一种双模式固体工质微型电热推力器装置

    公开(公告)号:CN116658391A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310849307.8

    申请日:2023-07-12

    IPC分类号: F03H1/00

    摘要: 本发明提供一种双模式固体工质微型电热推力器装置,所述装置包括阳极喷嘴、毛细管腔体、触发电极、阴极基座;触发电极与阴极基座之间具有间隙,其间隙构成触发沿面,其用于发生沿面放电产生初始等离子体,诱发毛细管腔体中主间隙放电产生等离子体;主间隙放电形成后,施加不同电压形式使毛细管腔体固体工质放电回路导通,使得等离子体不断向阳极喷嘴运动,以向外喷射产生推力。本发明提供的双模式固体工质微型电热推力器可实现“大推力,低比冲”和“高比冲,小推力”两种工作模式输出,具有结构简单、质量低、系统功耗低、工质利用率高、输出参数范围宽的优点,适用于更多应用场景。

    一种磁阵列结构及包含其的大口径的微波放电离子源

    公开(公告)号:CN118299146A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410563396.4

    申请日:2024-05-08

    IPC分类号: H01F7/02

    摘要: 本发明属于空间电推进领域,涉及一种大口径的微波放电离子源的磁阵列结构,包括多根瓦型Halbach磁体;每根瓦型Halbach磁体的磁场增强方向呈张角指向分布圆的中心,多根瓦型Halbach型永磁体在圆周上均匀分布,呈喇叭状。在喇叭窄口处形成易电离条件,产生指向喇叭敞口的磁场梯度,能够利用磁场梯度漂移诱导等离子体向喇叭下游迁移,提高放电室下游等离子体密度。喇叭状分布瓦型Halbach永磁体可为较宽频率范围的微波提供放电条件,实现工业微波源和定制微波源的泛用化。并围绕改进后的磁阵列结构进行了微波离子源结构创新,研发了大口径微波放电离子源,贯彻了磁阵列无高温退磁风险、承载功率更高、性能更优的独特优势。

    一种小口径的微型微波离子推力器及其工作方法

    公开(公告)号:CN117780585A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311829066.7

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: F03H1/00 H05H1/18 H01F7/02

    摘要: 本发明属于航天空间电推进领域,涉及一种小口径的微型微波离子推力器,包括放电室、天线和磁阵列结构;放电室的直径在2.5cm以下;天线安装于放电室内且位于放电室轴线上,天线尺寸与电子回旋共振区相匹配;磁阵列结构安装在放电室外部,由多根Halbach型永磁体组成。点火后,放电室内部产生了大量的等离子体,在磁阵列结构的作用下,产生指向栅极系统的磁场梯度,诱导等离子体沿磁场梯度方向迁移至栅极系统上游;此时给栅极系统施加电压,形成高压鞘层将离子加速引出,产生推力。本发明的小口径的微型微波离子推力器可在更高微波功率下工作,确保了推力器的功率供应后,将获得更高的推进剂利用效率和更大的推力。

    磁增强型等离子体桥电子源

    公开(公告)号:CN113993261A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111077185.2

    申请日:2021-09-15

    IPC分类号: H05H1/24 H05H1/10

    摘要: 本发明公开了一种磁增强型等离子体桥电子源,磁增强型等离子体桥电子源中,磁性底座包括通孔和连通通孔的凹陷部;阴极座贯穿通孔且延伸出凹陷部;钨丝位于一侧的两端分别连接阴极电源的正负极,另一侧通过阴极座朝远离阴极座方向延伸,下磁环位于凹陷部且吸附在磁性底座上;气体分配器安装在磁性底座上且覆盖下磁环;阳极安装在气体分配器的上方;阳极极靴安装在阳极远离钨丝的一侧;绝缘座安装在阳极极靴的上部;孔板支承在绝缘座上,孔板、阳极和气体分配器构成容纳钨丝的空腔;上磁环吸附在阳极极靴的内表面以环绕空腔,上磁环与中磁环轴向间隔预定距离;放电电源正极连接阳极,负极连接阴极电源的正极;偏置电源正极接地,负极连接阳极。

    基于介质阻挡一次和二次放电的聚合物材料表面改性方法

    公开(公告)号:CN111787679A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010586499.4

    申请日:2020-06-24

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种基于介质阻挡一次和二次放电的聚合物材料表面改性方法,该方法基于介质阻挡放电原理,通过调节电场和工作气体性质产生一种紧邻的双脉冲放电形式,称为一次和二次放电。一次放电和二次放电的强度、持续时间、发展速度都有较大的不同,其中的活性粒子成分与能量也具有不同的特点。这种放电产生的等离子体可用于聚合物材料的表面改性方面,根据不同的应用需求,调节一次和二次放电的性质,从而提升活性粒子产生效率,改善聚合物材料表面性能。

    用于激励产生均匀放电高活性等离子体的复合电源装置

    公开(公告)号:CN108093551B

    公开(公告)日:2020-03-13

    申请号:CN201711385104.9

    申请日:2017-12-20

    IPC分类号: H05H1/24

    摘要: 本发明公开了一种用于激励产生均匀放电高活性等离子体的复合电源装置,包括高压纳秒脉冲电源、低频交流电源、高通滤波器、低通滤波器和负载;高压纳秒脉冲电源的输出与高通滤波器的一端口连接,高通滤波器的另一端口接到负载两端;低频交流电源的输出与低通滤波器的一端口连接,低通滤波器的另一端口接到负载两端。本发明的复合电源装置将高压纳秒脉冲电源和低压低频交流电源的输出叠加在一起,施加于DBD电极上易于产生均匀放电高活性等离子体,且可防止电源装置被破坏。

    一种双阳极多模态微阴极电弧推力器及其工作方法

    公开(公告)号:CN118442274A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410626032.6

    申请日:2024-05-20

    IPC分类号: F03H1/00 H05H1/26

    摘要: 本发明属于微型电弧推力器技术领域,公开了一种双阳极多模态微阴极电弧推力器及其工作方法;所述双阳极多模态微阴极电弧推力器中,环状阳极、半导体触发环和阴极环同轴布置,半导体触发环、阴极环安装于阶梯孔的较大直径段;半导体触发环的上表面与阶梯孔的阶梯面接触,半导体触发环的下表面与阴极环的上表面接触,半导体触发环的侧面、阴极环的侧面与阶梯孔的较大直径段的内环面间均设置有绝缘层;伞柄固定安装于第四通孔,伞面朝向喷嘴一侧;阴极座固定安装于阶梯孔的较大直径段,以实现半导体触发环和所阴极环的固定安装。本发明具有体积小、寿命长以及输出参数模式可调的优点,能够胜任微型电弧推力器的任务场合。

    使用含能掺杂改性工质的等离子体射流点火装置及方法

    公开(公告)号:CN118188374A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410430884.8

    申请日:2024-04-11

    IPC分类号: F03H1/00 F02C7/266

    摘要: 一种使用含能掺杂改性工质的等离子体射流点火装置及方法,所述等离子体射流点火装置包括含能掺杂工质块、阳极、触发电极、绝缘子、外壳、阴极喷嘴、后盖板、限位螺丝、脉冲电压生成电路和脉冲电流生成电路;该点火装置通过制备掺杂活泼金属元素的改性高聚物作为毛细管工质,在毛细管放电时金属元素与高聚物进入等离子体,二者发生化学反应释放化学能增加射流能量,提升等离子体射流的温度与内能,提升点火效能;通过三电极两间隙的结构设计,通过等离子体喷射触发原理导通阳极与阴极间电弧引起毛细管放电,实现射流点火装置可重复运行;通过提升触发电压与加强触发电极与外壳间绝缘设计,提升对电极烧蚀长度缩短的适应性,提升射流装置连续运行次数。

    使用含能改性工质的重频等离子体射流点火系统及方法

    公开(公告)号:CN118188373A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410430883.3

    申请日:2024-04-11

    IPC分类号: F03H1/00 F02C7/266

    摘要: 一种使用含能改性工质的重频等离子体射流点火系统及方法,该系统包含毛细管射流装置、脉冲电压生成电路、脉冲电流生成电路、晶闸管触发电路、LC串联谐振充电电路、控制系统六个部分;毛细管射流装置采用掺杂活泼金属粉末的高聚物改性工质,利用电弧烧蚀工质材料生成等离子体的同时,工质组分化学反应释能提升等离子体射流温度与热流;通过脉冲电压‑脉冲电流生成电路,基于等离子体射流喷射触发原理驱动射流装置可重复运行;通过LC串联谐振充电电路实现储能电容器快速充电,实现系统以最高20Hz频率重复产生热等离子体射流。该系统通过释放增能改性工质的化学能以提升单发等离子体射流能量,以及重复频率射流的热量累积效应两个手段,提升点火系统的点火效能。

    基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置

    公开(公告)号:CN113933467B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202111250154.2

    申请日:2021-10-26

    IPC分类号: G01N33/00 G01L13/00 G01L27/00

    摘要: 本发明公开了一种基于气体原位检测的六氟化硫分解产物气压监测装置。本发明包括气路部分、检测部分和供电部分;所述的气路部分包括补气管路、用气管路、测试管路、参考压力充气阀、参考压力锁紧阀和参考压力腔体;所述的检测部分包括差压传感器、差压显示表、压力传感器和参考压显示表;所述的供电部分,给检测部分供电。在温湿度变化剧烈的变电站现场环境中,本发明实现在不干扰SF6气体绝缘设备运行状态下对SF6气体组分压力的长时持续监控,从而为完善SF6分解理论和电气设备化学诊断技术提供相应的试验基础。(56)对比文件CN 111024161 A,2020.04.17CN 111982381 A,2020.11.24CN 112461437 A,2021.03.09CN 112730261 A,2021.04.30CN 203606084 U,2014.05.21CN 204269439 U,2015.04.15CN 204347007 U,2015.05.20CN 210426918 U,2020.04.28CN 211649814 U,2020.10.09CN 211927604 U,2020.11.13张增辉 等.大气压Ar/NH3介质阻挡辉光放电的仿真研究《.物理学报》.2012,第61卷(第24期),第400-410页.Th. A. Paul et al..SF6 concentrationsensor for gas-insulated electricalswitchgear《.Sensors and Actuators A:Physical》.2014,第206卷第51-56页.Li Chang-shan et al..Research on theTechnology of Isothermal Superplasticwith Extrusion Forming the PressureCylinder in SF6Breaker《.High VoltageApparatus》.2012,第48卷(第2期),第71-75页.