてん推进

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
6 kW てき霍尔推进ざいNASA 喷射推进实验しつちゅう运作

电动しき推进ゆび利用りよう电力ある磁场さく为太そらせんてき动力。这系统大さいよう加速かそく电离てきわざ术。

えつだか代表だいひょう效率こうりつこしよしみまたそく以用しょうどう质量てき燃料ねんりょう产生さらてき动量。よし为电动发动机化学かがく燃料ねんりょう火箭かせんゆうさらだかてきはい速度そくど所以ゆえん化学かがく燃料ねんりょう火箭かせん消耗しょうもうさらしょう燃料ねんりょう[1]ただしよし于能げんしょげん,其推りょくかい化学かがく燃料ねんりょう火箭かせんじゃくとく。虽然电动推进てき推力すいりょく较少,ただし推力すいりょく却可维持いちだん很长てき时间[2]。经过长时间后,电动发动つくえのう加速かそくいた一个相当可观的速度,いん此电动发动机化学かがく燃料ねんりょう火箭かせんさら适合于深ふとむなしにん务。

目前もくぜん,电动しき推进发展やめ相当そうとう成熟せいじゅくやめ广泛应用于各种太そらにん务上。にわか罗斯てき卫星やめ经采よう电动推进ゆうじゅうねん[3]いた2019ねんざいふとし阳系运行てき500个航てんさいよう电动推进けい[4]。其系统除りょうさく为它们的主要しゅよう动力がいまたかい用作ようさく固定こていこうてんざい轨道じょう及轨どうつつみますとうこうのう。而日きさきしょ发展电动发动つくえさら产生每秒まいびょう100公里くりてき速度そくど增量ぞうりょうΔでるたv)。虽然这速度そくどのう使ふとしそらせん(且是かくのう驱动)ぜん往至ふとし阳系がい围的ほしだま,却还不足ふそく以进ぎょうほし际间てき穿ほじ[1][5]论上,电动しき推进如能搭配外部がいぶのうげんとおる过雷しゃ方式ほうしき传送动力)运作,ゆう可能かのう进行ぼし际穿梭[6][7]よし于电动式推进产生てき推力すいりょく够强,所以ゆえん并不适合よう火箭かせん地球ちきゅう发射うえふとしそらてき过程。

驱动形式けいしき[编辑]

离子电浆推进[编辑]

此一形式的发动机利用喷出离子作为动力来源。ゆう别于一般いっぱん火箭かせん发动つくえゆかり于并需要じゅよう喷嘴,所以ゆえん并不视为真正しんせいてき火箭かせん发动つくえ。离子发动つくえ基本きほん上等じょうとうどう粒子りゅうし加速器かそくき原理げんりはた离子从排气口喷射以产せい动力。目前もくぜん知名ちめいてき粒子りゅうし加速器かそくき并非用作ようさく推进主要しゅようようざい研究けんきゅう及工业上,为科学かがく测量及核きれはん应(nuclear spallation) ある离子注入ちゅうにゅう (ion implantation)とう研究けんきゅう作出さくしゅつ贡献,如欧しゅうかく研究けんきゅう中心ちゅうしん使用しよう大型おおがたきょう对撞つくえ进行てきもと物理ぶつり研究けんきゅう

すえよう于加そく离子てき作用さようりょく种类,ふとしそら船所ふなどころ使用しようてき电动推进可分かぶんさん种:

せい电式推进[编辑]

にんなん装置そうち藉库仑静电力产生加速度かそくどさく为动りょくみなぞく于静电式推进,包括ほうかつ

  • 网格离子推进 Gridded ion thruster
    • 国家こっかふとむなし总署ふとし阳能わざ术应よう设备 NASA Solar Technology Application Readiness(NSTAR)
    • こうのうりょう电力推进 High Power Electric Propulsion (HiPEP)
    • 频离推进 Radiofrequency ion thruster
  • 霍尔推进 Hall Effect Thruster (HET)
    • 固定こてい电浆推进 Stationary Plasma Thruster (SPT)
    • 阳极层离推进 Thruster with Anode Layer (TAL)
  • 离子胶体推进 Colloid Ion Thruster
  • 场致发射电力推进 Field Emission Electric Propulsion (FEEP)
  • 奈米粒子りゅうし场提推进 Nano-particle field extraction thruster
电热しき推进[编辑]

电热しき推进ゆび仪器とおる过产せい电浆れい推进剂加热,并通过实たい喷嘴ある磁场喷嘴,はた推进剂的热能转化为动のう通常つうじょうさいようてい分子ぶんしりょう气体(如氢、氦及氨)さく为推进剂。

电热しき发动つくえどおり过喷くちばしはた热能转化为分子ぶんしてきちょく线运动,以成为自身じしん动力,视它为火箭かせん

虽然电热しき发动つくえざい冲(ISP)方面ほうめんてきひょう现并ぼつゆうとく突出とっしゅつ(500いた1000びょう),仍比ひや气体推进、单基发动つくえ及大份的そうもと发动つくえ优秀。苏联曾于1971ねんおこりさいよう电热しき发动つくえ包括ほうかつ苏联せいてき“Meteor-3”、“Meteor-Priroda”、“Resurs-O”系列けいれつてき卫星,以及にわかせいてき“Elektro”卫星。目前もくぜんらくかつまれとく·马丁(Lockheed Martin)てきA2100卫星せいさいようよしらくかつ达因公司こうし(Aerojet)せいづくりてき电热けい统MR-510,并以联胺さく为推进剂。电热しき推进包括ほうかつ

电磁しき推进[编辑]

电磁しき推进ゆび仪器利用りよう离子加速かそくそく离子受到劳仑兹力ある电磁场作よう(其电场与离子加速かそくてき方向ほうこうあいどう)かげ响,さく为飞せん动力。电磁しき推进包括ほうかつ

  • 无电极电浆推进器 Electrodeless plasma thruster
  • 磁电浆动りょく推进 Magnetoplasmadynamic thruster
  • 脉冲かん应推进器 Pulsed inductive thruster
  • 脉冲电浆推进 Pulsed plasma thruster
  • 螺旋らせんそう层结构推进器 Helicon Double Layer Thruster

离子しき推进[编辑]

光子こうししき推进[编辑]

光子こうし推进ゆび仪器とおる过发射光しゃこう产生推力すいりょく。详见以下いか页面:

  • かみなりしゃ推进 Laser propulsion
  • 光子こうし火箭かせん Photon rocket
电动缆索しき推进[编辑]

电动缆索いちじょう很长てき导线。如将いちじょう缆索连接じょう一个特定的卫星,它就のう以发电机てき电动原理げんり运作,はた动能转化为电动,ある以发电机てき原理げんり运作,はた电动转化为动のうとう缆索ざい地球ちきゅうてき磁场ちゅううつり动,便びんのう产生电势。电动缆索さいよう甚么种类てき金属きんぞく导线取决多个因もと主要しゅよう包括ほうかつ其导电性及低密度みつどせいつぎ要因よういんもと则是金属きんぞくてき价格、强度きょうど及熔てん。详见以下いか页面:

  • 电动缆索 Electrodynamic tether
其他そう议性てき推进形式けいしき[编辑]

じょ上述じょうじゅつてき离子しき驱动形式けいしきがい,还有すう个推进方しき曾经提出ていしゅつただしなお清楚せいそ这些方法ほうほう能否のうひざい现今しょ知的ちてき物理ぶつり规则实现,包括ほうかつ

稳定输出がた及非稳定输出がた[编辑]

电动推进けい统亦以分类为稳定输出がた(のう指定してい时间ない续地产生动力)及非稳定输出がた(以脉冲方しき喷射达到预期推力すいりょく)。こと实上,这分类方しきただ应用ざい电动推进けい统上,また以应よう在任ざいにんなん推进形式けいしきてき引擎じょう

动力特性とくせい[编辑]

よし于电动式发动つくえてき动力相当そうとう有限ゆうげんいん此产せいてき推力すいりょく化学かがく燃料ねんりょう发动つくえさらしょう,其推りょく距甚至高しこう达好几个数量すうりょう级。并且化学かがく燃料ねんりょう火箭かせん产生动力てき方式ほうしきかい直接ちょくせつ,电动けい统却需要じゅよう个程じょ才能さいのう产生动力。しか而在同等どうとうてき推力すいりょく,电动しき推进のう以较しょう燃料ねんりょう,为太そらせん带来观的航行こうこう速度そくど,这一点相对化学燃料发动机占有极大优势。化学かがく燃料ねんりょう发动つくえただのう于很たんてき时间ない运作,并大ただかい于惯せい轨道(inertial trajectory)じょう航行こうこうとう接近せっきんぎょうほし时,电动火箭かせん虽然ぼつほう提供ていきょうあし够的推力すいりょく使飞船だつ离星だまてき表面ひょうめんただし长时间性てきてい推力すいりょく却可以令飞船ざいほしだま附近ふきんてき地方ちほう航行こうこう

参考さんこう资料[编辑]

  1. ^ 1.0 1.1 Choueiri, Edgar Y. (2009) New dawn of electric rocket Scientific American 300, 58–65 doi:10.1038/scientificamerican0209-58
  2. ^ Electric versus Chemical Propulsion. Electric Spacecraft Propulsion. ESA. [2007-02-17]. (原始げんし内容ないようそん于2011-05-23). 
  3. ^ Electric Propulsion Research at Institute of Fundamental Technological Research. 2011-08-16. (原始げんし内容ないようそん档于2011-08-16). 
  4. ^ Lev, Dan; Myers, Roger M.; Lemmer, Kristina M.; Kolbeck, Jonathan; Koizumi, Hiroyuki; Polzin, Kurt. The technological and commercial expansion of electric propulsion. Acta Astronautica. June 2019, 159: 213–227. Bibcode:2019AcAau.159..213L. S2CID 115682651. doi:10.1016/j.actaastro.2019.03.058. 
  5. ^ Choueiri, Edgar Y. (2009). New dawn of electric rocket. [2023-07-03]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-10-18). 
  6. ^ Google Scholar. scholar.google.com. [2023-07-03]. (原始げんし内容ないようそん于2016-01-17). 
  7. ^ Geoffrey A. Landis. Laser-powered Interstellar Probe 互联网档あんてきそんそん档日2012-07-22. on the Geoffrey A. Landis: Science. papers available on the web页面そん档备份そん互联网档あん