一种高频激励放电中心等离子体与侧面等离子体协同抑制燃烧压力脉动的方法

    公开(公告)号:CN109462928B

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201811635817.0

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 一种高频激励放电中心等离子体与侧面等离子体协同抑制燃烧压力脉动的方法,涉及一种抑制热声振荡现象中压力脉动的方法。本发明用中心等离子体与侧面等离子体协同作为一种动态、主动的方式调控燃烧室在燃烧过程中出现的压力脉动状态。本发明在燃烧室的火焰根部和侧面产生等离子体,根部等离子体动态地影响火焰热释放的频率与相位规律,使得脉动火焰对气流扰动的响应程度发生变化;火焰侧面施加的等离子体通过一定能量输入吸附火焰主体,改变火焰主释热区相对于燃烧室出口的距离,即令燃烧室内压力脉动从燃烧室出口反射的回传路径长度改变,压力脉动与火焰热释放率的相位差发生变化;两处等离子体协同作用、调节而实现燃烧压力脉动的减缓或抑制。

    一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置

    公开(公告)号:CN111706481B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010564374.1

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置。离子风推力装置包括电离电极、中间电极、集电极、电离电源和加速电源,电离电极与电离电源连接,中间电极与加速电源连接,电离电极与中间电极之间形成电离区,中间电极与集电极之间形成加速区,通过调整电离电源输出电压的大小或电离区的距离改变电离区的带电粒子浓度,实现了电离区的单独控制,通过调整加速电源输出电压的大小或加速区的距离改变加速区的电场强度,实现了加速区的单独控制,即实现了电离与加速的解耦;并且通过电离区与加速区的控制匹配,使带电粒子在加速区的运动过程中完全与中性气体分子发生碰撞并进行能量交换,提高了离子风推力器的电‑动能转换效率。

    一种具有缓冲腔的霍尔推力器

    公开(公告)号:CN111219305B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN201910218011.X

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种具有新型缓冲腔的霍尔推力器,属于霍尔推力器技术领域。本发明解决现有小功率霍尔推力器由于尺寸过小导致的气体密度和均化程度不高的问题。本发明的内陶瓷屏和外陶瓷屏为内外嵌套的圆筒结构,内陶瓷屏和外陶瓷屏之间具有径向空隙和轴向空隙,构成内陶瓷屏和外陶瓷屏之间的缓冲腔结构;所述的阳极和外陶瓷屏通过气体分配器和螺母固定安装在底板上;内永磁铁通过永磁铁支架固定安装在内陶瓷屏内,并使用固定螺母与底板固定安装;外永磁铁套装在外陶瓷屏的外侧。本发明的放电通道采用外陶瓷屏和内陶瓷屏插接构成,外陶瓷屏和内陶瓷屏之间的区域形成缓冲腔,通过新型的缓冲腔结构增大了气体运动路径,使气体均化的更充分。

    一种多环霍尔推力器磁路热防护装置

    公开(公告)号:CN112761917A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110197226.5

    申请日:2021-02-22

    Abstract: 一种多环霍尔推力器磁路热防护装置,包含均由低发射材料制成的筒形阴极热屏和N个环形放电通道热屏,筒形阴极热屏和N个环形放电通道热屏由内至外同心布置,筒形阴极热屏与最内层的环形放电通道热屏相连,相邻两个环形放电通道热屏连接为一体,每个环形放电通道热屏为顶部开口,而底部相连的双环结构。本发明可有效降低多环霍尔推力器磁路温度,进而提升可靠性及稳定性。

    一种用于碘工质电推力器冷凝产物清除的热辐射阳极结构

    公开(公告)号:CN111561431B

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202010312361.5

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明提供了一种用于碘工质电推力器冷凝产物清除的热辐射阳极结构,包括电磁铁、导体、热辐射板、套在电推力器阳极上的滑套、触点和套在滑套上的铁磁性环,在电磁铁前方的电推力器阳极上设有绝缘夹层,导体套设在绝缘夹层上,热辐射板的首部与电推力器阳极的首部铰接,热辐射板的尾部通过连杆与触点铰接,触点固定在滑套的后端面上,在绝缘夹层与滑套之间的电推力器阳极上设有弹簧,通电时,电磁铁产生磁性吸引铁磁性环沿电推力器阳极的轴线移动,触点与导体连通,并通过连杆带动所述热辐射板绕与电推力器阳极的首部的连接处旋转,扩大热辐射面积。本发明清除了电推力器阳极供气通道与放电通道上碘工质的冷凝产物,且不影响电推力器的工作性能。

    一种用于空间引力波探测的组合式电推进装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112373728A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011155196.3

    申请日:2020-10-26

    Abstract: 本发明提出了一种用于空间引力波探测的组合式电推进装置及控制方法,属于航天电推进技术领域。解决了现有单一推力器在偏离最佳工作区间工作过程中,效率和比冲等性能参数下降的问题。推进装置及控制方法,推进装置包括推力机构和控制机构,所述推力机构控制机构互通讯连接,所述推力机构包括储供系统、压力调节模块、流量调节模块、气体工质电推力器、液体工质电推力器和中和器,所述储供系统与压力调节模块相连,所述气体工质电推力器和液体工质电推力器各连接一个流量调节模块,两个流量调节模块均与压力调节模块相连,所述气体工质电推力器和液体工质电推力器均与中和器相连。它主要用于空间引力波探测。

    一种双磁屏的霍尔推力器
    68.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111219306B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910218013.9

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 一种双磁屏的霍尔推力器,属于霍尔推力器技术领域。本发明解决现有霍尔推力器通道内部,电子与壁面相互作用频繁导致的壁面能量沉积,从而引起的热失稳和能量损失问题。本发明的在传统的霍尔推力器增设一个附加磁屏形成双磁屏结构,利用双磁屏对近壁面的磁场进行二次短路,从而引导磁力线不再穿越通道和阳极,进而减小电子对壁面的能量沉积问题并控制电子电流。利用双磁屏解决了通道内电子对壁面的能量沉积,也避免了推力器的放电热失稳,以及能量损失导致的性能损失问题。同时,本发明抑制了电子电流,增加了电流利用率。此外,通过保证附加磁屏的厚度和内磁屏与阳极的绝缘,保证了附加磁屏的鲁棒性和寿命,使得该发明可以长时间有效工作。

    一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置

    公开(公告)号:CN111706481A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010564374.1

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于电离与加速过程解耦的离子风推力装置。离子风推力装置包括电离电极、中间电极、集电极、电离电源和加速电源,电离电极与电离电源连接,中间电极与加速电源连接,电离电极与中间电极之间形成电离区,中间电极与集电极之间形成加速区,通过调整电离电源输出电压的大小或电离区的距离改变电离区的带电粒子浓度,实现了电离区的单独控制,通过调整加速电源输出电压的大小或加速区的距离改变加速区的电场强度,实现了加速区的单独控制,即实现了电离与加速的解耦;并且通过电离区与加速区的控制匹配,使带电粒子在加速区的运动过程中完全与中性气体分子发生碰撞并进行能量交换,提高了离子风推力器的电-动能转换效率。

    一种低功率磁化电推进空心阴极推力器

    公开(公告)号:CN109236594B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811073211.2

    申请日:2018-09-14

    Abstract: 本发明提出一种低功率磁化电推进空心阴极推力器,该推力器的阴极由顶板和圆筒形侧壁组成,阴极的顶板内安装有环形的发射体,作为阴极,阴极的侧壁的外周套固有绝缘层一,绝缘层一外周套固有环状的永磁铁,阴极的内部安装有点火电极,阴极的顶板的外侧与绝缘层二连接,绝缘层二的外侧连接有阳极,阴极的开口端安装有绝缘底座,阳极底板固定在绝缘底座的外侧。解决了现有技术中的空心阴极推力器比冲和工作效率低的问题,提供一种低功率磁化电推进空心阴极推力器,利用轴向磁场增强等离子束流,以增强等离子加速效应在推力产生机理中所发挥的作用,提高空心阴极推力器的比冲和工作效率。

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