一种具有防护功能的离子源的导磁套筒结构

    公开(公告)号:CN111916326A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010515710.3

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 本发明提供了一种具有防护功能的离子源的导磁套筒结构,导磁套筒结构设置在离子源的放电通道的底部,导磁套筒结构包括内导磁套筒、环形导磁板、外导磁套筒和防护罩,内导磁套筒和外导磁套筒同轴嵌套布置,且内导磁套筒的底部与外导磁套筒的底部平齐设置,内导磁套筒的底部与外导磁套筒的底部之间通过环形导磁板连接,内导磁套筒、环形导磁板和外导磁套筒同材质且一体成型设置;防护罩固定在内导磁套筒的顶部,且覆盖内导磁套筒的上端口,在环形导磁板上开设有两个安装孔。本发明解决现有离子源放电通道底部受等离子体回流侵蚀严重以及近阳极区磁场强度过大导致的高电压工况下阳极表面热沉积严重,且通道内无法实现磁场正梯度放电的问题。

    测量霍尔推力器壁面热沉积功率的方法

    公开(公告)号:CN111638241A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201910162312.5

    申请日:2019-03-01

    Abstract: 本发明是测量霍尔推力器壁面热沉积功率的方法。在霍尔推力器陶瓷壁面外侧钻安装孔(盲孔),不破坏放电通道;在各个测温点的安装孔位置布置热电偶,热电偶头部探测端固定在安装孔底部,温度测温线的输出端引出至采集系统;将热电偶安装孔用氮化硼粉末重新填充,固定热电偶且有利于热电偶与陶瓷壁面的接触;设备安装完毕后启动霍尔推力器,待霍尔推力器壁面温度达到稳定后,记录不同测温点的稳态温度即可得到壁面热沉积功率。本发明避免了对等离子体参数的直接诊断,从而将霍尔推力器工作过程中等离子体与壁面作用的复杂微观物理过程通过宏观热流呈现出来,对研究霍尔推力器内部等离子体与壁面作用的规律提供一种可行的实验手段。

    一种基于毛细管的工质流量供给量调节装置

    公开(公告)号:CN110318964B

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201910608811.2

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于毛细管的工质流量供给量调节装置。将低压储罐引出的气体输运到一根毛细管中,将该毛细管路引入到推力器内磁路中,并在内励磁线圈上进行缠绕,随后从霍尔推力器的内磁路引出接入气体分配器;当推力器工作过程中内励磁线圈温度升高时毛细管中的流阻会变大,此时流过其中的工质流量会节流降低,相应地霍尔推力器内磁路温度也会降低;当内磁路温度降低后,缠绕其上的毛细管中的流阻又会变小,流经其中的工质流量也会相应地变大。从而利用推力器工作过程中内磁路温度的变化实现其工质流量供给的自适应调节,本发明有效地省去原工质气体控制热节流模块的质量和体积,提高了调节工质流量供给量的灵敏度。

    一种基于热节流阀的工质流量供给量调节装置

    公开(公告)号:CN110318963B

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN201910608737.4

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于热节流阀的工质流量供给量调节装置。高压储罐放出高压气体依次经过压力调节模块、低压储罐以及低频振荡电流加热回路之后,进入霍尔推力器的气体分配器的放电通道内部发生电离碰撞,产生低频振荡电流,低频振荡电流通过低频振荡电流线圈缠绕于第一热节流阀上,产生磁场,当磁场内的磁力线通过第一热节流阀内的金属阀芯时产生涡流,利用短路热效应产生热量使得第一热节流阀自行高速发热,当第一热节流阀的温度升高时,通过第一热节流阀的工质气体流量降低,使得霍尔推力器实现工质流量供给量自适应调节。本发明不仅省去了推力器工质流量供给系统热节流阀加热电源的重量和体积,且能够实现霍尔推力器在轨工作流量的自适应调节。

    一种霍尔推力器阳极结构
    175.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111219307A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910243684.0

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种霍尔推力器阳极结构,包括配气腔和配气挡板,配气腔为纵向轴截面为等腰梯形的环形腔体结构,配气挡板与阳极所处位置磁力线平行设置,配气挡板包括内挡板环和外挡板环,配气腔由外侧壁、上端面、内侧壁和下端面围合而成,内挡板环与配气腔的内侧壁固定连接,外挡板环与配气腔的外侧壁固定连接,在配气腔的内侧壁和外侧壁上沿周向对称均匀开有多个径向出气孔,内挡板环和外挡板环与各自侧的侧壁之间形成气体混合腔。本发明简化阳极气体分配器一体化结构的加工和安装过程,降低成本,均匀化推力器工质气体扩散,减少放电通道内的电子对一体化结构的溅射侵蚀,优化推力器电离和放电性能。

    一种具有新型缓冲腔的霍尔推力器

    公开(公告)号:CN111219305A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910218011.X

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种具有新型缓冲腔的霍尔推力器,属于霍尔推力器技术领域。本发明解决现有小功率霍尔推力器由于尺寸过小导致的气体密度和均化程度不高的问题。本发明的内陶瓷屏和外陶瓷屏为内外嵌套的圆筒结构,内陶瓷屏和外陶瓷屏之间具有径向空隙和轴向空隙,构成内陶瓷屏和外陶瓷屏之间的缓冲腔结构;所述的阳极和外陶瓷屏通过气体分配器和螺母固定安装在底板上;内永磁铁通过永磁铁支架固定安装在内陶瓷屏内,并使用固定螺母与底板固定安装;外永磁铁套装在外陶瓷屏的外侧。本发明的放电通道采用外陶瓷屏和内陶瓷屏插接构成,外陶瓷屏和内陶瓷屏之间的区域形成缓冲腔,通过新型的缓冲腔结构增大了气体运动路径,使气体均化的更充分。

    一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构

    公开(公告)号:CN109209804B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201811234994.8

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提出一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构,该结构包括抗溅射环、环筒状磁屏和绝缘子,抗溅射环内环通过外螺纹一与环筒状磁屏内壁的内螺纹二配合连接,抗溅射环外环通过内螺纹一与环筒状磁屏的外壁的外螺纹二配合连接,内环与内壁、外环与外壁分别同轴且直径相等,环筒状磁屏固定于推力器支架底板上,绝缘子设置于环筒状磁屏与阳极之间,绝缘子凹台底部周向均匀分布的凸起与环筒状磁屏底板周向均匀分布的通孔配合。解决了现有技术磁屏和放电通道分别设计制造,安装及调整困难的问题,提供了一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构方案,将磁屏和陶瓷放电通道结构改进成金属磁屏/放电通道一体化结构,简化了推力器的结构和尺寸。

    一种霍尔推力器稳定放电装置

    公开(公告)号:CN109595133B

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910115785.X

    申请日:2019-02-15

    Abstract: 本发明提供一种霍尔推力器稳定放电装置,涉及霍尔推力器技术领域。该稳定放电装置通过在阳极附近设置一个热节流器,利用热节流器有效控制气体流量,使得霍尔推力器气体分配器可以平稳的进行气体流量输送,进而保证霍尔推力器的稳定放电工作,同时不需要监测放电电流的变化,避免了隔离采样和对放电电流瞬态波动的平滑滤波等操作,简化了推力器的稳定放电系统。本发明提供的霍尔推力器稳定放电装置利用霍尔推力器阳极的温度变化,平稳地控制了霍尔推力器的气体流量,提高霍尔推力器的工作稳定性;解决了霍尔推力器稳定放电系统设计复杂和可靠性较低的问题。

    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:CN108590994B

    公开(公告)日:2019-08-06

    申请号:CN201810377607.X

    申请日:2018-04-25

    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。

    一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构

    公开(公告)号:CN109209804A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811234994.8

    申请日:2018-10-23

    Abstract: 本发明提出一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构,该结构包括抗溅射环、环筒状磁屏和绝缘子,抗溅射环内环通过外螺纹一与环筒状磁屏内壁的内螺纹二配合连接,抗溅射环外环通过内螺纹一与环筒状磁屏的外壁的外螺纹二配合连接,内环与内壁、外环与外壁分别同轴且直径相等,环筒状磁屏固定于推力器支架底板上,绝缘子设置于环筒状磁屏与阳极之间,绝缘子凹台底部周向均匀分布的凸起与环筒状磁屏底板周向均匀分布的通孔配合。解决了现有技术磁屏和放电通道分别设计制造,安装及调整困难的问题,提供了一种霍尔推力器的磁屏/放电通道一体化结构方案,将磁屏和陶瓷放电通道结构改进成金属磁屏/放电通道一体化结构,简化了推力器的结构和尺寸。

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