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由于縮短了子軌道空間中空氣分子距地面30至100 km的移動距離,因此容易引起氣體分子的電離,從而導致放電,從而這會降低發射器的高壓機電設備的絕緣。
于確定在軌道空間中易放電的敏感區域以及在低壓放電環境中高壓機電設備的絕緣間隙和增強絕緣方法的研究具有參考意義。
于航空航天業的高壓機電設備的設計和技術應用至關重要。著磁性材料技術,電力電子技術和數字控制技術的發展,高壓機電設備越來越多地用于航空航天工業。于在空間軌道區域中空氣分子的自由流動距離從30 km減小到100 km,容易引起放電,從而導致高壓設備的絕緣性能下降。

文研究了高壓機電設備的增強絕緣方法和增強絕緣方法,以識別在亞軌道空間和低壓放電環境中易于放電的敏感區域。
航空航天業高壓機電設備技術設計和應用的重要參考。據表述低壓放電,低壓放電是指在1.3 Pa至1000 Pa的壓力范圍內,
電纜殘余氣體的自由電子被微波功率激發,從而獲得能量撞擊氣體分子,導致氣體分子電離,然后在大氣介質中發生放電現象。低排氣壓力值在133 Pa時約為60 Pa。閱相關數據后,可獲得空間高度與大氣壓之間的關系。

圖1中可以看出,低壓排放的空間區域在距地面30至80公里之間,而最低空間高度處的大氣壓在45公里至55公里之間。定兩個電氣級之間的電場均勻性,機電高壓和大功率伺服控制設備的電氣間隙分為兩個方面:機器的完整高度和印刷電路板的高度。

勻電場的間隙的擊穿電壓,間隙的距離和大氣壓的值之間的關系由帕申定律表示。據公式(I),對于確定的電壓Ud,可以計算出在不同大氣壓P下的最小間隙d。pd <133pa.mm不適用時,對于pd <133pa的游戲,請參考耐壓,大氣壓和低壓游隙的附加數據曲線,如圖2.提高了機電設備的密封性能,以確保當發射器在子軌道中飛行時,機電設備的內部壓力不會隨著外部鏈接而迅速降低,
電纜從而降低了機電設備的性能。備的絕緣。
緣性能在低壓環境下基本保持不變,高壓組件用GD414密封后再用空氣密封,進一步避免了低壓放電的發生。文易于識別亞軌道空間,低壓放電環境下高壓機電設備的隔離間隙以及增強的高壓機電設備隔離方法。亞軌道空間場工程中,正在研究用于航天機電設備的低壓排放環境。
應用程序具有重要的參考意義。

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