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公开(公告)号:CN116773978A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310745827.4
申请日:2023-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种霍尔推力器在轨放电振荡幅值测量装置,涉及霍尔推力器技术领域,在该装置中,副边线圈与霍尔推力器系统中的匹配外回路中的电感形成电流互感器,副边线圈的同名端连接第四电阻的一端,第四电阻的另一端连接第一运算放大器的正极,第一运算放大器的输出端通过第一二极管、第一电阻与第一电容的一端连接,第一电容的另一端接地;第四电阻的另一端还连接第三电阻的一端,第三电阻的另一端连接第二运算放大器的正极,第二运算放大器的输出端通过第二二极管、第二电阻与第二电容的一端连接,第二电容的另一端接地。本发明能够实现霍尔推力器在轨放电电流振荡峰值和谷值的直流采样,实现推力器低频振荡特性监视。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
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。
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公开(公告)号:CN104990832A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510333466.8
申请日:2015-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N7/00
Abstract: 利用空心阴极内部气压变化监测钨顶孔腐蚀特性的方法,涉及钨顶孔腐蚀特性的监测技术。它为了解决破坏性检测方法需要破坏阴极,而且得不到腐蚀期间的变化情况,光学成像方法观测不到内部的形貌变化的问题。压力传感器放置在距离阴极钨顶孔200毫米,高度120毫米处,利用压力传感器监测阴极管稳态放电气压或阴极管冷却到室温时阴极管内部气压,最终根据气压变化情况评估出钨顶孔径的变化情况,得到钨顶孔腐蚀特性。本发明不需要破坏阴极,能够方便的评估阴极的钨顶孔腐蚀特性。本发明可用于监测钨顶孔腐蚀特性,适用霍尔推力器、离子推力器或其他设备中。
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公开(公告)号:CN101334352A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810136846.2
申请日:2008-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 霍尔推进器寿命的估算方法,它涉及一种估算霍尔推进器寿命的方法。本发明解决了目前对霍尔推进器进行全寿命测试具有耗时长、耗费大的问题。对易溅射陶瓷管进行离子轰击,在时间内陶瓷管面的轰击厚度为h,其中易溅射陶瓷管的角度溅射系数、能量溅射系数、管面密度、S(E)和N分别为霍尔推进器通道陶瓷管的角度溅射系数、能量溅射系数和管面密度;根据霍尔推进器径向侵蚀速率公式和壁面被侵蚀掉的厚度公式可推得管道厚度为h的霍尔推进器的寿命。本发明可以在短时间内对霍尔推进器的全寿命进行有效的估算和评估,从而大大减少实验时间,减少了耗费,而又具备直接可靠的优点,其可靠性要大于采用数值计算对推进器进行的寿命预测。
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公开(公告)号:CN115790932B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202211381292.9
申请日:2022-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统,首先,利用磁传感器阵列,捕获等离子体霍尔效应推力器在放电过程中通道内的霍尔漂移电流感生的磁场;然后根据所述磁场,利用静态磁场反演方法计算通道内霍尔漂移电流密度;最后根据所述霍尔漂移电流密度和推力器固定设计参数给定励磁电流下磁场的径向分量,利用在轨推力计算模型计算等离子体霍尔效应推力器的在轨推力。本发明利用磁传感阵列能够测量秒级的磁场强度,根据秒级磁场强度进行在轨推力计算,进而获得实时的在轨推力,避免了现有在轨推力评估方法需要结合卫星轨道变化信息或角位移变化信息进行推力评估所导致的评估实时性欠佳的缺点。
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公开(公告)号:CN110006776B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910298067.0
申请日:2019-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N5/04 , G01N23/2251 , G01N23/2273 , G01B11/30
Abstract: 一种针对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的评价方法,本发明涉及陶瓷材料抗溅射性能的评价方法。解决现有缺少对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的筛选与评价方法的问题。方法:一、将霍尔电推进器通道所用的陶瓷材料加工,得到试样;二、将试样置于靶台上,设定离子束流与试样法向夹角、离子源与试样的距离及靶台转速;三、抽真空,通入气体工质,调整气体工质;四、启动离子源,依次设定离子能量、阳极电压及加速电压,设定离子束流及电子束流,进行溅射试验,得到溅射后的试样;五、计算溅射速率v及溅射产额Y,分析溅射后的试样表面粗糙度、价键组成、元素含量及表面形貌。本发明用于针对霍尔电推进器通道材料抗溅射性能的评价。
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公开(公告)号:CN110486243B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201910858139.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种微阴极电弧推进系统,推进系统包括:电感器,在通电情况下进行充电,在充电完成后断电形成反压;电源处理单元,与电感器连接,用于控制电感器的通或断电;推力器,设置在电感器内部,分别与电源处理单元和电感器连接,当电感器反压时,在推力器的阴极与阳极之间形成脉冲电压,推力器在脉冲电压的作用下击穿绝缘层,同时阴极被蒸汽化形成等离子体,等离子体在电感器形成的磁场下被引出形成反作用推力。本发明将推力器置于电感器中,利用电感器通电时形成的磁场作为引导和加速离子的磁场,省去了推力器的励磁电路,减小了微阴极电弧推力器推进系统的总质量和总体积的目的,从而提高了推力器的推重比。
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公开(公告)号:CN110486243A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910858139.2
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种微阴极电弧推进系统,推进系统包括:电感器,在通电情况下进行充电,在充电完成后断电形成反压;电源处理单元,与电感器连接,用于控制电感器的通或断电;推力器,设置在电感器内部,分别与电源处理单元和电感器连接,当电感器反压时,在推力器的阴极与阳极之间形成脉冲电压,推力器在脉冲电压的作用下击穿绝缘层,同时阴极被蒸汽化形成等离子体,等离子体在电感器形成的磁场下被引出形成反作用推力。本发明将推力器置于电感器中,利用电感器通电时形成的磁场作为引导和加速离子的磁场,省去了推力器的励磁电路,减小了微阴极电弧推力器推进系统的总质量和总体积的目的,从而提高了推力器的推重比。
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公开(公告)号:CN110318963A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910608737.4
申请日:2019-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
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。
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