一种高性能中置阴极霍尔推力器

    公开(公告)号:CN116335906A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310434534.4

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 一种高性能中置阴极霍尔推力器,包含隔热支架和阴极隔热壳;所述外磁屏为顶部开口而底部封闭的双环结构,所述外线圈固定在外磁屏内,所述外磁极固定在外磁屏的顶部;外磁屏、外磁极及外线圈形成导磁罩磁路的外励磁;所述隔热支架为顶部开口而底部封闭的双环结构,并固定在底板的上表面上,放电通道布置在隔热支架的内外环之间,且隔热支架的外环与外磁屏在轴向上与径向上均设有间隙,隔热支架的内环与内磁屏在径向上设有间隙,阴极隔热壳穿过底板并固定在底板上,并设置在阴极与内磁芯之间。本发明降低霍尔推力器磁路温度,提高推力器的热稳定性。

    一种霍尔推力器分布式供气结构及供气调节方法

    公开(公告)号:CN116201708A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310404501.5

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 一种霍尔推力器分布式供气结构及供气调节方法,包含阳极气体分配器、壁面气体分配器和绝缘底板;壁面外侧二级挡板和壁面内侧二级挡板分别固定在壁面底座及一级挡板上,壁面外侧二级挡板、壁面内侧二级挡板、壁面外侧三级挡板、壁面内侧三级挡板和壁面底座及一级挡板围成一个工作通道,环形金属壁面板的内侧底部布置有绝缘底板,环形金属壁面板的上部沿周向开有分别与放电通道和所述壁面气体通道相通的供气孔,绝缘底板上布置有可向所述放电通道供气的阳极气体分配器。本发明可使电离区的气体密度保持不变,保证霍尔推力器电离速率维持稳定,进而优化电离过程,完成霍尔推力器的宽流量变化范围内高效稳定放电。

    一种霍尔推力器的环形永磁铁

    公开(公告)号:CN114294192B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202111675877.7

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 一种霍尔推力器的环形永磁铁,属于电推进系统技术领域,本发明为解决现有霍尔推力器中磁场受限的问题。它包括:永磁铁为圆环状结构,永磁铁的内环包括多种内径。永磁铁内环处设有斜倒角,内径由外向内逐渐减小。永磁铁上端和下端分别设有斜倒角,内径由两端向内逐渐减小。永磁铁内环处设有阶梯型倒角,内径由外向内减小。永磁铁上端和下端分别设有阶梯型倒角,内径由两端向内减小。本发明用于霍尔推力器中。

    一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115790932A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211381292.9

    申请日:2022-11-07

    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。

    一种微阴极电弧推力器阴极注入装置

    公开(公告)号:CN115788811A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211383082.3

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种微阴极电弧推力器阴极注入装置,包括铁芯导向壳、铁芯、螺线管、永磁铁、推进柱、绝缘保护壳和双头夹;铁芯一端位于铁芯导向壳内,铁芯另一端伸出于铁芯导向壳且缠绕有螺线管;永磁铁与铁芯相对且位于铁芯的尾端,推进柱的首端连接永磁铁,推进柱的尾端伸入绝缘保护壳内与双头夹相对;阴极依次穿过保护壳、铁芯、永磁铁、推进柱的中心通孔,并由双头夹夹持固定,阴极的尾端与导电碳膜相对;本发明以增添阴极材料来代偿在工作过程中由于阴极烧蚀而带来的损失,延长阴极的寿命进而延长推力器的寿命;大大延长了微阴极电弧推力器的工作时间,增加了微阴极电弧推力器的经济效益。

    可变磁场后加载程度的霍尔推力器磁路结构及设计方法

    公开(公告)号:CN114658626B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210296223.1

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 可变磁场后加载程度的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、底板、外壳、外磁极、内永磁体、长内线圈、长内磁屏、短内线圈、短内磁屏、长外线圈、长外磁屏、短外线圈、短外磁屏和外永磁体;内永磁体固定在内磁极的外表面上,外永磁体固定在外磁极的外表面上,所述长内线圈、短内线圈、长外线圈和短外线圈缠绕在线圈架上,并将线圈架固定在底板上。所述设计方法为在底板上设计高度不同的磁屏结构,布置内永磁体和外永磁体,使得内永磁铁和外永磁铁形成主磁场,然后通过调节长内线圈、长外线圈与短内线圈、短外线圈的电流大小及正负,实现连续调整推力器的后加载程度。本发明可实时改变后加载程度,以契合不同的放电工况。

    一种电推进空心阴极的电加热器组件

    公开(公告)号:CN114513868B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210151593.6

    申请日:2022-02-18

    Abstract: 一种电推进空心阴极的电加热器组件,属于电推进系统技术领域,本发明为解决现有空心阴极加热器设计不合理,导致效率低、功耗高的问题。它包括:阴极管为设置有外翻边的圆筒形结构,外翻边设置在阴极管中部区域,阴极管顶部套装有隔热支架,隔热支架上端与阴极管上端平齐,隔热支架上部设有圆形凹槽,圆形凹槽内安装有盖板,盖板上端与阴极管上端平齐,外翻边与隔热支架之间套装有加热器陶瓷,加热器陶瓷外壁上加工有外螺纹,外螺纹凹槽内缠绕有加热丝,加热丝从加热器陶瓷下端引入、上端引出,通过盖板压紧,加热器陶瓷外部套装有隔热层。本发明用于电推进系统。

    后加载磁场霍尔推力器高性能无侵蚀壁面形貌设计方法

    公开(公告)号:CN114483504B

    公开(公告)日:2022-07-19

    申请号:CN202210120096.X

    申请日:2022-02-07

    Abstract: 后加载磁场霍尔推力器高性能无侵蚀壁面形貌设计方法,涉及霍尔推力器领域。为了解决现有后加载技术中,放电通道壁面倒角形貌设计受磁力线约束,受设计、加工与装配因素影响难以保证零侵蚀的问题。步骤1、定义磁力线特征值为磁力线与通道中心线交点的磁场强度与最大磁场强度之比;步骤2、使放电通道出口与磁极端面平齐,并使放电通道内壁面倒角和外壁面倒角均与选取的磁力线特征值的磁力线相切;步骤3、保持磁力线与内壁面和外壁面在近阳极端端点位置不变,将内壁面的近放电通道出口端端点和外壁面的近放电通道出口端端点均向远离通道中心线方向移动,所述移动范围为大于等于0毫米且小于等于1毫米。用于设计防护离子溅射的放电通道壁面。

    一种微型离子推力器的栅极组件装配结构及装配方法

    公开(公告)号:CN113279930B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110731821.2

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明公开一种微型离子推力器的栅极组件装配结构及装配方法,包括陶瓷底座、屏栅、加速栅和陶瓷垫片,陶瓷底座通过螺栓固定在推力器主体上,屏栅和加速栅安装在陶瓷底座上;屏栅和加速栅均由圆形金属薄片经化学刻蚀加工而成,屏栅和加速栅的一面保持平整,另一面为刻蚀区域形成的凹槽,且屏栅和加速栅上的刻蚀区域与推力器主体的截面积相等;屏栅和加速栅上的刻蚀区域内加工有栅极孔;屏栅带有凹槽的一侧朝向推力器主体并直接放置在陶瓷底座上,陶瓷垫片设置于屏栅和加速栅之间,加速栅具有凹槽的一侧朝向外部;陶瓷垫片与屏栅的厚度之差即为两个栅极之间的距离。本发明能够简化栅极组件安装方式并避免各组件之间出现短路现象。

    一种霍尔推力器磁路散热结构

    公开(公告)号:CN113266542B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110730292.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 一种霍尔推力器磁路散热结构,涉及霍尔推力器技术领域,针对现有技术中霍尔推力器整体温度高的问题,本申请增加霍尔推力器散热能力的结构,采用镂空外磁屏并通过隔热支架将放电通道与底板分开,改变霍尔推力器的热量传递路径,使得放电通道内产生的热量直接通过隔热支架向环境传递,降低霍尔推力器整体温度,其中底板温度下降最为明显。本发明所提出的增加霍尔推力器散热能力的结构,保证了磁场分布几乎不变且推力器总体质量几乎不变的前提下,可以自由调节通道长度,减少放电通道的整体轴向长度,并降低了霍尔推力器整体的温度。

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