测器之所以能够完成这么多次的变轨。并且成功脱离灶神星的引力飞往谷神星,这与它上面搭载的那几块手提式核电池有着莫大关系。正是因为那几块关键的核电池的存在,采用了离子电推进技术作为推进动力的“黎明号”,才能够完成如此多的变轨动作。
如果光指望着“黎明号”上的那两块太阳能电板所提供的电量。无论如何也无法让离子推进器正常工作的。
虽然现在的太阳能技术已经很厉害了,有的太阳能电板的光电转换率甚至超过了22%,但光依靠着太阳能电板来作为离子推进器的电源,那是绝对不可能的,除非你的太阳能电板足够大才可以。
可即便是再大,能大到哪里去?
国际空间站上的那些太阳能电板足够大了吧?整个空间站可是以共有8个太阳能电池翼。包含262,400个太阳能电池单元。平面面积达到了2500平方米,超过半个足球场,但即便是这么大面积的太阳能电板,也只不过才可以产生84到120千瓦电能。
当然,离子推进器所需要的功率没有那么大,但即便是当年用来实验的“深空1号”探测器,那台304毫米直径、引擎核心只有八公斤重的离子推进器,需要的电量也差不多要七千瓦左右。如果是国际空间站,足够满足这种小型的离子推进器所需要的电量了。
但同样的。无论是空间站还是唐风计划中的大型航天器,里面用电的地方多了,不光光是引擎用电,其他各种设备、维生设施都需要用电的,因此,如果要想将离子推进器应用在大型航天器上,就必须得采用更为有效的电源。
更别说这种新研制出来的离子推进器需要维持磁场的功耗达到了将近二十千瓦,这可不是一个小数字,如果在空间站上使用这种离子推进器的话,那就意味着那八个太阳能电池翼所发出来的电。最起码得有五分之一需要用来提供给引擎使用......
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