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公开(公告)号:CN114992075B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210692071.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种磁等离子体推力器射频加速装置,包括推力器腔体,丝杠支架,恒定磁场线圈组和射频天线组;射频天线组设于推力器腔体外部,包括四个沿推力器腔体周向排布的射频天线,第一、三射频天线,第二、四射频天线分别施加相位相同的射频电,第一、二射频天线中施加的射频电相位差为90°;恒定磁场线圈组包括若干个沿推力器腔体轴向排布的恒定磁场线圈,每个恒定磁场线圈中接入直流电;丝杠支架用于根据所需磁场位型实现恒定磁场线圈组沿推力器腔体轴向的位置调节。本发明还提供一种基于上述装置的磁等离子体推力器射频加速方法。本发明利用射频能量耦合机理加速等离子体中的离子,实现能量的高效注入,避免了加速过程中的电极腐蚀。
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公开(公告)号:CN114992075A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210692071.7
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种磁等离子体推力器射频加速装置,包括推力器腔体,丝杠支架,恒定磁场线圈组和射频天线组;射频天线组设于推力器腔体外部,包括四个沿推力器腔体周向排布的射频天线,第一、三射频天线,第二、四射频天线分别施加相位相同的射频电,第一、二射频天线中施加的射频电相位差为90°;恒定磁场线圈组包括若干个沿推力器腔体轴向排布的恒定磁场线圈,每个恒定磁场线圈中接入直流电;丝杠支架用于根据所需磁场位型实现恒定磁场线圈组沿推力器腔体轴向的位置调节。本发明还提供一种基于上述装置的磁等离子体推力器射频加速方法。本发明利用射频能量耦合机理加速等离子体中的离子,实现能量的高效注入,避免了加速过程中的电极腐蚀。
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公开(公告)号:CN111779645A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010455721.7
申请日:2020-05-26
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明公开了一种大功率附加场磁动力等离子体推力器阴极螺旋换热结构,包括:阴极套筒内壁、阴极套筒外水冷套、进口管路和出口管路;其中,阴极套筒内壁与阴极套筒外水冷套通过焊接实现密封配合,阴极套筒内壁与阴极套筒外水冷套之间的区域构成冷却腔体;进口管路与阴极套筒内壁焊接,并且进口管路与冷却腔体相连通;出口管路与阴极套筒内壁焊接,并且出口管路与冷却腔体相连通;阴极套筒内壁的外表面上设有导流板,导流板在冷却腔体内引导冷却剂的流动。本发明确保阴极在高温大电流下可靠工作,同时通过引入导流板设计冷却流道,弥补了传统直通式阴极换热结构换热效率低、尺寸大、寿命短的缺陷。
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公开(公告)号:CN114623060A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210106583.0
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种磁等离子体动力推力器阴极及其加工方法,该阴极结构为钨阴极主体段与紫铜连接复合结构,钨阴极主体段为中孔棒状结构,中孔结构形成推力器阴极的导气孔,该导气孔按照功能划分为气流缓冲腔、气体初电离腔和气体再电离腔,从前至后直径逐级增大,从而逐级增加热等离子体运动受限程度;紫铜连接件套设于阴极后端,为中孔圆台结构,前端直径与钨阴极主体段外径一致,前端至后端直径逐渐增大。在无氧环境下,利用激光3D打印技术,将钨‑钽‑氧化物粉末、紫铜粉末同时快速制备成型MPDT复合阴极。本发明解决了目前单孔阴极热等离子体轰击内壁效率低,启动时间较长,烧蚀严重的问题,以及现有MPDT机加工困难、加工易引入氧化等问题。
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公开(公告)号:CN115184032B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202210692958.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于高功率电推进器离子能量测量系统,包括放电腔体内部的集成探头,以及放电腔体外部的数据采集系统;集成探头包括三探针探头和金属圆环探头;金属圆环探头为由金属丝绕制的不封闭的环状结构,三探针探头位于金属圆环探头内部,包括三根并排排布的金属丝;数据采集系统获取金属圆环探头内部产生的感应电势,得到电流密度,数据采集系统同时获取三探针探头的离子饱和电流、正偏压电位和悬浮电位,得到离子密度;根据电流密度和离子密度得到离子能量。本发明还公开了高功率电推力器中离子能量在线测量方法。本发明实现了离子能量的实时监测,能够推动电推力器能量耦合机理研究,优化推力器设计,促进高功率电推力器的快速发展。
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公开(公告)号:CN114615786B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210107703.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种螺旋微结构磁响应磁等离子体动力推力器阴极及其制备方法,阴极包括阴极基体和阴极基体中的螺旋微结构,阴极基体为中空圆柱结构,中空结构形成单孔导流通道,单孔导流通道贯穿整个阴极;螺旋微结构围绕单孔导流通道均匀分布,通过熔渗工艺与阴极基体形成一体化结构。阴极基体材料为钨—稀有金属氧化物合金,螺旋微结构为钨—磁响应效应金属,添加的稀有金属氧化物具有降低钨基阴极的逸出功,稳定等离子体弧的作用;磁响应材料产生沿着导流通道轴心的磁场,提高磁场的均匀分布程度,产生的磁场与外加磁场相互叠加,约束等离子运动,减轻热等离子体对通道内壁的冲蚀,增加钨基阴极的散热,降低阴极表面温度,降低烧蚀。
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公开(公告)号:CN114623932A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210106582.6
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于红外辐射成像的MPD阴极温度监测系统及方法,监测系统包括陷波滤光片,光电探测器,测控系统和相机;陷波滤光片用于屏蔽MPD阴极辐射光中的羽流辐射光,分别设于MPD工作时所处真空仓的两个视窗上;监测方法为,阴极辐射光通过陷波滤光片后被光电探测器接收,光电探测器将光强信号输出至测控系统,得到相机曝光时间的预期值,进而控制相机的曝光时间,相机接收阴极辐射光,生成红外辐射照片;测控系统根据红外辐射照片得到MPD阴极温度。本发明有效排除了等离子体羽流的辐射干扰,实时控制相机曝光时间,实现了MPD阴极表面温度和形貌的测量,具有结果准确,适用性强等优势。
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公开(公告)号:CN114615786A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210107703.9
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种螺旋微结构磁响应磁等离子体动力推力器阴极及其制备方法,阴极包括阴极基体和阴极基体中的螺旋微结构,阴极基体为中空圆柱结构,中空结构形成单孔导流通道,单孔导流通道贯穿整个阴极;螺旋微结构围绕单孔导流通道均匀分布,通过熔渗工艺与阴极基体形成一体化结构。阴极基体材料为钨—稀有金属氧化物合金,螺旋微结构为钨—磁响应效应金属,添加的稀有金属氧化物具有降低钨基阴极的逸出功,稳定等离子体弧的作用;磁响应材料产生沿着导流通道轴心的磁场,提高磁场的均匀分布程度,产生的磁场与外加磁场相互叠加,约束等离子运动,减轻热等离子体对通道内壁的冲蚀,增加钨基阴极的散热,降低阴极表面温度,降低烧蚀。
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公开(公告)号:CN114623060B
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202210106583.0
申请日:2022-01-28
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明提供了一种磁等离子体动力推力器阴极及其加工方法,该阴极结构为钨阴极主体段与紫铜连接复合结构,钨阴极主体段为中孔棒状结构,中孔结构形成推力器阴极的导气孔,该导气孔按照功能划分为气流缓冲腔、气体初电离腔和气体再电离腔,从前至后直径逐级增大,从而逐级增加热等离子体运动受限程度;紫铜连接件套设于阴极后端,为中孔圆台结构,前端直径与钨阴极主体段外径一致,前端至后端直径逐渐增大。在无氧环境下,利用激光3D打印技术,将钨‑钽‑氧化物粉末、紫铜粉末同时快速制备成型MPDT复合阴极。本发明解决了目前单孔阴极热等离子体轰击内壁效率低,启动时间较长,烧蚀严重的问题,以及现有MPDT机加工困难、加工易引入氧化等问题。
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公开(公告)号:CN115184032A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210692958.6
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于高功率电推进器离子能量测量系统,包括放电腔体内部的集成探头,以及放电腔体外部的数据采集系统;集成探头包括三探针探头和金属圆环探头;金属圆环探头为由金属丝绕制的不封闭的环状结构,三探针探头位于金属圆环探头内部,包括三根并排排布的金属丝;数据采集系统获取金属圆环探头内部产生的感应电势,得到电流密度,数据采集系统同时获取三探针探头的离子饱和电流、正偏压电位和悬浮电位,得到离子密度;根据电流密度和离子密度得到离子能量。本发明还公开了高功率电推力器中离子能量在线测量方法。本发明实现了离子能量的实时监测,能够推动电推力器能量耦合机理研究,优化推力器设计,促进高功率电推力器的快速发展。
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