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公开(公告)号:CN115495930B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202211314608.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及空间电推进技术领域,具体而言,涉及一种变孔径栅极离子推力器性能计算方法,包括步骤1:将屏栅极进行区域划分;步骤2:确定每个区域对应的束流离子密度分布;步骤3:选择一个栅极孔作为研究对象;步骤4:计算得到每个区域屏栅极上游离子密度大小;步骤5:计算每个时间步长进入栅极计算区域的离子个数;步骤6:采用仿真计算的方法进行模拟;步骤7:计算得到每个区域推力器束流引出达到稳态后的总引出束流;步骤8:得到推力器的总引出束流。本申请利用数值仿真计算的方法对整个推力器的性能进行快速预测,分析推力器在额定工况和特定几何结构下的推力器最大引出束流,判断该结果是否符合推力器的性能设计要求。
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公开(公告)号:CN115754548A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211470994.4
申请日:2022-11-22
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请涉及电推进技术领域,具体而言,涉及一种多模式电推进电磁辐射干扰测试系统和方法,所述系统包括屏蔽暗室和EMI测试控制室,其中:屏蔽暗室内部设置有透波真空舱、输入天线以及参考天线;输入天线和参考天线均设置在透波真空舱的外部,透波真空舱的内部设置有被测试电推进系统;EMI测试控制室内部设置有EMI接收机和高性能计算机,高性能计算机与EMI接收机连接;输入天线和参考天线均与EMI接收机连接。本申利用自适应干扰噪声抵消方法和FFT时域扫描EMI测试技术快速完成电推进系统稳定工作时的电磁辐射干扰特性测试,相较于频率扫描技术可有效缩短测试时间3倍以上,提升了电磁辐射干扰信号和噪声信号的分辨能力。
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公开(公告)号:CN107167629A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710379971.5
申请日:2017-05-25
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01P5/26
CPC classification number: G01P5/26
Abstract: 本发明公开了一种离子推力器羽流区域粒子速度分布测量系统,包括光信号产生与传输单元、光信号探测单元和数据采集与控制单元;光信号产生与传输单元在真空室外部,产生激光并通过分束器将其分成四束,其中三束分别进入波长计、功率计、F‑P干涉仪,另一束通过斩波器和光纤进入真空室,用于激发被测粒子;光信号探测单元中的轴向或径向激光入射设备接收进入真空室的激光束,对其进行聚焦准直,激发探测区域的粒子;荧光探测设备采集探测点处粒子受激发射的荧光,将荧光信号发送至数据采集与控制单元中;数据采集与控制单元对荧光信号进行处理。
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公开(公告)号:CN115967065A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211463575.8
申请日:2022-11-21
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
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。
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公开(公告)号:CN115753172A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211470995.9
申请日:2022-11-22
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01M99/00
Abstract: 本申请涉及航天推进技术领域,具体而言,涉及一种离子推力器不稳定工作状态监测方法,包括步骤1:确定需要监测的工作电参数;步骤2:确定监测仪器仪表和量程;步骤3:将离子推力器与监测仪器仪表连接;步骤4:监测仪器仪表之间按照级联的方式连接,连接后设置监测仪器仪表的参数;步骤5:对监测仪器仪表进行调试;步骤6:运行离子推力器;步骤7:开始工作状态监测,将离子推力器不稳定工作状态监测结果输出。本申请能对离子推力器不稳定工作状态的情况进行有效还原,并对离子推力器造成不稳定工作状态的非预期放电位置进行定位,能够对离子推力器工作稳定性和产品的可靠性进行评估,对产品问题定位分析和设计优化改进具有指导性意义。
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公开(公告)号:CN115495930A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211314608.2
申请日:2022-10-25
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/02
Abstract: 本申请涉及空间电推进技术领域,具体而言,涉及一种变孔径栅极离子推力器性能计算方法,包括步骤1:将屏栅极进行区域划分;步骤2:确定每个区域对应的束流离子密度分布;步骤3:选择一个栅极孔作为研究对象;步骤4:计算得到每个区域屏栅极上游离子密度大小;步骤5:计算每个时间步长进入栅极计算区域的离子个数;步骤6:采用仿真计算的方法进行模拟;步骤7:计算得到每个区域推力器束流引出达到稳态后的总引出束流;步骤8:得到推力器的总引出束流。本申请利用数值仿真计算的方法对整个推力器的性能进行快速预测,分析推力器在额定工况和特定几何结构下的推力器最大引出束流,判断该结果是否符合推力器的性能设计要求。
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公开(公告)号:CN112684256A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011453055.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01R27/08
Abstract: 本发明公开了一种离子推力器放电室等效复阻抗测试装置及方法,通过外加感应电路将特定频率的正弦信号叠加到离子推力器放电室阳极供电回路中,通过对高速电压电流采样数据的分析计算,求得了特定频率下的离子推力器放电室阳极等效复阻抗,解决了离子推力器放电室正常工作下阳极复阻抗的测试。
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公开(公告)号:CN105575584B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201610089274.1
申请日:2016-02-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种环形磁体的安装装置,属于离子推力器技术领域;它包括:环槽、盖板、安装卡及螺钉;两个以上永磁体组成的环形磁体嵌入环槽的环形凹槽中,且相邻的永磁体之间没有间隙;两个以上盖板位于环槽的环形凹槽内,并盖装在环形磁体的上表面;安装卡的两个水平部分分别抵触环槽的上下端面,两个以上安装卡沿环槽周向均匀分布;螺钉与安装卡的螺纹孔螺纹配合后,螺钉的螺杆端部穿过环槽的轴向通孔并抵触在永磁体的下表面,使永磁体上表面的盖板抵触在安装卡端部的水平部分的下表面上;该安装装置和永磁体作为一个整体安装到离子推力器上,降低了永磁体组成的环形磁体直接安装在离子推力器的安装难度。
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公开(公告)号:CN105575584A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610089274.1
申请日:2016-02-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
CPC classification number: H01F7/0221 , F03H1/0081
Abstract: 本发明公开了一种环形磁体的安装装置,属于离子推力器技术领域;它包括:环槽、盖板、安装卡及螺钉;两个以上永磁体组成的环形磁体嵌入环槽的环形凹槽中,且相邻的永磁体之间没有间隙;两个以上盖板位于环槽的环形凹槽内,并盖装在环形磁体的上表面;安装卡的两个水平部分分别抵触环槽的上下端面,两个以上安装卡沿环槽周向均匀分布;螺钉与安装卡的螺纹孔螺纹配合后,螺钉的螺杆端部穿过环槽的轴向通孔并抵触在永磁体的下表面,使永磁体上表面的盖板抵触在安装卡端部的水平部分的下表面上;该安装装置和永磁体作为一个整体安装到离子推力器上,降低了永磁体组成的环形磁体直接安装在离子推力器的安装难度。
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