航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法

    公开(公告)号:CN106802125B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710062745.4

    申请日:2017-01-24

    IPC分类号: G01B7/30 G01B7/312

    摘要: 本发明公开了一种航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法,所述航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法采用羽流测量装置、电推力器,使用羽流测量装置测量电推力器的离子电流分布,由离子电流峰的平面位置得到离子电流峰的空间位置,由离子电流峰的空间位置最终确定电推力器的推力矢量偏心。本发明相比多探针阵列确定电推力器推力偏心的传统方法,对测试设备要求简单,测量精度高、操作便利。

    空心阴极加热器和空心阴极结构

    公开(公告)号:CN109599309A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811466832.7

    申请日:2018-12-03

    IPC分类号: H01J1/02 F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种空心阴极加热器和空心阴极结构,包括内陶瓷骨架(4)、加热丝(5)以及外陶瓷套筒(6);所述内陶瓷骨架(4)的外侧面和/或外陶瓷套筒(6)的内侧面具有第一结构;所述第一结构为凸起、凹槽或平滑曲面中的任一种或任多种组合;所述外陶瓷套筒(6)嵌套在内陶瓷骨架(4)外部,内陶瓷骨架(4)的外侧面和外陶瓷套筒(6)的内侧面之间通过第一结构合围形成第一空间。本发明的空心阴极加热器易于加工和装配,机械强度高,可靠性高,蛇形蜿蜒的加热丝,相邻位置的感应磁场可以相互抵消,有效降低点火瞬间感应磁场产生的感应电压和感应电流,减少加热丝的热冲击,提高空间电推进系统的可靠性和寿命。

    大电流多通道金属阴极
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106531591B

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201610881946.2

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: H01J3/02

    摘要: 本发明公开了一种大电流多通道金属空心阴极,包括阴极管、多根金属发射体和气路接口,阴极管为细长的难熔金属管,一端平行排列多根难熔金属发射体,金属发射体之间、金属发射体与阴极管内壁之间的表面相切,阴极管另一端与气路接口气密性焊接连接。本发明采用多根低逸出功高电子发射能力的金属棒材或管材,形成多发射通道,在有限尺寸条件下增大发射面积,提高了发射电流能力,无需外部加热器,内部通入一定流量的气体工质,外部施加一定的高电压,可直接点火发射100~500A的电子电流;单位面积的发射电流密度不超过10A/cm2,从而大大降低发射体表面温度和材料烧蚀率,有利于延长空心阴极和推力器的寿命。

    一种采用轻质一体化阳极的霍尔推力器

    公开(公告)号:CN106837722A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611074546.7

    申请日:2016-11-29

    IPC分类号: F03H1/00

    CPC分类号: F03H1/0081

    摘要: 本发明公开了一种采用轻质一体化阳极的霍尔推力器,包括底板,所述底板上的中央配置缠绕内磁线圈的内磁芯,外围配置有若干个缠绕外磁线圈的外磁芯,内磁芯、外磁芯之间设有轻质一体化阳极,在阳极外设有保护罩,保护罩和阳极之间由陶瓷绝缘和支撑。轻质一体化阳极的出口处设有内陶瓷环和外陶瓷环,内陶瓷环和外陶瓷环分别由内磁芯的外延和前面板压紧;上述所有零件安装在底板上,轻质一体化阳极的气管外套有绝缘套管。本发明采用一体化阳极结构,改善了气体的流动和分配特性,从而使推力器电离效果更佳,性能更好,热载更小,耐严酷力学环境能力更强,结构更紧凑,体积更小巧,重量更轻。

    航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法

    公开(公告)号:CN106802125A

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201710062745.4

    申请日:2017-01-24

    IPC分类号: G01B7/30 G01B7/312

    摘要: 本发明公开了一种航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法,所述航天器用电推力器推力矢量偏心的确定方法采用羽流测量装置、电推力器,使用羽流测量装置测量电推力器的离子电流分布,由离子电流峰的平面位置得到离子电流峰的空间位置,由离子电流峰的空间位置最终确定电推力器的推力矢量偏心。本发明相比多探针阵列确定电推力器推力偏心的传统方法,对测试设备要求简单,测量精度高、操作便利。

    一体化高温加热装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106567813A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610882790.X

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: F03H1/00 H05B3/06 H05B3/18

    CPC分类号: F03H1/0031 H05B3/06 H05B3/18

    摘要: 本发明公开了一种一体化高温加热装置,包括坩埚、加热器、陶瓷绝缘层、保护筒、保护盖和加热器引出端子,加热装置为圆筒型结构,坩埚在最内层,外部设有加热器,保护筒在底部最外层,且包裹整个加热器;加热器为螺旋金属丝加热丝,加热器的金属丝之间、加热器与坩埚之间、加热丝与保护筒之间、坩埚底部与保护筒之间均设有陶瓷绝缘层,加热器引出端子与加热器末端连接并引出,坩埚上端设有保护盖。本发明大大提高了加热效率,提升加热温度,且延长了加热装置的寿命;适用于需要高温加热的坩埚,通过加热功率可以在800~1200℃范围内调节坩埚温度,工作稳定,重复使用,一致性好。

    大电流多通道金属阴极
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106531591A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610881946.2

    申请日:2016-10-09

    IPC分类号: H01J3/02

    CPC分类号: H01J3/025 H01J3/027

    摘要: 本发明公开了一种大电流多通道金属空心阴极,包括阴极管、多根金属发射体和气路接口,阴极管为细长的难熔金属管,一端平行排列多根难熔金属发射体,金属发射体之间、金属发射体与阴极管内壁之间的表面相切,阴极管另一端与气路接口气密性焊接连接。本发明采用多根低逸出功高电子发射能力的金属棒材或管材,形成多发射通道,在有限尺寸条件下增大发射面积,提高了发射电流能力,无需外部加热器,内部通入一定流量的气体工质,外部施加一定的高电压,可直接点火发射100~500A的电子电流;单位面积的发射电流密度不超过10A/cm2,从而大大降低发射体表面温度和材料烧蚀率,有利于延长空心阴极和推力器的寿命。

    一种基于帕尔贴效应的气体微流量控制器

    公开(公告)号:CN103149949B

    公开(公告)日:2016-08-03

    申请号:CN201310008314.1

    申请日:2013-01-09

    IPC分类号: G05D7/06

    摘要: 本发明公开一种基于帕尔贴效应的气体微流量控制器,包括一个节流器、一个气体进口、一个气体出口、至少一个帕尔贴半导体器件和至少一个热沉,气体从气体进口进入节流器,经过节流器的节流作用后,从气体出口流出微流量的推进剂,帕尔贴半导体器件的两面分别安装节流器和热沉,通过对帕尔贴半导体器件通电并进行控制,可对节流器进行主动加热、主动冷却和保温操作,使节流器在大范围内快速调节和稳定气体流量。相对于常见的加热丝主动加热、断电被动冷却的微流量控制器,本发明的微流量控制器可以对节流器进行主动加热和主动冷却,扩展节流器调节范围,提高节流器调节速度,且帕尔贴半导体器件在加热时效率高于加热丝。

    气体微流量节流器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104298257A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410494807.5

    申请日:2014-09-24

    IPC分类号: G05D7/00

    摘要: 本发明提供了一种气体微流量节流器,包括气体入口、节流芯体和气体出口;其中,节流芯体内设置有贯穿节流芯体的毛细管流道,所述毛细管流道连通气体入口和气体出口,气体从气体入口进入节流芯体经节流作用后从气体出口流出微流量的推进剂。本发明还包括空腔和隔板;所述空腔和隔板设置在所述节流芯体内,隔板上设置有连通相邻空腔的小孔;所述毛细管流道通过连接小孔或空腔连通气体入口和气体出口。本发明利用一种节流芯体毛坯材料,可根据需要制作成多种形状和尺寸的节流流道,实现不同的节流效果,从而有效减小毛坯材料的规格;本发明中节流芯体内部的毛细管流道与节流芯体外表面为一体结构,节流芯体内部流道形成后不易被破坏。

    一种霍尔推力器的磁极结构

    公开(公告)号:CN112696330B

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202011587160.2

    申请日:2020-12-28

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供了一种霍尔推力器的磁极结构,包括:宽包络外磁极部件、磁桥、宝塔型内磁极部件、上板和底板,多片所述宽包络型外磁极部件以所述宝塔型内磁极部件为中心对称布局在推力器外缘,合围形成半开放的外磁结构,所述磁桥位于所述宽包络型外磁极部件和所述宝塔型内磁极部件之间,所述底板紧贴所述宽包络型外磁极部件和所述宝塔型内磁极部件底部,所述上板紧贴所述宽包络型外磁极部件上部。由于外磁极在周向扩展,使磁力线从更宽区域导入上板、底板,磁力线分散在上板、底板表面,而不像分立圆磁柱的磁力线在上板、底板面上呈对角线集中分布的。因此,宽包络型外磁极具有更好的磁场分布均匀性。