高励磁性能后加载磁场霍尔推力器磁路结构及设计方法

    公开(公告)号:CN114658625A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210294828.7

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 高励磁性能后加载磁场霍尔推力器磁路结构及设计方法,所述结构包含内磁极、内铁芯、内线圈、内磁屏、底板、外壳、外线圈、外磁屏、外磁极、内永磁体和外永磁体,内永磁体固定在内磁极的上表面上,外永磁体固定在外磁极的上表面上;所述方法为组装磁路结构,内永磁体和外永磁体磁场沿推力器轴向,且方向相反,永磁体固定的磁力线方向可提供后加载磁场,采用永磁励磁形成一定后加载程度的主磁场,并采用线圈励磁形成后加载程度相同的调节磁场,实现通过线圈励磁调整通道内最大磁场强度。本发明可降低磁路内磁饱和程度,并增加后加载磁场霍尔推力器设计自由度。

    一种多环导磁柱霍尔推力器磁路结构

    公开(公告)号:CN113133173B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110411674.0

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 一种多环导磁柱霍尔推力器磁路结构,包含底板、内铁芯、磁极片、N组通道磁屏环和若干个导磁柱;内铁芯和N组通道磁屏环由内至外同心设置,在相邻两个通道磁屏环之间以及第N组通道磁屏环外侧分别沿周向均匀布置有多个导磁柱,形成等效导磁环,内铁芯、N组通道磁屏环和多个导磁柱均连接在底板上,内铁芯和导磁柱周侧面均缠绕有线圈,每组通道磁屏环为顶部开口的双环结构,通道磁屏环与底板垂直,内铁芯的顶部和每个导磁环的顶部连接有磁极片,其中内铁芯和布置在内铁芯顶部的磁极片均为中空结构;每个磁极片上的通孔与对应的导磁柱间隔排布。本发明可有效提升多环霍尔推力器磁路散热能力进而降低磁路温度,提升可靠性及放电稳定性。

    一种霍尔推力器推力矢量偏心计算方法

    公开(公告)号:CN113465494A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110733060.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 一种霍尔推力器推力矢量偏心计算方法,包含以下步骤:步骤一:采用法拉第探针测量霍尔推力器羽流区离子电流密度;步骤二:分析离子电流密度对推力矢量偏心的贡献;步骤三:建立霍尔推力器羽流区的空间离子电流密度曲面模型;步骤四:采用加权最小二乘法对曲面模型进行计算,得到计算推力矢量偏心的非线性方程组;采用布罗依登秩方法进行求解非线性方程组,并通过迭代方程反复迭代计算,得到推力矢量偏心结果。本发明通过分析与推力器轴线不同夹角处离子电流密度对推力矢量的贡献,计算推力矢量偏心。

    一种多环霍尔推力器磁路热防护装置

    公开(公告)号:CN112761917A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110197226.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 一种多环霍尔推力器磁路热防护装置,包含均由低发射材料制成的筒形阴极热屏和N个环形放电通道热屏,筒形阴极热屏和N个环形放电通道热屏由内至外同心布置,筒形阴极热屏与最内层的环形放电通道热屏相连,相邻两个环形放电通道热屏连接为一体,每个环形放电通道热屏为顶部开口,而底部相连的双环结构。本发明可有效降低多环霍尔推力器磁路温度,进而提升可靠性及稳定性。

    一种磁聚焦霍尔推力器长寿命设计下的磁路结构设计方法

    公开(公告)号:CN108307576B

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201810209917.0

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明涉及一种磁聚焦霍尔推力器长寿命设计下的磁路结构设计方法,属于霍尔推力器设计技术领域。所述方法首先将陶瓷放电通道壁面厚度、内磁屏和外磁屏的厚度均增加,提高推力器使用寿命,然后将陶瓷放电通道壁面后段调整为分段式结构或使减少陶瓷放电通道后段的陶瓷放电通道壁面的厚度,最终实现降低励磁效率损失。在设计结构中,内磁屏和外磁屏采用高导磁率、低热膨胀系数的软磁铁氧体材料替代DT4C纯铁。

    一种后加载磁场的霍尔推力器
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117703704A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410089745.3

    申请日:2024-01-22

    Abstract: 一种后加载磁场的霍尔推力器,它包含内磁极、内铁芯、底板、外磁极、外陶瓷罩、内线圈、外线圈、气体分配器、磁屏、通道绝缘陶瓷、内陶瓷和外陶瓷;磁屏为内外同心环形薄壁件,磁屏与底板分离且二者采用通道绝缘陶瓷隔离,通道绝缘陶瓷置于底板上表面,磁屏置于通道绝缘陶瓷上表面,内陶瓷与外陶瓷分别置于磁屏的内外壁顶部,且三者围成环形放电通道,磁屏内布置有气体分配器,气体分配器具有相通的一级缓冲腔和二级缓冲腔,气体分配器、磁屏内外壁、内陶瓷和外陶瓷合围形成二级缓冲腔,二级缓冲腔与放电通道内部连通。本发明在保证磁场后加载程度不变的前提下有效提高最大磁场强度,同时有利于后加载流场与磁场协同设计的实现。

    一种氙气辅助的难电离工质霍尔推力器及其电离方法

    公开(公告)号:CN117432604A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311527527.5

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 一种氙气辅助的难电离工质霍尔推力器及其电离方法,所述方法为氙气通过气体分配器的上部缓冲腔均化后沿轴向直接进入到放电通道底部,难电离工质气体经下部缓冲腔均化后沿径向缝隙进入磁屏和分配器内壁、分配器外壁三者合围形成的空隙内,再由内金属壁、外金属壁与分配器内壁、分配器外壁之间的通道返流进入放电通道中,再沿轴向扩散到放电通道外,电离过程中,控制氙气与难电离工质气体的供气流量,始终保持难电离工质气体的体积流量大于氙气的体积流量,通过调节通道上游氙气的注入比例,优化通道内电离过程,提升后加载磁场霍尔推力器比冲和效率。本发明提高了霍尔推力器的放电性能。

    一种基于曲面积分的霍尔推力器推力矢量偏心计算方法

    公开(公告)号:CN115682919B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211336341.7

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 一种基于曲面积分的霍尔推力器推力矢量偏心计算方法,它包含以下步骤:步骤一:采用法拉第探针测量霍尔推力器羽流区离子电流密度;步骤二:建立霍尔推力器羽流区的空间离子电流密度曲面模型;步骤三:分析离子不同位置电流密度对推力矢量偏心贡献的权重分布;步骤四:用空间离子电流密度曲面模型上各点离子电流密度值与该点位置和推力偏心相关的权重,得到空间离子电流密度对推力矢量贡献曲面模型,用正交平面分别将模型分为两部分,依次分别比较两个截面异侧的曲面数值积分并根据比较结果迭代移动平面位置,收敛后两平面交线的位置为所求推力矢量偏心。本发明方法周期短,流程简化,推力矢量偏心计算结果准确。

    一种适合大功率高比冲的霍尔推力器磁路结构及设计方法

    公开(公告)号:CN114658624B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210294826.8

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 一种适合大功率高比冲的霍尔推力器磁路结构及设计方法,所述磁屏为U型结构,内永磁铁和外永磁铁分别布置在支架上,外永磁铁的上表面还布置有外磁极B,内永磁铁和外永磁铁轴向充磁,外磁极B的上表面低于放电通道的出口端面,所述方法:根据放电通道内径和外径进行永磁磁路结构设计,在永磁磁路结构上增加软磁磁路结构,将永磁磁路结构与软磁磁路结构在轴向叠加排布,且将软磁磁路结构置于永磁磁路结构底部,软磁磁路结构和永磁磁路结构之间用不导磁的支架隔开,将永磁磁路与软磁磁路产生同向或者反向的磁通量,进而并联工作。本发明以永磁体为主磁源、线圈为辅助磁源的方式,实现了放电通道内部磁场强度及位形的连续实时宽范围可调节。

    一种混合壁面霍尔推力器
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114607576B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210360655.4

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 一种混合壁面霍尔推力器,包含内铁芯、内磁极、内磁屏、内线圈、底板、外磁屏、外线圈、导磁罩、外磁极和阳极;放电通道分为金属段放电通道与绝缘段放电通道,金属段放电通道为内外同心环形薄壁件,绝缘段放电通道为内外同心回转体并分别压在内磁屏和外磁屏的顶部,内回转体和外回转体的底部端面分别具有凸台,并径向定位于内磁屏和外磁屏的顶端侧面,所述底部端面还开有卡槽,金属段放电通道顶部布置在卡槽内且二者具有轴向、径向缝隙;金属段放电通道的长度和绝缘段放电通道壁面长度根据推力器的磁场特征确定。本发明混合壁面霍尔推力器能力学性能好、镀膜后导电能力均匀、适用于放电通道壁厚较薄和大尺寸制备成型,提升了推力器性能。

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