一种快速同步关断的离子推力器束流闪烁保护装置

    公开(公告)号:CN115967065B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211463575.8

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本申请涉及离子推力器测试技术领域,具体而言,涉及一种快速同步关断的离子推力器束流闪烁保护装置,包括两组保护电路以及一组比较判断电路,其中:第一组保护电路设置在屏栅电源与地面电源柜之间,用于控制屏栅电流的通断;第二组保护电路设置在加速栅电源与地面电源柜之间,用于控制加速栅电流的通断;地面电源柜与离子推力器连接;比较判断电路分别与第一组保护电路和第二组保护电路连接,用于根据离子推力器的工作状态,分别向第一组保护电路和第二组保护电路输出控制信号。本申请将屏栅极、加速栅极输出保护关断时间缩短到微秒量级、对屏栅加速电压进行了同步变化调制、制定了重新加载策略,最终保障了测试的安全可靠的开展。

    霍尔推力器的全流程数值仿真系统及使用该系统的全流程数值仿真方法

    公开(公告)号:CN111259514B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201911370694.7

    申请日:2019-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器的全流程数值仿真系统及全流程数值仿真方法,包括霍尔推力器二维结构设计模块、磁场仿真模块及等离子体仿真模块三个模块;通过霍尔推力器二维结构设计模块,开展推力器二维结构的设计,通过调节磁屏结构,线圈结构以及放电通道结构达到设计预期目标;通过磁场仿真模块,开展磁场拓扑结构的数值仿真,达到预期设计目标;通过等离子体仿真模块,开展放电通道和羽流区中等离子体特征参数的演化模拟,通过特征参数的随时演化物理图像展示推力器中等离子体的产生,增长到饱和的过程,并且通过特征参数评估推力器的性能。通过三个模块的协同工作实现霍尔推力器在设计研制全流程的数值仿真能力,实现等离子体在放电通道以及羽流区的产生,增长以及饱和演化全流程的数值仿真能力,更准确地评估推力器的工作性能。

    一种高放电稳定性的微脉冲等离子体推力器喷嘴组件

    公开(公告)号:CN115234459A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202211059378.X

    申请日:2022-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种高放电稳定性的微脉冲等离子体推力器喷嘴组件,包括阳极板、聚四氟乙烯工质、聚乙烯工质、阴极板,阳极板与阴极板呈上、下结构平行设置,阳极板与阴极板之间设置聚乙烯工质,聚乙烯工质左右两侧对称设置两个聚四氟乙烯工质,聚乙烯工质前侧面上、下端中部对称设置阳极凸起、阴极凸起,阳极凸起固定在阳极板上,阴极凸起固定在所述阴极板上,阳极凸起与阴极凸起之间为放电区域。本发明易于实现导电击穿的特性,真空电弧的约束性好,降低了不同脉冲之间的离散度,微脉冲等离子体推力器放电稳定性好;实现了真空电弧的路径约束,降低了随机性,增强了稳定性;通过火花塞省却,排出了火花塞随机性放电对阴、阳极板间主放电的影响。

    一种单显示单元多通道在线温度采集系统

    公开(公告)号:CN112985643A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110180884.3

    申请日:2021-02-09

    Abstract: 本申请涉及温度测量技术领域,具体而言,涉及一种单显示单元多通道在线温度采集系统,包括真空舱、供气系统、供电系统、控制系统、集成温度采集控制系统、多个高压隔离模块以及温度采集仪,其中:真空舱内设置有霍尔推力器以及推力器工装,霍尔推力器固定在推力器工装上,霍尔推力器上设置有多个温度传感器,真空舱的底部设置有穿舱法兰。本发明整体结构简单、操作方便,节约了显示单元数量,节约试验成本,测试数据有效,可以在线获得霍尔推力器瞬态和稳态状态下,在单显示单元约束下的多个高、低压部件的温度。

    一种微脉冲等离子体推力器

    公开(公告)号:CN106523313B

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201611117646.3

    申请日:2016-12-07

    Abstract: 一种微脉冲等离子体推力器,该微脉冲等离子体推力器为共阳极型;其阳极周边对称设置阴极板,该阳极和阴极板之间设置推进剂且三者之间的空间形成放电室;所述推进剂侧边设置有防爬电陶瓷绝缘片;电容器阴极和阴极板连接,电容器阳极和阳极连接;所述阴极板上设置火花塞。本发明基于目前相对成熟的平行板尾部馈送推进剂的脉冲等离子体推力器技术,提出了一种平行板共阳极型微脉冲等离子体推力器的概念,本概念的内涵为在目前成熟的脉冲等离子体离子推力器设计的基础上将单个阴极板改进为四个相同的阴极板对称布局于中空结构阳极板四周,形成具有四个相同放电室结构设计,保持高比冲下提高元冲量,以实现总冲提高的目的。

    一种大发射电流空心阴极地面试验装置

    公开(公告)号:CN109119313A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201810828367.0

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明公开了了一种大发射电流空心阴极地面试验装置,包括由磁场模拟装置、阳极组件、阴极组件、辅助供气系统和供电系统组成;阳极组件包括圆柱形阳极筒和冷却系统;阴极组件包括阴极安装底座和安装在阴极安装底座上的圆筒形的阴极磁靴;磁场模拟装置安装在阴极磁靴外围;辅助供气系统位于空心阴极与阳极筒之间,向空心阴极羽流区注入与空心阴极工作温度相比温度较低的气体。本装置在小型真空系统中即可运行,试验周期短、成本低,仪器设备简化,对试验操作人员要求相对较低,能够有效测试空心阴极在离子推力器复杂放电环境中的放电性能。

    一种一体式空心阴极
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108461366A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201711409082.5

    申请日:2017-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种一体式空心阴极,能够克服分离式热屏组件保热效率低的不足,实现高效保热,进而缩短点火时间、提升工作寿命。本发明通过热屏支撑将之前与加热器组件分离的热屏组件与加热器组件连接在一起,并且热屏支撑上设置有加热丝安装孔,加热丝穿过加热丝安装孔与加热器组件保持固定,加热丝与加热丝安装孔之间填充加热丝固定陶瓷,加热丝通过加热丝固定陶瓷与热屏支撑绝缘,得到一体式热屏组件。通过一体式热屏组件削弱空心阴极沿着轴向产生的热量损失,提高对加热组件的保热效率,进而有效提高空心阴极保热、防离子轰击和长寿命绝缘性能,提高了空心阴极工作效率,延长了延长空心阴极产品的预期服役寿命。

    一种大功率霍尔推力器磁路组件

    公开(公告)号:CN114412739B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202210173944.3

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本申请涉及航天器推进技术领域,具体而言,涉及一种大功率霍尔推力器磁路组件,包括外励磁组件、内励磁组件、以及连接骨架,外励磁组件与内励磁组件均为环形;连接骨架设置在外励磁组件与内励磁组件之间,连接外励磁组件与内励磁组件。本申请的磁路组件,外导磁罩和内导磁柱通过轮辐射骨架连接,实现了磁路组件整体轮辐射构型,保证磁场分布均匀性,实现了大功率放电室以及阳极等高温组件工作时热量良好导出,降低了高热量向磁路的传导,提升了磁路的稳定性,进而保障了性能的稳定;同时,通过外导磁罩设置均匀分布窗口,并加隔离网,实现了大功率下大质量大体积励磁线圈的除气和热量的导出,同时规避了环境等离子体进入励磁线圈空间内,防止其可能产生的诱发打火放电。

    一种阳极电流-推进剂流量闭环控制方法

    公开(公告)号:CN114962198B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210401403.1

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本申请涉及霍尔电推进技术领域,具体而言,涉及一种阳极电流‑推进剂流量闭环控制方法,应用于霍尔电推进贮供单元上,包括如下步骤:步骤1:霍尔电推进控制软件进入“阳极电流‑流量调节”闭环控制模式,推力器处于阳极束流引出状态;步骤2:判读阳极电压、阳极电流是否处于正常值范围;步骤3:判读阳极电流是否大于额定工作点上限设定值;步骤4:判读阳极电流是否小于额定工作点下限设定值;步骤5:判读是否到推进设定时间。本申请作为“压力传感器在轨失效”故障处理的备份方案,实现小功率霍尔电推进系统的在轨运行可靠度的提高,直接通过“阳极电流‑推进剂流量”闭环控制方法来稳定霍尔推力器的推力输出。

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