宽气压下介质阻挡放电等离子体激励器放电特性

宽气压下介质阻挡放电等离子体激励器放电特性

论文摘要

为适应飞行器在高空宽气压环境下的等离子体流动控制,基于典型构型的介质阻挡放电等离子体激励器(dielectric barrier discharge plasma actuator,DBDPA)在不同气压下的静止大气放电实验,研究了气压对DBDPA放电的起始放电电压、辉光形态、光谱特性、伏安特性、放电功率、诱导气流的时均反推力和时均速度等的影响特性。研究结果表明:随着气压的逐渐下降(从0.1 MPa降至0.02 MPa),DBDPA的起始放电电压逐渐降低(从6.4kV降至2.8 kV),放电辉光逐渐增强,辉光区域逐渐变大(从约2 mm增到15 mm);光谱特征谱线位置不变,光谱强度增加;电流幅值和微放电电流脉冲逐渐增强;放电功率单调增加,并在0.06 MPa以下阶段呈现陡增;诱导气流的时均速度整体上单调增加;而时均反推力先增加后减少,存在峰值气压,随着驱动电压峰值从12 kV增加至16 kV,峰值气压从0.04 MPa增至0.06 MPa。另外,诱导气流的时均反推力和时均速度与驱动电压和频率均成正比。在特定的低气压0.05 MPa下,DBDPA的放电功率与驱动电压成正比,而随着驱动频率的增加,放电功率先增加后减少,存在峰值频率3.5 kHz。

论文目录

  • 0引言
  • 1 实验系统
  •   1.1 真空腔系统
  •   1.2 电源系统
  •   1.3 电参数测量系统
  •   1.4 激励器
  •   1.5 测力系统
  •   1.6 粒子成像测速系统
  •   1.7 光谱诊断和分析系统
  • 2 实验结果分析
  •   2.1 起始放电电压
  •   2.2 放电辉光特性
  •   2.3 光谱特性
  •   2.4 伏安特性
  •   2.5 放电功率特性
  •   2.6 时均反推力特性
  •   2.7 诱导射流速度特性
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 杨磊磊,康磊,蔡晋生

    关键词: 介质阻挡放电,宽气压,放电功率,光谱特性,反推力,诱导速度

    来源: 高电压技术 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

    专业: 物理学

    单位: 西北工业大学翼型叶栅空气动力学国防科技重点实验室

    基金: 国家自然科学基金(11472221)~~

    分类号: O461

    DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20190226016

    页码: 790-798

    总页数: 9

    文件大小: 720K

    下载量: 112

    相关论文文献

    • [1].面向主动配电网的电动汽车充放电功率控制技术研究[J]. 自动化应用 2019(12)
    • [2].同轴介质阻挡放电功率和等效电容特性研究[J]. 传感器与微系统 2017(08)
    • [3].结构及供电电源对沿面介质阻挡放电装置放电特性及臭氧生成的影响[J]. 电工技术学报 2017(02)
    • [4].基于人工神经网络的最大充放电功率预测方法研究[J]. 汽车零部件 2012(03)
    • [5].风电场储能装置容量及最大充放电功率的确定[J]. 江西电力职业技术学院学报 2012(02)
    • [6].高频交流同轴圆柱介质阻挡放电特性实验研究[J]. 高电压技术 2020(10)
    • [7].介质阻挡放电在水处理中的影响因素分析[J]. 高电压技术 2014(01)
    • [8].低温等离子体脱除液化气中硫醇的研究[J]. 辽宁化工 2012(12)
    • [9].放电功率对VHF-PECVD微晶硅薄膜生长过程的影响[J]. 人工晶体学报 2013(11)
    • [10].NTP转化C_3H_6/NO/N_2气氛中NO及发射光谱分析[J]. 化工学报 2014(03)
    • [11].环境介质对介质阻挡放电降解SF_6影响的实验[J]. 电工技术学报 2017(20)
    • [12].二维交流滑动弧放电物理参数分析[J]. 高压电器 2011(01)
    • [13].导线带电雾凇覆冰过程的电晕放电特性研究[J]. 高压电器 2016(09)
    • [14].考虑电动汽车充放电功率不确定性的主动配电网鲁棒调度[J]. 能源与环境 2019(06)
    • [15].电动汽车负荷对配电网可靠性影响的量化分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2013(04)
    • [16].电动汽车有序充放电策略研究[J]. 资源节约与环保 2016(05)
    • [17].O_2介质阻挡放电微等离子体制备O_3[J]. 化工学报 2020(02)
    • [18].纯电动汽车最佳动力性换挡规律研究[J]. 汽车技术 2011(03)
    • [19].介质阻挡放电降解水中的吉非罗齐的研究[J]. 绿色科技 2018(08)
    • [20].不同电极结构介质阻挡放电特性比较[J]. 绝缘材料 2014(05)
    • [21].考虑用车紧急度的电动汽车充放电模糊逻辑控制策略[J]. 电力自动化设备 2020(05)
    • [22].三相交错并联DC/DC变换器充放电功率分配控制策略[J]. 电机与控制学报 2018(11)
    • [23].锂离子电池纯电动汽车低温性能研究[J]. 汽车实用技术 2017(21)
    • [24].日本开发新型混合动力车用锂离子电池[J]. 浙江化工 2016(05)
    • [25].DBD低温等离子体转化C_3H_6/NO/N_2/O_2气氛中NO的实验研究[J]. 工程热物理学报 2013(12)
    • [26].低温等离子体处理次甲基蓝染料废水实验[J]. 实验室研究与探索 2013(02)
    • [27].常压等离子体射流去除水中糖皮质激素污染物[J]. 中国环境科学 2020(08)
    • [28].正戊烷介质阻挡放电等离子体转化的发射光谱研究[J]. 高校化学工程学报 2019(01)
    • [29].面向新能源消纳的主动配电网电动汽车充放电功率和网络重构协调优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报 2019(08)
    • [30].大气压氩气针-板介质阻挡放电的光电诊断[J]. 发光学报 2014(11)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    宽气压下介质阻挡放电等离子体激励器放电特性
    下载Doc文档

    猜你喜欢