一种霍尔推力器分布式供气结构及供气调节方法

    公开(公告)号:CN117803547A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410040596.1

    申请日:2024-01-10

    Inventor: 李鸿 钟超 于达仁

    Abstract: 一种霍尔推力器分布式供气结构及供气调节方法,包含阳极气体分配器、壁面气体分配器和绝缘底板;壁面外侧二级挡板和壁面内侧二级挡板分别固定在壁面底座及一级挡板上,壁面外侧二级挡板、壁面内侧二级挡板、壁面外侧三级挡板、壁面内侧三级挡板和壁面底座及一级挡板围成一个工作通道,环形金属壁面板的内侧底部布置有绝缘底板,环形金属壁面板的上部沿周向开有分别与放电通道和所述壁面气体通道相通的供气孔,绝缘底板上布置有可向所述放电通道供气的阳极气体分配器。本发明可使电离区的气体密度保持不变,保证霍尔推力器电离速率维持稳定,进而优化电离过程,完成霍尔推力器的宽流量变化范围内高效稳定放电。

    一种后加载磁场的霍尔推力器
    122.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117703704A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410089745.3

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 一种后加载磁场的霍尔推力器,它包含内磁极、内铁芯、底板、外磁极、外陶瓷罩、内线圈、外线圈、气体分配器、磁屏、通道绝缘陶瓷、内陶瓷和外陶瓷;磁屏为内外同心环形薄壁件,磁屏与底板分离且二者采用通道绝缘陶瓷隔离,通道绝缘陶瓷置于底板上表面,磁屏置于通道绝缘陶瓷上表面,内陶瓷与外陶瓷分别置于磁屏的内外壁顶部,且三者围成环形放电通道,磁屏内布置有气体分配器,气体分配器具有相通的一级缓冲腔和二级缓冲腔,气体分配器、磁屏内外壁、内陶瓷和外陶瓷合围形成二级缓冲腔,二级缓冲腔与放电通道内部连通。本发明在保证磁场后加载程度不变的前提下有效提高最大磁场强度,同时有利于后加载流场与磁场协同设计的实现。

    一种高性能中置阴极霍尔推力器
    123.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117703703A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410036246.8

    申请日:2024-01-10

    Abstract: 一种高性能中置阴极霍尔推力器,包含隔热支架和阴极隔热壳;所述外磁屏为顶部开口而底部封闭的双环结构,所述外线圈固定在外磁屏内,所述外磁极固定在外磁屏的顶部;外磁屏、外磁极及外线圈形成导磁罩磁路的外励磁;所述隔热支架为顶部开口而底部封闭的双环结构,并固定在底板的上表面上,放电通道布置在隔热支架的内外环之间,且隔热支架的外环与外磁屏在轴向上与径向上均设有间隙,隔热支架的内环与内磁屏在径向上设有间隙,阴极隔热壳穿过底板并固定在底板上,并设置在阴极与内磁芯之间。本发明降低霍尔推力器磁路温度,提高推力器的热稳定性。

    基于神经网络的推进器推力波动在轨光学检测方法及装置

    公开(公告)号:CN117451238A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311743364.4

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 一种基于神经网络的推进器推力波动在轨光学检测方法及装置,涉及电推进技术领域,方法包括:将所述原子光与各价离子光数据和所述基于推力架获得的推进器推力输入发散角修正系数循环神经网络,得到羽流发散角修正系数;根据所述羽流发散角修正系数构建推力循环神经网络,将预先测得的电压电流噪声特性和所述在轨电压和在轨电流输入所述推力循环神经网络,得到未修正推力;将预先测得的响应时间间隔内的卫星动量差以及所述未修正推力输入天地修正循环神经网络,得到天地修正系数,并根据所述天地修正系数对所述未修正推力进行修正得到实时推力;该方法结合循环神经网络计算得出实时推力变化,具有实时性高、高精度、对推力器羽流没有影响的优势。

    一种氙气辅助的难电离工质霍尔推力器及其电离方法

    公开(公告)号:CN117432604A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311527527.5

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 一种氙气辅助的难电离工质霍尔推力器及其电离方法,所述方法为氙气通过气体分配器的上部缓冲腔均化后沿轴向直接进入到放电通道底部,难电离工质气体经下部缓冲腔均化后沿径向缝隙进入磁屏和分配器内壁、分配器外壁三者合围形成的空隙内,再由内金属壁、外金属壁与分配器内壁、分配器外壁之间的通道返流进入放电通道中,再沿轴向扩散到放电通道外,电离过程中,控制氙气与难电离工质气体的供气流量,始终保持难电离工质气体的体积流量大于氙气的体积流量,通过调节通道上游氙气的注入比例,优化通道内电离过程,提升后加载磁场霍尔推力器比冲和效率。本发明提高了霍尔推力器的放电性能。

    基于DBD放电结构的卡门涡街流场动态识别装置及方法

    公开(公告)号:CN113295375B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202110551211.4

    申请日:2021-05-20

    Abstract: 本发明涉及一种基于DBD放电结构的卡门涡街流场动态识别装置及方法。该装置包括:风洞与DBD放电结构相连接;发生体设于DBD放电结构的上电极板与下电极板之间,且垂直于DBD放电结构的上电极板;上电极板与所述下电极板平行;气体来流的流向与上电极板平行;上电极板为透明电极板;高频高压电源用于对上电极板以及下电极板施加高频高压交流电源;DBD放电结构内的气体来流被激发放电,产生等离子体;高速摄像机置于DBD放电结构的上方,高速摄像机的拍摄方向垂直于所述上电极板,高速摄像机用于基于等离子体的流动状态拍摄放电斑图;计算机用于根据连续拍摄的放电斑图确定卡门涡街流场图。本发明利用低成本的设备动态识别卡门涡街流场,操作简单,耗时短。

    一种基于曲面积分的霍尔推力器推力矢量偏心计算方法

    公开(公告)号:CN115682919B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211336341.7

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 一种基于曲面积分的霍尔推力器推力矢量偏心计算方法,它包含以下步骤:步骤一:采用法拉第探针测量霍尔推力器羽流区离子电流密度;步骤二:建立霍尔推力器羽流区的空间离子电流密度曲面模型;步骤三:分析离子不同位置电流密度对推力矢量偏心贡献的权重分布;步骤四:用空间离子电流密度曲面模型上各点离子电流密度值与该点位置和推力偏心相关的权重,得到空间离子电流密度对推力矢量贡献曲面模型,用正交平面分别将模型分为两部分,依次分别比较两个截面异侧的曲面数值积分并根据比较结果迭代移动平面位置,收敛后两平面交线的位置为所求推力矢量偏心。本发明方法周期短,流程简化,推力矢量偏心计算结果准确。

    一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法

    公开(公告)号:CN116425268A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310382604.6

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开一种双频激励调控活性组分的活化水制备装置和方法,涉及活化水制备技术领域,装置包括:中控模块、双频电源模块及等离子体发生器模块;中控模块,用于产生并输出第一控制信号和第二控制信号;双频电源模块,与中控模块连接,用于根据第一控制信号和第二控制信号产生并输出双频激励信号;等离子体发生器模块,与双频电源模块连接,用于根据双频激励信号通过高压放电反应生成活性组分不同的等离子体活化水。有效的控制了离子与气体分子/水离子的碰撞过程,从而能够根据用途调控等离子体活化水中ROS和RNS的组成占比,实现了抗微生物及控制植物代谢和发育的效果。

    一种基于传热的冷却塔建模方法

    公开(公告)号:CN115292846B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210977950.4

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 一种基于传热的冷却塔建模方法,涉及冷却塔建模技术领域。本发明是为了解决现有冷却塔模型涉及迭代计算无法满足优化需求,而能够满足优化需求的模型准确性差的问题。本发明所述的一种基于传热的冷却塔建模方法,利用传热学理论,通过分析冷却塔内传热热阻及传热温差,建立了基于散热量的冷却塔机理模型,与传统模型所需进行大量迭代计算不同,该模型具有简化的解析式,无需进行迭代计算;同时,将冷却塔的几何性质归纳为常数,仅仅只考虑冷却塔出入口条件的变化,注重冷却塔散热量与空气及冷却水质量流量之间的关系,因此,该模型更加简单,准确性更高,能够满足制冷机组运行优化过程中变参数求解的需求。

    一种等离子体活性水发生装置

    公开(公告)号:CN115974231A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310106042.2

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体活性水发生装置,涉及等离子体活性水领域,所述等离子体活性水发生装置包括:气水混合可调供应装置、反应净化腔室和等离子体发生电极组;反应净化腔室的内部设置至少一组等离子体发生电极组;等离子体发生电极组的两端固定在反应净化腔室的侧壁上;等离子体发生电极组的两端分别连接第一电压输出端和第二电压输出端;第二电压输出端的电压大于第一电压输出端的电压;气水混合可调供应装置用于向等离子体发生电极组喷洒不同气水流量不同气水比例的气水混合物;气水混合物经过等离子体发生电极组放电后,生成等离子体活性水。本发明能实现即时生产、即时使用且活性可调的等离子体活性水的制备。

Patent Agency Ranking