一种微阴极电弧推进系统
    161.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111348224A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010298568.1

    申请日:2020-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种微阴极电弧推进系统,通过将传统微阴极电弧推进系统中的电感电路更换为电容电路,由于电容放电方式稳定,能够提高微阴极电弧推力器工作稳定性,并且由于电容在工作过程中内阻较小,从而降低电路额外功率消耗,提高了系统的效率。此外,由于采用脉冲电源,以脉冲方式供电,微阴极电弧推力器输入平均功率大幅降低。

    一种霍尔推力器安装支架

    公开(公告)号:CN109779863B

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN201910098845.1

    申请日:2019-01-31

    Abstract: 一种霍尔推力器安装支架,属于霍尔推力器技术领域。本发明型解决了现有的霍尔推力器在空间受限的情况下供气管路和电路裸露在外面的问题。它包括支架主体和底板,所述支架主体包括水平设置的定位板及两个竖直设置在底板上方的支撑件,所述定位板的中部竖直开设有内径为上小下大的阶梯通孔,两个支撑件相对设置且其下部均固设在阶梯通孔的小孔内壁,每个支撑件均与阶梯通孔的小孔内壁随形设置,其中一个支撑件上开设有若干开口向上的豁口,另一个支撑件上水平开设有导线孔,每个支撑件的端部与另一个支撑件的端部之间均存在间隙,底板水平设置在阶梯通孔的大孔中且与定位板固接。

    一种大高径比霍尔推力器的磁屏结构

    公开(公告)号:CN111219304A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910204522.6

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 一种大高径比霍尔推力器的磁屏结构,属于霍尔推力器技术领域。本发明解决现有采用大高径比设计霍尔推力器通道中径处的轴向磁场梯度低,推力器性能低的问题。本发明包括内磁屏、外磁屏和支撑件,内磁屏、外磁屏的圆心与支撑件的圆心重合,并且内磁屏、外磁屏和支撑件之间通过勾脚和扣槽的相互扣合固定构成内外嵌套的圆筒形结构。本发明在霍尔推力器采用大高径比设计的过程中,将内磁屏和外磁屏不用同一底面连接,不仅具有采用大高径比设计霍尔推力器的提高推力器推重比、减弱壁面侵蚀等优点,使得航天飞行器的有效载荷、使用寿命和机动灵活性有所提高,同时也提高了采用大高径比设计霍尔推力器通道中径处的轴向磁场梯度,提高了推力器的工作性能。

    一种金刚石壁面的低功率圆柱形霍尔推力器

    公开(公告)号:CN109826768B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201910146374.7

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明提供的一种金刚石壁面的低功率圆柱形霍尔推力器,包括:永磁体、纯铁导磁上部、纯铁导磁底盘、阳极、陶瓷底座和金刚石通道,永磁体、纯铁导磁上部和金刚石通道均为环形件且同轴,纯铁导磁上部、永磁体和纯铁导磁底盘由上至下依次连接构成腔体,纯铁导磁底盘的中心沿中轴线向上延伸有一旋转支撑部,陶瓷底座位于腔体内,且陶瓷底座转动连接于旋转支撑部顶端,阳极安装在陶瓷底座上,金刚石通道安装在陶瓷底座的外缘上表面。本发明的通道壁面采取金刚石壁面材料,可使得等离子体对壁面轰击的影响减小,同时还可大幅提高推力器机械强度,有助于提升推进器的寿命。

    一种射频离子推力器及脉冲产生方法

    公开(公告)号:CN109630369B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910026143.2

    申请日:2019-01-11

    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。

    一种面向炉机网协调的锅炉智能超前控制方法

    公开(公告)号:CN110118347A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910458774.1

    申请日:2019-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向炉机网协调的锅炉智能超前控制方法,所述方法包括如下步骤:步骤一:分析超临界机组锅炉能量状态,采用主蒸汽压力的变化情况来描述和定义锅炉能量的增减;步骤二:分析机组能量状态,定义电网AGC指令与发电机组的实际功率之间的偏差为机组负荷跟随情况;步骤三:分析不同锅炉能量变化情况与机组负荷跟随情况下的组合情况,在锅炉燃烧率指令侧附加智能超前控制通道,对燃烧率指令进行超前控制。本发明可以在传统超前控制逻辑的基础上,考虑到主蒸汽压力的变化方向和机组负荷跟随情况,在保持原控制方法下机组负荷跟随能力的情况下同时追求主蒸汽压力的稳定,抑制其波动,进而延长锅炉寿命。

    一种气体流动环境下利用多高压电极强化等离子体放电的方法

    公开(公告)号:CN109587919A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811602628.3

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 一种气体流动环境下利用多高压电极强化等离子体放电的方法,它涉及一种脉冲放电的增强方法。本发明利用气流的输运作用,将1级至n-1级放电产生的含能粒子输运至2级至n级,提高了2级至n级的初始含能粒子浓度,利用含能粒子的预电离作用,当下一次放电脉冲来临时,2级至n级放电强度明显提升,且放电强度沿着气流的方向逐渐增强至饱和;通过调节n-1高压电极与n高压电极的间距,匹配带电粒子寿命,能够得到最优的输出放电强度。当输入气流v为恒定气流时,通过改变电极结构或调节放电频率f的方式对输出放电强度进行反馈调节;当输入气流v为时变气流时,通过调节放电频率f的方式对输出放电强度进行反馈调节,以实现放电的增强。

    一种具有多孔材料隔板的霍尔推力器气体分配器结构

    公开(公告)号:CN109555658A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201910098260.X

    申请日:2019-01-31

    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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