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公开(公告)号:CN115875223A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211391350.6
申请日:2022-11-08
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种电推进系统空心阴极密封结构及空心阴极气密性检验方法。所述一种电推进系统空心阴极密封结构,包括空心阴极壳体、压紧盖以及橡胶垫圈,所述压紧盖可拆卸的盖装在所述空心阴极壳体一端,所述空心阴极壳体与压紧盖通过螺纹结构相互连接。所述空心阴极壳体的一端设置有顶孔。所述压紧盖包括盖本体与连接部,所述盖本体上设置有凹槽结构,所述橡胶垫圈安装在所述凹槽结构内,且所述橡胶垫圈的厚度大于所述凹槽结构的深度。本发明可对空心阴极进行密封保护,避免发射体与环境大气中的水、氧发生反应,起到防中毒作用,同时能够防尘防多余物,可以延长空心阴极寿命,有利于实现电推进系统的长寿命高可靠性。
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公开(公告)号:CN113987881A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111265942.9
申请日:2021-10-28
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种低压气体击穿电压与位置的数值模拟方法及系统,适用于真空环境下的复杂结构电极之间的气体放电过程模拟。所述方法基于将放电路径设定为间隙电场线,以放电路径和电位等势线划分计算域网格,在设定负电极表面的初始电子数量后,针对放电路径上的电子运动、电子与原子碰撞、离子生成以及二次电子生成进行计算。接着,对比各放电路径的二次电子生成总量,筛选出最可能击穿路径,再以该路径的二次电子数量与初始电子数量对比,判断是否能够触发临界击穿。本发明可实现复杂结构电极间的击穿电压和击穿位置的预估,且具有较高的计算效率。
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公开(公告)号:CN110111967B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910319299.X
申请日:2019-04-19
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于AF‑MPDT的高温超导外加磁场发生器及其降温方法,第一压缩制冷机通过热传导片与电极转接器相连,对电极转接器降温;第二压缩制冷机通过热传导片与超导线圈装置相连,对超导线圈装置降温;超导线圈装置的末端与电极转接器连接,超导线圈装置固定在制冷箱内。首先使得热传导夹盖降温,再通过热传导片分别对电极转接器、超导线圈装置的第一外夹盖、第二外夹盖进行降温,最后使得与电极转接器连接的超导片的末端、与第一外夹盖、第二外夹盖相接触的超导片降温。本发明解决了AF‑MPDT中外加磁场发生器体积、重量过大、能耗过高的问题,取得了外加磁场发生器重量轻、体积小、能耗低的有效收益。
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公开(公告)号:CN105626410B
公开(公告)日:2018-08-03
申请号:CN201510996242.5
申请日:2015-12-25
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了种空间电推力器羽流中和器,中和器包括点火极、顶孔板、加热器、热屏蔽筒、发射体和支撑管,发射体安装在支撑管的内部,顶孔板挡在发射体外并与支撑管固定连接,加热器安装在支撑管外部与发射体相对应的位置,加热区包覆整个发射体,加热器外包裹有绝缘陶瓷层;热屏蔽筒罩设在加热器外部,并与加热器及其绝缘陶瓷层之间设有间隙,点火极安装在顶孔板的下游,并与顶孔板的小孔之间设有间隙,点火极的中心孔与顶孔板的小孔同轴。本发明通过热电子电离气体放电的方式产生大量的电子,持续发射的电子电流密度高,气体放电稳定后可自加热维持放电,节省系统功耗;等效电位低,推力器有效加速电压较高,推力器的比冲高。
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公开(公告)号:CN114239333B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202111322100.2
申请日:2021-11-09
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于多通道离散的空间等离子体电阻3D计算方法及系统,适用于等离子体环境下带电表面之间的空间电阻计算。所述方法基于将等离子体空间等效成多通道电路,以带电表面之间的电场线和等势面来划分计算域的网格,即将计算域离散成多条空间通道,每条通道再离散为多个微元通道体。接着,计算各微元通道体的电阻率和电阻,再通过各个微元通道体之间的串联或并联关系来计算带电表面之间的空间等离子体电阻。本发明的计算速度较高,可计算空间等离子体环境下带电表面之间的导电程度及导通电流。
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公开(公告)号:CN110617186A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201910838516.6
申请日:2019-09-05
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种新型放电室结构,其特征在于,包括金属腔壳(1)、出口外氮化硼环(2)、出口内氮化硼环(3)、阳极(4)、阳极隔离绝缘陶瓷(5)、金属腔隔离陶瓷环(6)以及阳极气管绝缘套(7);相比传统霍尔推力器全陶瓷放电室结构,本发明金属腔壁电势相对于空间等离子体电势呈负电性,入射电子被弹性反射回电离腔,大幅降低沿腔壁向阳极运动的近壁电子流,增加放电室内电子密度,增加对中性原子的电离率,从而提高推力器性能。
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公开(公告)号:CN110111967A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910319299.X
申请日:2019-04-19
Applicant: 上海空间推进研究所
Abstract: 本发明提供了一种用于AF-MPDT的高温超导外加磁场发生器及其降温方法,第一压缩制冷机通过热传导片与电极转接器相连,对电极转接器降温;第二压缩制冷机通过热传导片与超导线圈装置相连,对超导线圈装置降温;超导线圈装置的末端与电极转接器连接,超导线圈装置固定在制冷箱内。首先使得热传导夹盖降温,再通过热传导片分别对电极转接器、超导线圈装置的第一外夹盖、第二外夹盖进行降温,最后使得与电极转接器连接的超导片的末端、与第一外夹盖、第二外夹盖相接触的超导片降温。本发明解决了AF-MPDT中外加磁场发生器体积、重量过大、能耗过高的问题,取得了外加磁场发生器重量轻、体积小、能耗低的有效收益。
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公开(公告)号:CN106678007B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201611031255.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种智能型阴极移动装置,三维转动机构的安装面上安装有空心阴极,用于调节空心阴极相对于霍尔推力器的轴向、径向位置和倾角;移动机构与三维转动机构通过固定连接杆连接,可在其安装平台的二维平面上连续移动;位置探测仪安装在固定连接杆上,可沿固定连接杆上下移动和转动,智能控制器用于自主识别、采集、处理和控制移动装置对空心阴极位置的调节,并且自主完成霍尔推力器性能参数的采集、处理和判定。本发明不仅可实现空心阴极位置的自主识别与精细调节,而且可自主完成多阴极位置系列的霍尔推力器性能参数的测量、采集与处理,实现空心阴极与霍尔推力器耦合试验的智能化、自主化,大大提升试验效率。
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公开(公告)号:CN106678007A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611031255.X
申请日:2016-11-17
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: F03H1/00
CPC classification number: F03H1/0006
Abstract: 本发明公开了一种智能型阴极移动装置,三维转动机构的安装面上安装有空心阴极,用于调节空心阴极相对于霍尔推力器的轴向、径向位置和倾角;移动机构与三维转动机构通过固定连接杆连接,可在其安装平台的二维平面上连续移动;位置探测仪安装在固定连接杆上,可沿固定连接杆上下移动和转动,智能控制器用于自主识别、采集、处理和控制移动装置对空心阴极位置的调节,并且自主完成霍尔推力器性能参数的采集、处理和判定。本发明不仅可实现空心阴极位置的自主识别与精细调节,而且可自主完成多阴极位置系列的霍尔推力器性能参数的测量、采集与处理,实现空心阴极与霍尔推力器耦合试验的智能化、自主化,大大提升试验效率。
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公开(公告)号:CN105895473A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610087609.6
申请日:2016-02-16
Applicant: 上海空间推进研究所
IPC: H01J1/30
CPC classification number: H01J1/30
Abstract: 本发明公开了一种可使得空间电推进快速启动的冷阴极结构,包括阴极管、发射体、热屏、阴极顶、点火极、绝缘器、壳体和法兰;阴极管一端安装在法兰上,另一端装有发射体,并采用阴极顶固定;阴极顶上设有中心孔;发射体为空心管状,安装在阴极管内部,并与阴极顶紧密接触;热屏安装阴极管外,靠近阴极顶部位,将安装了发射体的阴极管部分包覆在内;点火极通过绝缘器与壳体相连接,壳体一端与绝缘器相连,另一端与法兰连接;法兰上设有安装孔。本发明无需加热器预热,可以快速启动阴极和电推力器放电,将航天器电推进系统的启动时间从数百秒缩短到一秒以内,大大提高了电推进系统的响应性能,可用于需要快速启动的空间推进领域。
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