Аннотация:
Приведены результаты экспериментальных исследований использования термоэмиссионных катодов в качестве катода-компенсатора при работе с холловским электрореактивным двигателем. Исследованы особенности работы двигателя с термоэмиссионным катодом и уточнены технические требования к применяемым катодам. Получены данные, позволяющие сформировать технические требования к источникам питания ХРД. Исследование процесса зажигания разряда в скрещенных полях внутри холловского электрореактивного двигателя показало, что в момент зажигания полный ток разряда может в 10–20 раз превышать ток стационарного режима, при этом величина и длительность «выброса» тока находятся в непосредственной зависимости от эмиссионной способности катода-компенсатора. Обнаружено влияние величины магнитного поля в канале ускорителя на потенциал зажигания.
Образец цитирования:
А. Н. Ермилов, В. Ф. Ерошенков, Ю. А. Коваленко, С. В. Королёв, Т. В. Чернышёв, А. П. Шумилин, “Особенности зажигания интенсивного несамостоятельного разряда в скрещенных полях с термоэмиссионным катодом”, ТВТ, 51:4 (2013), 497–501; High Temperature, 51:4 (2013), 443–447
\RBibitem{ErmEroKov13}
\by А.~Н.~Ермилов, В.~Ф.~Ерошенков, Ю.~А.~Коваленко, С.~В.~Королёв, Т.~В.~Чернышёв, А.~П.~Шумилин
\paper Особенности зажигания интенсивного несамостоятельного разряда в скрещенных полях с термоэмиссионным катодом
\jour ТВТ
\yr 2013
\vol 51
\issue 4
\pages 497--501
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt103}
\crossref{https://doi.org/10.7868/S004036441304008X}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=19143687}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2013
\vol 51
\issue 4
\pages 443--447
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X13040081}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000323336200003}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=20449185}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84882606593}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt103
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v51/i4/p497
Эта публикация цитируется в следующих 8 статьяx:
Timofey Chernyshev, Dariya Krivoruchko, “On a force balance and role of cathode plasma in Hall effect thrusters”, Plasma Sources Sci. Technol., 31:1 (2022), 015001
Jingjing Li, Wenbo Li, Liqiu Wei, Liwei Zhou, Tianyuan Ji, Wenjia Jiang, Tingwan Li, Hong Li, Jingfeng Tang, Yongfeng He, Yongjie Ding, “Newly designed ignition circuit to improve the ignition reliability of Hall thruster”, AIP Advances, 12:5 (2022)
Chernyshev T., Son E., Gorshkov O., “2D3V Kinetic Simulation of Hall Effect Thruster, Including Azimuthal Waves and Diamagnetic Effect”, J. Phys. D-Appl. Phys., 52:44 (2019), 444002
Strokin N.A. Kazantsev V A. Bardakov V.M. Thang The Nguyen Kuzmina A.S., “Jumping the Anode Layer in the Zone of the Exb Discharge”, Phys. Plasmas, 26:7 (2019), 073501
T. B. Chernyshev, D. D. Krivoruchko, A. B. Skrylev, “Measurements of the drift current oscillations in thrusters with closed electron drift”, Tech. Phys., 63:5 (2018), 689–694
Chernyshov T., Ermilov A., Eroshenkov V., Korolev S., Novichkov D., Sapronova T., Shumilin A., “the Results of Experimental and Theoretic Investigation Moment of Ignition of Ion-Plasma Das Engines With Thermoionic Neutralization Cathodes”, 2014 20Th International Workshop on Beam Dynamics and Optimization (Bdo), ed. Ovsyannikov D., IEEE, 2014, 38–39
Timofey Chernyshov, Artur Ermilov, Veacheslav Eroshenkov, Sergey Korolev, Dmitriy Novichkov, Tatiana Sapronova, Alexandr Shumilin, 2014 20th International Workshop on Beam Dynamics and Optimization (BDO), 2014, 1
А. Н. Ермилов, В. Ф. Ерошенков, Д. Н. Новичков, Ю. А. Коваленко, Т. М. Сапронова, С. В. Королёв, Т. В. Чернышёв, А. П. Шумилин, “Экспериментальное исследование области существования интенсивного несамостоятельного разряда в скрещенных полях”, ТВТ, 51:5 (2013), 670–676; A. N. Ermilov, V. F. Eroshenkov, D. N. Novichkov, Yu. A. Kovalenko, T. M. Sapronova, S. V. Korolev, T. V. Chernyshov, A. P. Shumilin, “Experimental study of the domain of existence of intensive non-self-sustained discharge in crossed fields”, High Temperature, 51:5 (2013), 601–607