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在航天領域中,航天器真空環境下的推進方式,是一個很重要的科技研發方向。
航天器處在真空環境下,沒有了推動空氣的反作用力,常規的推進方式已經不起作用,就必須研究更先進的推進方式。
電推進,是一個很重要的領域。
電推進是利用電能加熱、商解和加速推進劑形成高速射流,而產生推動力的技術。
在電推進技術中,比較成熟和具有廣泛市場應用前景的主要是霍爾電推進和離子電推進。
離子電推進優勢就是比衝更高,但離子電推力器尺寸較大,不利於航天器的佈局,並且離子電推進對工藝要求高、可靠性低。
目前,霍爾電推進是國際上最推崇的推進方式,並且佔絕對的主導地位,它以比衝高、推力大、推力密度高、系統簡單可靠等著稱。
在GEO衛星、低軌衛星和深空探測器等領域,霍爾電推進獲得大量應用,執行位置保持、軌道轉移、軌道調整和深空主推進等任務,到目前為止,國際上已經在148顆航天器上,應用了673臺霍爾推力器。
比如,阿邁瑞肯的星鏈衛星星座中,每顆衛星都安裝了一套霍爾電推進系統。
霍爾電推進器能夠在較小體積與質量下實現大功率水平的點火執行,一臺100kW的霍爾電推進尺寸基本不會超過0.5m,技術風險低,技術繼承性也較好,自然而然成為太空推進器的主流選擇。
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