一种强约束电子的霍尔推力器
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119177916A

    公开(公告)日:2024-12-24

    申请号:CN202411370431.7

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 一种强约束电子的霍尔推力器,属于电推进技术领域,它包含内铁芯、内线圈、通道绝缘陶瓷、绝缘子、底板、外线圈、导磁罩、气体分配器、内磁极、外磁极、阳极磁屏一体化通道、内陶瓷、外陶瓷和阳极绝缘垫片;内线圈与外线圈之间设置有与二者相间隔的阳极磁屏一体化通道,所述阳极磁屏一体化通道为内外同心的环形体,阳极磁屏一体化通道与底板之间绝缘隔离,气体分配器布置在阳极磁屏一体化通道底部且二者绝缘隔离,内陶瓷和外陶瓷分别置于阳极磁屏一体化通道的内外壁顶部,所述磁屏阳极一体化通道、内陶瓷和外陶瓷在通道内形成瓶状磁阱。本申请阳极磁屏一体化通道,增加了对电子的约束能力,从而提高了电离率,优化了推力器的整体性能。

    一种推力器磁场环境下中置阴极电子分布诊断装置

    公开(公告)号:CN117803546A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311857098.8

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 一种推力器磁场环境下中置阴极电子分布诊断装置,包含中置阴极霍尔推力器结构和分段阳极结构;分段阳极结构包括阳极环、阳极环支撑件、底板、阳极板和阳极板支撑件;阳极环和阳极板沿轴向依次布置在推力器出口下游,轴向布置有多个阳极环,阳极环设置子阳极环支撑件的上表面上,阳极环支撑件固定在底板的上表面上,阳极板设置在阳极板支撑件板面内侧,阳极板支撑件固定在底板上表面上,中置阴极霍尔推力器结构的出口与阳极环之间、相邻两个阳极环之间、阳极环与阳极板之间均有间隔。本发明通过分段阳极与阴极放电的结构设计,诊断在推力器磁场环境下中置阴极的电子空间分布,实现推力器放电耦合损失评估。

    一种宽通道霍尔推力器磁路结构及提高磁场强度的方法

    公开(公告)号:CN116838558A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310884745.8

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 一种宽通道霍尔推力器磁路结构及提高磁场强度的方法,所述磁路结构包含内磁极、内铁芯、底板、磁屏、外导磁罩、外磁极、内线圈、外线圈、下线圈、支架和向内导磁罩;外线圈的下方布置有向内导磁罩和下线圈,向内导磁罩径向垂直外导磁罩设置;多个向内导磁罩和多个下线圈交替布置在外线圈的下方,且最上部的向内导磁罩与外线圈相邻,最下部的下线圈与底板相邻,多个下线圈串联设置,磁屏的底部通过支架固定,支架固定在底板上。本发明保证了霍尔推力器磁场的大范围可调节性以及所需的特征磁场强度,同时大范围提高所能实现的放电通道宽度,利用宽通道、低面容比的特点抑制等离子体壁面损失,提高霍尔推力器的放电比冲。

    霍尔推力器的轴对称供气气体分配器

    公开(公告)号:CN116412095A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310420947.7

    申请日:2023-04-19

    Abstract: 霍尔推力器的轴对称供气气体分配器,涉及航天电推进技术领域。解决了霍尔推力器工质气体进入放电通道内时呈非对称分布,造成非对称放电影响的问题。本发明包括n级气体腔室结构;n级气体腔室结构包括相互连通的n级腔室,分别为第一级至第n级腔室;当前级腔室的出气孔作为下一级腔室的进气孔,且第i级腔室有2i‑1个进气孔和2i个出气孔,均周向均匀分布;每级腔室内的每个进气孔对应两个出气孔,且该进气孔至与其对应的两个出气孔之间的出气行程相同。保证每级腔室的工质气体从进气到出气的沿程损失一致,实现供气时的轴对称性与均匀性。本发明主要用于霍尔推力器上。

    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:CN114658626A

    公开(公告)日:2022-06-24

    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。

    高励磁性能后加载磁场霍尔推力器磁路结构及设计方法

    公开(公告)号:CN114658625A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210294828.7

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 高励磁性能后加载磁场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、内线圈、内磁屏、底板、外壳、外线圈、外磁屏、外磁极、内永磁体和外永磁体,内永磁体固定在内磁极的上表面上,外永磁体固定在外磁极的上表面上;所述方法为组装磁路结构,内永磁体和外永磁体磁场沿推力器轴向,且方向相反,永磁体固定的磁力线方向可提供后加载磁场,采用永磁励磁形成一定后加载程度的主磁场,并采用线圈励磁形成后加载程度相同的调节磁场,实现通过线圈励磁调整通道内最大磁场强度。本发明可降低磁路内磁饱和程度,并增加后加载磁场霍尔推力器设计自由度。

    一种多环导磁柱霍尔推力器磁路结构

    公开(公告)号:CN113133173B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110411674.0

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 一种多环导磁柱霍尔推力器磁路结构,包含底板、内铁芯、磁极片、N组通道磁屏环和若干个导磁柱;内铁芯和N组通道磁屏环由内至外同心设置,在相邻两个通道磁屏环之间以及第N组通道磁屏环外侧分别沿周向均匀布置有多个导磁柱,形成等效导磁环,内铁芯、N组通道磁屏环和多个导磁柱均连接在底板上,内铁芯和导磁柱周侧面均缠绕有线圈,每组通道磁屏环为顶部开口的双环结构,通道磁屏环与底板垂直,内铁芯的顶部和每个导磁环的顶部连接有磁极片,其中内铁芯和布置在内铁芯顶部的磁极片均为中空结构;每个磁极片上的通孔与对应的导磁柱间隔排布。本发明可有效提升多环霍尔推力器磁路散热能力进而降低磁路温度,提升可靠性及放电稳定性。

    霍尔推力器的轴对称进气结构

    公开(公告)号:CN114412740A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210180838.8

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 霍尔推力器的轴对称进气结构,涉及航天电推进领域,为了解决工质气体进入放电通道内时呈非对称分布,造成非对称放电的影响。在霍尔推力器的磁极底板下部中心开设径向缓冲腔室沉槽,径向缓冲腔室盖板盖合到径向缓冲气路沉槽上形成闭合的径向缓冲腔室;磁极底板顶部和放电通道底部分别开设一号和二号轴向缓冲腔室沉槽,结合密封圈和榫卯结构构成闭合的轴向缓冲腔室;在放电通道底部构造气体注入结构;分别在磁极底板和放电通道底部构建周向均布的连通气孔,来连通径向缓冲腔室、轴向缓冲腔室和气体注入结构;工质气体依次通过进气管、径向缓冲腔室、轴向缓冲腔室和气体注入结构,最后轴对称的注入到放电通道中。用于轴对称的向放电通道内注入气体。

    一种霍尔推力器阳极结构
    49.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111219307B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201910243684.0

    申请日:2019-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种霍尔推力器阳极结构,包括配气腔和配气挡板,配气腔为纵向轴截面为等腰梯形的环形腔体结构,配气挡板与阳极所处位置磁力线平行设置,配气挡板包括内挡板环和外挡板环,配气腔由外侧壁、上端面、内侧壁和下端面围合而成,内挡板环与配气腔的内侧壁固定连接,外挡板环与配气腔的外侧壁固定连接,在配气腔的内侧壁和外侧壁上沿周向对称均匀开有多个径向出气孔,内挡板环和外挡板环与各自侧的侧壁之间形成气体混合腔。本发明简化阳极气体分配器一体化结构的加工和安装过程,降低成本,均匀化推力器工质气体扩散,减少放电通道内的电子对一体化结构的溅射侵蚀,优化推力器电离和放电性能。

    一种霍尔推力器推力矢量偏心计算方法

    公开(公告)号:CN113465494A

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202110733060.4

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 一种霍尔推力器推力矢量偏心计算方法,包含以下步骤:步骤一:采用法拉第探针测量霍尔推力器羽流区离子电流密度;步骤二:分析离子电流密度对推力矢量偏心的贡献;步骤三:建立霍尔推力器羽流区的空间离子电流密度曲面模型;步骤四:采用加权最小二乘法对曲面模型进行计算,得到计算推力矢量偏心的非线性方程组;采用布罗依登秩方法进行求解非线性方程组,并通过迭代方程反复迭代计算,得到推力矢量偏心结果。本发明通过分析与推力器轴线不同夹角处离子电流密度对推力矢量的贡献,计算推力矢量偏心。

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