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公开(公告)号:CN111219308A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201910259123.X
申请日:2019-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种电离和加速分离的双阴极霍尔推力器,包括推力器支架、陶瓷放电通道、阳极、附加阳极环、外置阴极、内置阴极、外励磁线圈、内励磁线圈,外置阴极安装在近出口侧磁场强度峰值处,支架阴极安装孔和放电通道阴极安装孔同侧布置,内置阴极依次穿过支架阴极安装孔和放电通道阴极安装孔后伸入到陶瓷放电通道内,内置阴极安装在近阳极侧磁场强度峰值处,附加阳极环安装在放电通道零磁点处。本发明在放电通道内安装一个内置阴极提供种子电子,使电离区集中在阳极附近,使用附加阳极环加速离子,使加速区集中在放电通道出口附近,电离和加速过程分离,外置阴极发射的电子用来中和羽流。
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公开(公告)号:CN109555658B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201910098260.X
申请日:2019-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 一种具有多孔材料隔板的霍尔推力器气体分配器结构,属于霍尔推力器技术领域。本发明解决了现有的霍尔推力器在保证气体均化程度的情况下,离子束回流易在隔板处形成沉积,从而降低阳极寿命的问题。顶部壳层下内环上靠近顶部壳层外环的一侧壁上固设有第一挡板,且所述第一挡板与顶部壳层外环的内壁之间存在间隙,顶部壳层外环上靠近顶部壳层上内环的一侧壁上固设有第二挡板,所述第二挡板位于第一挡板的上方,且第二挡板与顶部壳层上内环以及第二挡板与第一挡板之间均存在间隙,一级隔板及二级隔板均为多孔材料隔板,其中一级隔板与环形凹槽的底部、一级隔板与二级隔板之间以及二级隔板与第一挡板之间均存在间隙。
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公开(公告)号:CN111022276A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911380921.4
申请日:2019-12-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种霍尔效应推力器低频振荡抑制外回路,包括:放电电源、加热电源、点火器、一号电感、二号电感、一号电容和二号电容;放电电源的正极分别连接一号电感的一端和二号电感的一端;一号电感的另一端分别连接二号电容的一端和霍尔推力器的阳极;二号电感的另一端连接一号电容的一端;放电电源的负极分别连接加热电源的负极、一号电容的另一端、二号电容的另一端、霍尔推力器阴极的公用负端和点火器的负极;点火器的正极连接霍尔推力器阴极的触持极;加热电源的正极连接霍尔推力器阴极的加热端。本发明提供的霍尔效应推力器低频振荡抑制外回路,具有体积小、重量轻以及直流功耗低的特点。
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公开(公告)号:CN110318964A
公开(公告)日:2019-10-11
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:CN110160688A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910434852.4
申请日:2019-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开一种测量在轨等离子体推力器的推力的方法及系统。该方法包括:获取拍摄的待测等离子体推力器的羽流照片;将羽流照片转换成RGB三维矩阵;对RGB三维矩阵进行灰度化处理,得到二维灰度矩阵;将二维灰度矩阵等分为m*n个子矩阵;利用奇异值分解计算每个子矩阵的奇异值,得到包含m*n个奇异值的特征值矩阵;对包含m*n个奇异值的特征值矩阵进行归一化处理,得到归一化的特征值矩阵;将归一化的特征值矩阵输入训练好的神经网络模型,得到羽流照片对应的推力。本发明的方法及系统能够实现对空间在轨工作的等离子体推力器的推力检测。
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公开(公告)号:CN110006776A
公开(公告)日:2019-07-12
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:CN109630369A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910026143.2
申请日:2019-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供一种射频离子推力器及脉冲产生方法,涉及离子推力器技术领域。射频离子推力器包括电离室、二极管、脉冲电压电路和低压放电电源;在射频离子推力器屏栅和加速栅之间引入脉冲工作的电压,利用脉冲电压引出离子,进而产生推力,通过调整占空比在不改变现有射频离子推力器结构的情况下,实现更小的平均输出推力。本发明的射频离子推力器及脉冲产生方法可以有效扩展现有射频离子体推力器的推力输出下边界,在不改变现有射频离子推力器结构和尺寸的情况下,实现更小的平均输出推力,同时避免实现微小推力输出时需要高压加速电源增大推力器尺寸的问题。
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公开(公告)号:CN106050592B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610599707.8
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F03H1/00
Abstract: 霍尔推力器散热支架,属于霍尔推力器领域,本发明为解决大功率下霍尔推力器整体或者局部过热问题。本发明包括散热环、径向散热底沿、m个导热支撑肋板、放电通道安装环面和n个隔热块;散热环为中心线轴向延伸的圆环结构,散热环的底端设置有向外折痕的径向散热底沿,径向散热底沿的下表面沿周向均匀设置有n个隔热块,且每个隔热块均设置有穿透径向散热底沿的底板安装孔;放电通道安装环面与散热环同轴设置,放电通道安装环面通过沿周向均布的m个导热支撑肋板与散热环的内侧壁连接;相邻两个导热支撑肋板之间的径向孔洞为安装外励磁线圈和外磁屏提供空间;导热支撑肋板与散热环顶端的轴向距离为散热环轴向高度的1/7~1/5。
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公开(公告)号:CN105834175B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610251732.7
申请日:2016-04-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 霍尔推力器放电通道污染膜自清洗方法,涉及一种霍尔推力器放电通道的清洗方法。为了解决现有的霍尔推力器自清洗方法适用性差的问题。包括:首先,在自清洗电源的作用下,阳极向气体分配器运动的电子与从气体分配器注入的推进剂的原子发生碰撞,产生电离,生成自清洗离子;然后,控制内线圈或外线圈单独励磁形成磁场,所述自清洗离子在由内线圈或外线圈形成的磁场作用下,轰击放电通道的外壁面或内壁面,清除附着在放电通道的外壁面或内壁面的污染膜,实现放电通道污染膜的自清洗。无需拆解推力器对放电通道9内壁面和外壁面上附着的污染膜进行清洗。
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