-
公开(公告)号:CN115653860B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202211314663.1
申请日:2022-10-25
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本申请涉及航天推进技术领域,具体而言,涉及一种铆接发散场离子推力器阴极极靴组件,包括阴极极靴和挡板,其中:阴极极靴和挡板的材料类型不同;阴极极靴上设置有卡槽;挡板上设置有卡爪;挡板上的卡爪通过铆钉与阴极极靴上的卡槽连接,将挡板固定在阴极极靴上。本申请在不更改阴极极靴、挡板结构设计方案及材料选型的基础上,通过优化连接工艺技术方案,改进连接紧固方式,实现了异类难熔材料在强电磁场耦合下的等离子体环境中可靠性的连接,杜绝了等离子溅射导致的挡板的焊接及其自身结构脱落的技术风险,保证了阴极极靴组件在轨应用的长寿命与高可靠,有效推动了发散场离子推力器的工程应用。
-
公开(公告)号:CN113202708B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202110531381.6
申请日:2021-05-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明属于航天器推进技术领域,具体公开了一种离子电推进系统在全寿命周期下的工作方法,系统包括控制单元、电源处理单元、贮供单元以及离子推力器,控制单元用于确定离子推力器的最佳工作模式;获取当前状态下的电参数与流率参数,并与最佳工作模式下的最佳工作参数进行对比,若电参数与流率参数未达到最佳工作参数,则产生控制信息向电源处理单元和贮供单元发送;电源处理单元为离子推力器供电;贮供单元为离子推力器供气。本发明实现了离子推力器全寿命周期内时刻工作在最佳工作模式,且该工作模式下各工作参数为最佳,实现多模式电推进系统在深空探测领域自主运行,进而保障以离子电推进系统作为主推进的探测任务顺利完成。
-
公开(公告)号:CN112555112B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011233343.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了基于3D增材制造的离子推力器内表面纹理化异形结构阳极,包括锥形阳极筒和柱形阳极筒,所述锥形阳极筒和柱形阳极筒通过3D增材制造技术一体生长制成,并在阳极筒内表面一体制造纹理结构;所述纹理结构为呈正六边形排布,直径和间隙均小于1mm的圆形凸台,正六边形的每个顶角和中心均设置一个圆形凸台;本发明能够免去异形结构阳极分开加工再焊接工序,增加了放电室溅射沉积物与阳极表面的结合力以及可牢固附着沉积层的厚度,从而降低沉积物破裂和脱落的风险。
-
公开(公告)号:CN113202708A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110531381.6
申请日:2021-05-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明属于航天器推进技术领域,具体公开了一种离子电推进系统以及在全寿命周期下的工作方法,系统包括控制单元、电源处理单元、贮供单元以及离子推力器,控制单元用于确定离子推力器的最佳工作模式;获取当前状态下的电参数与流率参数,并与最佳工作模式下的最佳工作参数进行对比,若电参数与流率参数未达到最佳工作参数,则产生控制信息向电源处理单元和贮供单元发送;电源处理单元为离子推力器供电;贮供单元为离子推力器供气。本发明实现了离子推力器全寿命周期内时刻工作在最佳工作模式,且该工作模式下各工作参数为最佳,实现多模式电推进系统在深空探测领域自主运行,进而保障以离子电推进系统作为主推进的探测任务顺利完成。
-
公开(公告)号:CN113202707A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110520332.2
申请日:2021-05-12
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本申请公开了一种可变直径离子推力器磁极。所述可变直径离子推力器磁极,包括磁极底座、外磁极组件、内磁极组件,其中:外磁极组件安装在磁极底座上;内磁极组件可滑动地安装在磁极底座与外磁极组件之间,并通过内磁极组件的滑动调节离子推力器磁极的直径。本申请解决了相关技术中磁极位置不可调节的技术问题,可极大地提高离子推力器研制过程中放电室磁场的优化设计以及与空心阴极的匹配设计效率。
-
公开(公告)号:CN112696329A
公开(公告)日:2021-04-23
申请号:CN202011464133.6
申请日:2020-12-14
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种离子推力器栅极绝缘连接结构及装配方法。本发明包括:屏蔽帽A、屏蔽帽B、凹形绝缘子A、凸形绝缘子和连接螺栓;其中,屏蔽帽A和屏蔽帽B的开口相对,凹形绝缘子A放置在屏蔽帽A内;屏栅固定在屏蔽帽A开口端面,加速栅固定在凹形绝缘子A的端面;凸形绝缘子放置在屏蔽帽B内,且凸形绝缘子的凸起与凹形绝缘子A的凹槽相配合;减速栅固定在屏蔽帽B开口端面。栅极栅网之间通过一套绝缘装置实现三栅的绝缘连接,减少了多套绝缘安装造成的累积误差,同时可有效减少栅极热变形造成栅极孔对中精度差的问题,且结构简单,装配工艺好。
-
公开(公告)号:CN112555113A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011233350.4
申请日:2020-11-06
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种离子推力器栅极组件一体化绝缘结构,包括上屏蔽罩、绝缘支撑环和下屏蔽罩;所述上屏蔽罩、下屏蔽罩和绝缘支撑环均为圆柱结构,上屏蔽罩、绝缘支撑环和下屏蔽罩同心固定连接,绝缘支撑环的上端固定连接上屏蔽罩的内底面,绝缘支撑环的下端固定连接下屏蔽罩的内底面,上屏蔽罩和下屏蔽罩共同形成绝缘支撑环的防护罩,防止栅极组件离子光学引出过程中离子溅射污染绝缘支撑环,实现栅间电绝缘性能;本发明能够实现栅极组件轻量化、微型化、模块化的研制目标。
-
公开(公告)号:CN106545480B
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN201611118160.1
申请日:2016-12-07
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
Abstract: 一种铆接的离子推力器栅极部件,包括栅片和栅极安装环,所述栅片上圆周设置第一固定孔,所述栅极安装环上圆周设置第二固定孔,所述栅片和栅极安装环采用钛铆钉铆接固定,所述钛铆钉穿过栅片上的第一固定孔与栅极安装环的第二固定孔在另一侧铆接。本发明将栅极部件的栅片与栅极安装环的固定方式由传统的螺母连接结构改为铆接结构,克服了长期以来人们用传统的螺母连接技术带来的技术问题。采用钛铆钉铆接紧固方式固定栅片与栅极安装环,可简化栅极组件结构、减少标准件数量,可有效的提高栅极的可靠性,无松动问题,抗力学性能好且提高了栅极装配的对中性,减小截获电流提高了离子推力器寿命。
-
公开(公告)号:CN118641211A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411128205.8
申请日:2024-08-16
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
IPC: G01M15/02
Abstract: 本申请涉及一种离子推力器关键部组件工作寿命试验方法及装置。获取工作寿命试验的在轨工作环境温度和单次连续点火时长;根据试验时间长度和单次连续点火时长,确定工作寿命试验的试验小节累计点火时间长度;根据在轨工作环境温度和试验小节累计点火时间长度,确定工作寿命试验的关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件;根据点火特征,以及关机时长、关机时的环境温度条件和点火过程环境温度条件开展离子推力器关键部组件工作寿命试验,获得工作寿命试验的关键部组件工作寿命特征数据。解决了离子推力器关键部组件工作寿命预测精度较差、评价方法不佳的问题;提高了离子推力器关键部组件工作寿命分析的合理性与有效性。
-
公开(公告)号:CN115450876B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211269474.7
申请日:2022-10-17
Applicant: 兰州空间技术物理研究所
Abstract: 本申请涉及航天推进技术领域,具体而言,涉及一种连续可调离子电推进推力控制及阈值保护方法,包括步骤1:建立推力控制参考表;步骤2:建立推力阈值保护表;步骤3:设计调节流程;步骤4:将推力器设定的初始推力值在推力控制参考表中的位置用ilast表示,在推力阈值保护表的位置用jlast表示;步骤5:离子推力器控制单元接收到新的设定的工作推力值后,得到其在推力控制参考表中的位置,用icur表示,在推力阈值保护表中的位置,用jcur表示;步骤6:比较工作推力值icur和初始推力值ilast,进行调节周期的选择。本申请结合工程应用资源和推力器供电供气特性,可以实现宽范围变推力和电推进故障监测。
-
-
-
-
-
-
-
-
-