一种电推力器比冲测量方法及系统

    公开(公告)号:CN106525311B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201611170006.9

    申请日:2016-12-16

    Abstract: 本发明公开一种电推力器比冲测量方法及系统。该方法通过获取不同制止电压下多栅探针接收的离子电流随脉冲周期变化的曲线,获取脉冲周期内时刻T1的不同制止电压值对应的离子电流值,得到T1时刻的电流与电压函数关系,进而获得时刻T1的离子平均速度,然后求得时刻T1的电推力器的比冲;以设定时间间隔分别获取其他时刻的比冲,然后根据不同时刻对应的比冲确定比冲随脉冲周期变化的关系分布。采用本发明的方法及系统,可以获得脉冲上升沿,平台和下降沿的比冲随时间的变化规律,得到推力器比冲的动态变化特性曲线,为评估脉冲工作模式下电推力器比冲的变化提供有效的技术途径,解决了传统测量方法在脉冲工作模式下,很难获得比冲动态特性的问题。

    一种霍尔推力器陶瓷散热支架

    公开(公告)号:CN105889006B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610284898.9

    申请日:2016-05-03

    Abstract: 一种霍尔推力器陶瓷散热支架,涉及霍尔推力器陶瓷散热领域。解决了现有霍尔推力器散热性差,降低推力器的性能和工作稳定性的问题。它包括圆桶形结构,圆桶形结构的上端口设有外凸沿,圆桶形结构的桶内底面上设有一个内套筒,内套筒与圆桶形结构同轴,且内套筒贯穿圆桶形结构的底面,内套筒的高度低于圆桶形结构的高度,沿圆桶形结构桶壁的圆周方向上均匀设有多个圆形或矩形镂空结构。它主要用于对霍尔推力器进行散热。

    一种改变阴极磁场分布的永磁霍尔推力器外磁极结构

    公开(公告)号:CN108590994A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810377607.X

    申请日:2018-04-25

    CPC classification number: F03H1/0006

    Abstract: 本发明提供了一种改变阴极磁场分布的永磁霍尔推力器外磁极结构,包括外磁极、扩展外磁极、改变阴极所处位置磁场并将磁分界面外移的附加永磁铁和附加永磁铁盖板,所述的扩展外磁极固定设置在外磁极的一侧,所述的扩展外磁极上设有阴极孔,所述阴极孔的尺寸大于阴极直径尺寸,所述的附加永磁铁设置在扩展外磁极上霍尔推力器的非羽流区的一侧,所述的附加永磁铁通过附加永磁铁盖板固定在扩展外磁极上,所述的扩展外磁极的材质为非导磁性金属材料,所述的附加永磁铁的极性方向与外永磁柱极性方向相同。本发明所述的一种改变阴极磁场分布的永磁霍尔推力器外磁极结构,改变了阴极附近的磁场分布,优化了电子向通道内的传导过程。

    具有缓冲腔结构的磁聚焦型霍尔推力器及该推力器的压紧装配方法

    公开(公告)号:CN105889005B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201610244329.1

    申请日:2016-04-19

    Abstract: 具有缓冲腔结构的磁聚焦型霍尔推力器及该推力器的压紧装配方法,涉及等离子体推进领域。解决磁聚焦型霍尔推力器由于缓冲腔的存在陶瓷通道采用分体设计,存在陶瓷通道前后半段之间的内、外陶瓷套筒插接安装方式,导致推力器的安全运行的稳定性差的问题。放电通道由后半段陶瓷通道和前半段陶瓷通道前后插接构成,且后半段陶瓷通道的内径大于前半段陶瓷通道的内径,后半段陶瓷通道所围区域形成缓冲腔;通道底板设置在后半段陶瓷通道的底部,圆环形壳体挡板与通道底板平行,且压在前半段陶瓷通道与后半段陶瓷通道插接处;通道底板与圆环形壳体挡板通过多个螺栓固定连接,圆环形壳体挡板与每个旋拧在螺栓上的螺母之间设有弹簧。它用在等离子推进器上。

    一种测量霍尔推力器壁面离子热流的探针及方法

    公开(公告)号:CN107607230A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710860394.1

    申请日:2017-09-21

    Abstract: 一种测量霍尔推力器壁面离子热流的探针及方法,它涉及一种测温器件及方法,以解决现有测量霍尔推力器壁面离子沉积功率处于技术瓶颈的问题,它包括金属杆、散热块和温度测温线;金属杆连接散热块,金属杆上还安装有测温凸台,测温凸台与散热块相对的两个表面上分别连接温度测温线,金属杆、测温凸台和散热块均为无磁不锈钢材料。该方法的步骤是:步骤一、在霍尔推力器陶瓷壁面上钻安装孔;步骤二、在测温凸台和散热块相对的两个面上分别布置若干个温度测温线;步骤三、包覆绝热材料的金属杆安装在安装孔内;步骤四、启动霍尔推力器,探针达到热稳态后测量探针轴向不同位置的温度即可得到热流。本发明用于霍尔推力器壁面离子沉积热流的测量。

    一种霍尔推力器阳极
    146.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105257491B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510861667.5

    申请日:2015-11-30

    Abstract: 一种霍尔推力器阳极,它涉及一种电推进霍尔推力器,以解决现有霍尔推力器阳极结构热载荷大、沉积镀膜现象严重,导致阳极导电性能下降的问题,它包括连接为一体的底环和接收环,它还包括内环,接收环内固接有与接收环形状相同的内环,内环和接收环构成圆形的同心内外双环结构;内环的外侧面与接收环的内侧面之间具有间隙,内环的底面与底环的内底面具有间隙。本发明用于霍尔推力器。

    霍尔推力器阳极热功率测量方法

    公开(公告)号:CN106771703A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611023359.6

    申请日:2016-11-21

    CPC classification number: G01R31/008 G01K7/02

    Abstract: 霍尔推力器阳极热功率测量方法,属于霍尔推力器领域,本发明为解决直接阳极热功率测量方法处于技术瓶颈的问题。本发明方法包括以下步骤:步骤一、在阳极的外环面上沿周向均布N个热电偶,用于测量阳极温度T;在陶瓷放电通道的壁面上设置一个热电偶,用于测量阳极向周围热辐射的环境温度Tw;对阳极进行隔热处理;步骤二、启动霍尔推力器在设定工况下工作,在阳极温度T及阳极向周围热辐射的环境温度Tw都处于稳态的情况下突然关闭霍尔推力器,阳极进入持续散热的降温过程;测量关机时刻ts后的△t内的阳极降温速率,并按公式求解出阳极热功率。

    一种电推力器比冲测量方法及系统

    公开(公告)号:CN106525311A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611170006.9

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: G01L5/0052 G01R19/2506

    Abstract: 本发明公开一种电推力器比冲测量方法及系统。该方法通过获取不同制止电压下多栅探针接收的离子电流随脉冲周期变化的曲线,获取脉冲周期内时刻T1的不同制止电压值对应的离子电流值,得到T1时刻的电流与电压函数关系,进而获得时刻T1的离子平均速度,然后求得时刻T1的电推力器的比冲;以设定时间间隔分别获取其他时刻的比冲,然后根据不同时刻对应的比冲确定比冲随脉冲周期变化的关系分布。采用本发明的方法及系统,可以获得脉冲上升沿,平台和下降沿的比冲随时间的变化规律,得到推力器比冲的动态变化特性曲线,为评估脉冲工作模式下电推力器比冲的变化提供有效的技术途径,解决了传统测量方法在脉冲工作模式下,很难获得比冲动态特性的问题。

    霍尔推力器的镂空磁屏结构

    公开(公告)号:CN106321389A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610832003.0

    申请日:2016-09-19

    CPC classification number: F03H1/0081 H05H1/02

    Abstract: 霍尔推力器的镂空磁屏结构,属于霍尔推力器领域,本发明为解决现有霍尔推力器散热性差,降低推力器的性能和工作稳定性问题。本发明包括内磁屏、外磁屏和底板;内磁屏和外磁屏为内外嵌套的两个圆筒形结构,二者之间有径向空隙,且二者均固定在底板的上圆表面,内磁屏、外磁屏的圆心与底板的圆心重合;外磁屏的壁面沿周向均匀分布有n个矩形镂空散热孔,矩形镂空散热孔的长度延伸方向为轴向,n≥20。

    一种霍尔推力器的气体分配器/阳极一体化结构

    公开(公告)号:CN106014900A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610599709.7

    申请日:2016-07-27

    CPC classification number: F03H1/0087

    Abstract: 一种霍尔推力器的气体分配器/阳极一体化结构,属于霍尔推力器领域,本发明为解决霍尔推力器气体分配器出气孔扩孔和阳极附近中性气体分布不均问题。本发明包括阳极和气体分配器,气体分配器为两级缓冲腔,二级缓冲腔的下端面与一级缓冲腔的上端面通过激光焊接方式同轴固定在一起;二级缓冲腔的外圆侧壁上沿周向均匀设置有多个径向出气孔;径向出气孔与霍尔推力器放电通道的径向中心位置平齐;出气孔挡板设置在二级缓冲腔的上端面的径向外延圆环面上;阳极为设置在一级缓冲腔的上端面的圆环结构,且阳极和一级缓冲腔为一体件结构;阳极的圆形侧壁中部为镂空结构,且周向镂空角度超过整个圆周的二分之一的范围;阳极的顶部设置在霍尔推力器零磁场区域内。

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