应用于电推进系统的空间高压继电器阵列

    公开(公告)号:CN103809473A

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201310724790.3

    申请日:2013-12-24

    IPC分类号: G05B19/04

    摘要: 本发明提供一种应用于电推进系统的空间高压继电器阵列,以解决电推进系统供电切换的安全问题。一种应用于电推进系统的空间高压继电器阵列,包括:位于阵列机箱中的指令输入接口、隔离驱动电路、隔离遥测电路、遥测输出接口、功率输入接口、高压继电器组、接地电阻网络和功率输出接口;指令输入接口分别与隔离驱动电路和隔离遥测电路相连;隔离驱动电路分别与指令输入接口和高压继电器组相连;高压继电器组分别与隔离驱动电路、隔离遥测电路、功率输入接口和功率输出接口相连;隔离遥测电路分别与指令输入接口、高压继电器组和遥测输出接口相连;接地电阻网络与阵列机箱相连。本发明可以提高电推进系统供电切换的安全性。

    一种阳极电流-推进剂流量闭环控制方法

    公开(公告)号:CN114962198B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210401403.1

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本申请涉及霍尔电推进技术领域,具体而言,涉及一种阳极电流‑推进剂流量闭环控制方法,应用于霍尔电推进贮供单元上,包括如下步骤:步骤1:霍尔电推进控制软件进入“阳极电流‑流量调节”闭环控制模式,推力器处于阳极束流引出状态;步骤2:判读阳极电压、阳极电流是否处于正常值范围;步骤3:判读阳极电流是否大于额定工作点上限设定值;步骤4:判读阳极电流是否小于额定工作点下限设定值;步骤5:判读是否到推进设定时间。本申请作为“压力传感器在轨失效”故障处理的备份方案,实现小功率霍尔电推进系统的在轨运行可靠度的提高,直接通过“阳极电流‑推进剂流量”闭环控制方法来稳定霍尔推力器的推力输出。

    一种混合推进霍尔推力器

    公开(公告)号:CN115559874A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211147179.4

    申请日:2022-09-20

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明公开了一种混合推进霍尔推力器,包括:底座、内绕线柱、气体通道、壳体、冷气推力器供气管、冷气推力器供气接头、冷气推力器阀门、内线圈、导磁外壳、阳极气体分配器、阳极供气管、阳极供气接头、阴极、阴极固定座、放电通道;底座中心设置有内绕线柱,底座上沿着远离内绕线柱的方向依次同轴设置内线圈、放电通道、导磁外壳,内线圈缠绕固定在内绕线柱上,放电通道内腔底部设置阳极气体分配器,底座底部固定壳体,阴极固定座固定在壳体一侧,阴极固定在阴极固定座上。本发明可低成本高效率的实现在一台推力器上具备毫牛级和牛级两种推力输出范围,以满足卫星日常变轨、推进任务和航天器碰撞发生前的大推力紧急变轨避让功能。

    一种阳极电流-推进剂流量闭环控制方法

    公开(公告)号:CN114962198A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210401403.1

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本申请涉及霍尔电推进技术领域,具体而言,涉及一种阳极电流‑推进剂流量闭环控制方法,应用于霍尔电推进贮供单元上,包括如下步骤:步骤1:霍尔电推进控制软件进入“阳极电流‑流量调节”闭环控制模式,推力器处于阳极束流引出状态;步骤2:判读阳极电压、阳极电流是否处于正常值范围;步骤3:判读阳极电流是否大于额定工作点上限设定值;步骤4:判读阳极电流是否小于额定工作点下限设定值;步骤5:判读是否到推进设定时间。本申请作为“压力传感器在轨失效”故障处理的备份方案,实现小功率霍尔电推进系统的在轨运行可靠度的提高,直接通过“阳极电流‑推进剂流量”闭环控制方法来稳定霍尔推力器的推力输出。

    一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法

    公开(公告)号:CN106768033A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611117629.X

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: G01D21/02

    CPC分类号: G01D21/02

    摘要: 一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法,步骤为:1、将离子推力器安装在真空系统内,将用覆盖物遮蔽半边的盖片安装在离子推力器内部的指定位置;2、离子推力器累积引束流工作至少100h;3、离子推力器停止点火开启真空舱,将盖片取下,剥离覆盖的保护装置;4、利用台阶仪或三维轮廓仪,量取盖片两边的厚度差;根据推力器点火时间计算出单位时间的真空罐体的溅射速率和溅射物质的分布区域,利用X射线光电子能谱分析或能谱分析仪进行成分检测,以确定溅射物质的来源。本发明判定出离子推力器内部不同位置沉积物的溅射来源,半定量分析出核心部件的溅射产额及磨损速率,用于验证离子推力器放电室的溅射模型,也可进行离子推力器连续工作情况下的寿命估计。

    一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法

    公开(公告)号:CN106768033B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201611117629.X

    申请日:2016-12-07

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 一种测量离子推力器内部沉积溅射的方法,步骤为:1、将离子推力器安装在真空系统内,将用覆盖物遮蔽半边的盖片安装在离子推力器内部的指定位置;2、离子推力器累积引束流工作至少100h;3、离子推力器停止点火开启真空舱,将盖片取下,剥离覆盖的保护装置;4、利用台阶仪或三维轮廓仪,量取盖片两边的厚度差;根据推力器点火时间计算出单位时间的真空罐体的溅射速率和溅射物质的分布区域,利用X射线光电子能谱分析或能谱分析仪进行成分检测,以确定溅射物质的来源。本发明判定出离子推力器内部不同位置沉积物的溅射来源,半定量分析出核心部件的溅射产额及磨损速率,用于验证离子推力器放电室的溅射模型,也可进行离子推力器连续工作情况下的寿命估计。

    基于电子负载的离子推力器阻抗特性自动模拟装置及方法

    公开(公告)号:CN111141976A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911373018.5

    申请日:2019-12-27

    摘要: 本发明提出了一种基于电子负载的离子推力器阻抗特性自动模拟装置及方法,能够为实现离子电推进的多模式、高真实度的阻抗模拟。通过选用不同型号的可调电子负载,按照PPU内电源模块间电势关系对电子负载进行连接,最后利用工控机软件对供电回路中电压电流值进行判断,根据判断结果对开关阵列中继电器进行切换,并对电子负载参数进行调整,实现了被动式跟随PPU供电输出、自动地模拟离子推力器工作时的阻抗特性。该装置既能实现对离子推力器稳态工作模式的阻抗模拟,也能对推力器过渡状态、故障状态进行模拟。通过利用该装置进行高真实性的离子推力器替代测试,可以实现对PPU以及电推进分系统的低成本、高效率测试。