Экспериментальные исследования характеристик плазменных двигателей и приборов преобразования и управления как электрической нагрузки системы электропитания космического аппарата

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Все большее распространение получают электрореактивные (плазменные или ионные) двигатели для коррекции орбиты космического аппарата (КА) и его довыведения на геостационарную орбиту. Это обусловлено большей экономичностью плазменных двигателей по сравнению с двигателями на химическом топливе.

При разработке платформы КА важное место занимает согласование электрических характеристик системы электропитания (СЭП) и бортовых потребителей. Этот вопрос является по своему содержанию межсистемной проблемой. Отсутствие должного внимания к ее своевременному и правильному решению может затруднить работу системы электропитания космического аппарата. Наиболее важной подсистемой, которая оказывает существенное влияние на работу СЭП КА, является электрореактивная двигательная подсистема, так как она является наиболее мощной единовременно коммутируемой нагрузкой среди других бортовых потребителей. Переходные процессы в цепях питания, сопровождающие включение и отключение двигателя, могут достигать значительных величин. Электрореактивный двигатель работает только в связке со сложным электронным прибором – системой преобразования и управления (СПУ), которая преобразовывает напряжение бортового питания в набор напряжений, необходимых для работы элементов двигателя. Поэтому при предварительном проектировании двигательной подсистемы необходимо знать электрические характеристики переходных процессов и пульсаций в цепях питания связки двигатель – СПУ как электрической нагрузки СЭП. Получить расчетным методом характеристики такого рода процессов затруднительно. Поэтому наиболее распространенным и объективным методом получения данной информации является экспериментальный. В АО «ИСС» были проведены испытания, которые позволили измерить характеристики переходных процессов и пульсаций при запуске, работе и отключении плазменных двигателей различных типов, запитываемых от соответствующих СПУ. Работы проводились на вакуумном стенде ГВУ-60. В качестве источника питания, имитирующего СЭП, использовался технологический источник. В настоящей статье приводятся результаты измерений и анализа параметров переходных процесв и пульсаций на шинах питания СПУ для двигателей и приборов трех типов. Эти результаты следует рассматривать как предварительные. Показано, что наибольшие сложности могут возникнуть при эксплуатации высокомощных двигателей. Сделан вывод о том, что для каждого нового типа двигателей и СПУ целесообразно проводить стыковочные испытания двигательной подсистемы и системы электропитания КА.

Об авторах

Юрий Михайлович Ермошкин

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»

Автор, ответственный за переписку.
Email: erm@iss-reshetnev.ru

доктор технических наук, доцент, начальник лаборатории

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

Юрий Владимирович Кочев

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»

Email: koch@iss-reshetnev.ru

кандидат технических наук, начальник группы

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

Александр Владимирович Никипелов

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»

Email: niki@iss-reshetnev.ru

кандидат технических наук, начальник группы

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

Артем Викторович Первухин

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»

Email: pervukhin@iss-reshetnev.ru

кандидат технических наук, начальник сектора

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

Hуслан Сергеевич Симанов

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева»

Email: simru@iss-reshetnev.ru

ведущий инженер

Россия, 662972, г. Железногорск Красноярского края, ул. Ленина, 52

Список литературы

  1. The Technological and Commercial Expansion of Electric Propulsion in the Past 24 Years / D. Lev, R. V. Myers, K. M. Lemmer et al. // 35th Electric Propulsion Conference. IEPC-2017-242. Georgia Institute of Technology. USA, October 8–12, 2017.
  2. Development of KM-60 Based Orbit Control Propulsion Subsystem for Geostationary Satellite / V. V. Vorontsov, A. N. Kostin, A. S. Lovtsov et al. // Procedia Engineering. 2017. Vol. 185. P. 319–325.
  3. EP System Development and Functional Validation Tests for Electra GEO Satellite / V. Garcia, E. Lamoureux, B. Andersson et al. // 36th International Electric Propulsion Conference. IEPC-2019-A288. Vienna, Austria. September 15–20, 2019. 14 p.
  4. Ермошкин Ю. М., Якимов Е. Н. О концепции «полностью электрического космического аппарата» // Сибирский журнал науки и технологий. 2018. Т. 19, № 3. С. 489–496. doi: 10.31772/2587-6066-2018-19-3-489-496.
  5. Design of a multifunctional electric propulsion subsystem of the spacecraft / Yu. M. Ermoshkin, Yu. V. Kochev, D. V. Volkov et al. // Siberian journal of science and technology. 2020. Vol. 21, No. 2. P. 233–243. doi: 10.31772/2587-6066-2020-21-2-233-243.
  6. Согласование электрических интерфейсов системы электропитания и системы коррекции довыведения / П. А. Крючков, Ю. М. Ермошкин, А. В. Вавилов и др. // Электронные и электромеханические системы и устройства : тез. докладов ХХ науч.-техн. конф. Томск, 2020. С. 52–54.
  7. Современное состояние и перспективы развития систем преобразования и управления электрореактивными плазменными двигателями / В. Н. Гладущенко, В. Н. Галайко, К. Г. Гордеев и др. // Электронные и электромеханические системы и устройства : сб. науч. тр. Томск : АО НПЦ «Полюс» ; Изд. Томского политех. ун-та, 2016. С. 59–65.
  8. Power Processing Unit activities at Thales Alenia Space in Belgium / Eric Bourguignon, Stéphane Fraselle // Space prop. Conf., 2018. Seville, Spain, 14–18 May 2018. 8 p.
  9. High Voltage Power Supply for T5 Gridded Ion Thruster / A. Mallmann, F. Forrisi, E. Mache et al. // 36th International Electric Propulsion Conference, IEPC-2019-A512. Vienna, Austria, September 15–20, 2019. 7 p.
  10. Особенности переходных процессов в разрядной цепи при запуске стационарного плазменного двигателя СПД-140Д / Ю. М. Ермошкин, В. Н. Галайко, В. П. Ким и др. // Вестник Моск. авиац. ин-та. 2017. Т. 24, № 4. С. 80–88.
  11. Ермошкин Ю. М., Якимов Е. Н. О концепциях применения двигателей коррекции и довыведения // Авиация и космонавтика – 2017 : тез. доклада 16-й Междунар. конф. Москва, МАИ, 20–24 ноября 2017 г. С. 92–93.
  12. Новые технические решения, применяемые при наземной экспериментальной отработке электрореактивной системы довыведения и коррекции орбиты КА / Ю. В. Кочев, Ю. М. Ермошкин, Д. В. Меркурьев и др. // Актуальные вопросы проектирования автоматических космических аппаратов для фундаментальных и прикладных научных исследований. 2017. Вып. 2. С. 300–306.
  13. Determination of Electromagnetic Emission from Electric Propulsion Thrusters under Ground Conditions / S. V. Baranov, A. P. Plokhikh, G. A. Popov et al. // 35th International Electric Propulsion Conference. IEPC-2017-167. Georgia Institute of Technology. USA, Oct. 8.–12, 2017. 8 p.
  14. Стенд огневых испытаний плазменных двигателей в АО «ИСС» / А. В. Никипелов, Р. С. Симанов, Ю. М. Ермошкин и др. // Наукоемкие технологии. 2016. Т. 17, № 8. С. 61–65.
  15. 13 kW advanced electric propulsion flight system development and qualification / J. Jackson, S. Miller, J. Cassidy et al. // 36th International Electric Propulsion Conference, IEPC-2019-A692. Vienna, Austria, September 15–20, 2019. 19 p.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Ермошкин Ю.М., Кочев Ю.В., Никипелов А.В., Первухин А.В., Симанов H.С., 2021

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах