一种新型微波ECR离子推力器放电室

    公开(公告)号:CN109681398A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201811518295.6

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 一种新型微波ECR离子推力器放电室,由永磁体磁场和微波天线两个相互偶合的部分组成。永磁体磁场由径向磁场与轴向磁场组成,形成多个电子回旋共振区以明显增加微波的利用率,大幅度减少电离损失,提高离子推力器效率。微波天线由轴向环形天线与径向环形天线两部分组成,通过将微波直接馈送至轴向磁环电子回旋共振区与径向磁环电子回旋共振区,可以有效减少微波在等离子体中传输的损失,增加微波与磁场的耦合作用,从而有效提高微波利用率。本方案特别适用于推力10mN以下的微推力离子推力器。

    一种面向巨型网络星座的高可靠性复合推进系统

    公开(公告)号:CN118323485A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202311864627.7

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种面向巨型网络星座的高可靠性复合推进系统,包括:储供分系统,用于提供工质;冷气推进模块,用于卫星平台的姿态控制和小范围机动;单组元推进模块,用于所述卫星平台的快速轨道机动和大范围轨道转移;电推进模块,用于所述卫星平台的高比冲、小推力任务;所述冷气推进模块、所述单组元推进模块和所述电推进模块分别通过各自对应的分支管道连接所述储供分系统。本发明提出一种面向巨型网络星座的高可靠性复合推进系统,推进模块相互独立,互为备份,某一推进模块失效后能利用其他推进模块进行功能代偿,保证卫星具备最基本的推进能力,极大的提高了卫星平台的可靠性。该推进系统在未来巨型网络星座领域具有较为广泛的应用前景。

    一种空心阴极中置型霍尔推力器
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117846910A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311806636.0

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种空心阴极中置型霍尔推力器,包括外壳体、供气组件、空心阴极和磁场生成部。供气组件包括气管和陶瓷通道,气管设置于陶瓷通道内并用于通入中性气体,陶瓷通道固定连接于外壳体;空心阴极设置于外壳体的内部,用于提供电子以电离中性气体从而产生等离子体;磁场生成部设置于外壳体的内部且,用于在放电通道内产生磁场以约束电子运动。本发明的空心阴极中置型霍尔推力器,通过将空心阴极中置,简化了霍尔推力器的结构,缩小了整体外包络尺寸,解决了羽流扩散角大的问题。空心阴极中置,触持极顶孔在霍尔推力器中轴线上,有利于磁场捕获原初电子,降低空心阴极与霍尔推力器耦合电子桥的耦合电势,提高等离子体电离率。

    一种立方星使用的液化气推进模块

    公开(公告)号:CN115924129A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211623838.7

    申请日:2022-12-16

    Abstract: 本发明涉及一种立方星使用的液化气推进模块,采用模块化的设计理念,将阀门、传感器、微型控制器、控制开关、喷嘴等集成安装在底座上,整体体积小,可以大大减小系统所占的空间尺寸及重量;同时与底座连接的储箱,可根据卫星需求扩展,通过改变高度来增加工质的存储量。采用微型控制器,直接与卫星平台进行通讯,无需卫星平台提供控制信号。喷嘴可连续工作,也可以点动脉冲工作。本发明的液化气推进模块具有模块化、高精度、体积小、集成程度高的特点,可以满足立方星离轨、轨道保持与姿态精细调整需求,在航天器领域具有较为广泛的应用前景。

    一种微流量控制器及方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111089091B

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN201911235602.4

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明提供一种微流量控制器,包含:压力调节模块;所述压力调节模块包含:阀座;入口气管接头,设置在阀座第一端,用于输入工质气体;出口气管接头,设置在阀座第二端,用于输出工质气体;出口压力传感器,设置在阀座第一端,用于测量输出工质气体的气压值;入口电磁阀,用于控制工质气体从入口气管接头进入阀座内部;控制模块,信号连接出口压力传感器、入口电磁阀;所述控制模块根据出口压力传感器测量的气压值生成第一控制指令信号,并通过所述第一控制指令信号驱动入口电磁阀打开或关闭,调节输出工质气体的气压值。本发明还提供一种工质气体流量控制方法。本发明集成化程度高,能够在大范围内精确调整工质气体流量。

    一种新型微波ECR离子推力器放电室

    公开(公告)号:CN109681398B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201811518295.6

    申请日:2018-12-12

    Abstract: 一种新型微波ECR离子推力器放电室,由永磁体磁场和微波天线两个相互偶合的部分组成。永磁体磁场由径向磁场与轴向磁场组成,形成多个电子回旋共振区以明显增加微波的利用率,大幅度减少电离损失,提高离子推力器效率。微波天线由轴向环形天线与径向环形天线两部分组成,通过将微波直接馈送至轴向磁环电子回旋共振区与径向磁环电子回旋共振区,可以有效减少微波在等离子体中传输的损失,增加微波与磁场的耦合作用,从而有效提高微波利用率。本方案特别适用于推力10mN以下的微推力离子推力器。

    一种微流量控制器及方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111089091A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911235602.4

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明提供一种微流量控制器,包含:压力调节模块;所述压力调节模块包含:阀座;入口气管接头,设置在阀座第一端,用于输入工质气体;出口气管接头,设置在阀座第二端,用于输出工质气体;出口压力传感器,设置在阀座第一端,用于测量输出工质气体的气压值;入口电磁阀,用于控制工质气体从入口气管接头进入阀座内部;控制模块,信号连接出口压力传感器、入口电磁阀;所述控制模块根据出口压力传感器测量的气压值生成第一控制指令信号,并通过所述第一控制指令信号驱动入口电磁阀打开或关闭,调节输出工质气体的气压值。本发明还提供一种工质气体流量控制方法。本发明集成化程度高,能够在大范围内精确调整工质气体流量。

    一种冷气和离子复合推进系统

    公开(公告)号:CN106828982B

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201710138348.0

    申请日:2017-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种冷气和离子复合推进系统,其包含:离子推进系统,用于航天器的主推进,其包含离子推进器、中和器、储供单元以及固态微波源;储供单元分别连接该离子推进器以及中和器以分别向离子推进器及中和器提供氙气;固态微波源分别连接该离子推进器以及中和器以分别向离子推进器及中和器提供微波;冷气推进系统,用于航天器的短时快速机动和姿态控制,其包含冷气推力器,离子推进系统的储供单元连接冷气推力器以向其提供氙气;电源,用于向离子推进系统以及冷气推进系统供电;控制器,用于对离子推进系统及冷气推进系统进行状态精确控制。其优点是:冷气推进实现航天器快速机能,离子推进实现长时间远距离加速,该推进系统比冲高。

Patent Agency Ranking