一种水冷结构附加场磁等离子体推力器

    公开(公告)号:CN107044396A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201710447910.8

    申请日:2017-06-14

    CPC classification number: F03H1/0081 F03H1/0031

    Abstract: 本发明公开一种水冷结构磁等离子体推力器,采用扩张阳极、空心阴极以及内锥面绝缘陶瓷形成放电室;设计绝缘体连接阴极和阳极,实现绝缘连接;在关键配合位置安装柔性石墨垫片达到密封目的;设计安装绝缘件实现推力器与磁线圈径向配合连接,保证同轴性,提高附加磁场位型的精准度;采用锁紧柱结构紧固推力器,实现推力器相对于磁线圈轴向位置任意可调;阴极和阳极都采用空腔水冷结构;采用氩气作为推进剂,阴极和阳极同时供气,在放电室内经阴极与阳极间的高压击穿放电,并持续电离出等离子体并在附加电磁场作用下从阳极喷出产生推力。本发明能够在10~20kW功率范围内稳定工作,并提供豪牛级推力,对磁等离子体推力器结构设计、试验研究具有重要意义。

    一种同轴型微弧阴极放电等离子体推进装置

    公开(公告)号:CN106593799A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611046310.2

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: F03H1/0081 F03H1/0006

    Abstract: 一种同轴型微弧阴极放电等离子体推进装置,外壳、绝缘支撑、绝缘陶瓷、金属阴极、金属阳极、弹簧;金属阳极套在绝缘陶瓷内,绝缘陶瓷内壁与金属阳极相接,绝缘陶瓷一端与金属阳极圆凸台相接,另一端套入绝缘支撑内腔,绝缘陶瓷套入金属阴极,弹簧置于金属阴极、绝缘支撑之间,金属阴极、绝缘陶瓷、金属阳极置于外壳内,金属阴极一端紧贴外壳内壁面的环型凸起,另一端压紧弹簧,绝缘支撑另一端与外壳另一端固定连接;当外部电源控制单元放电时,烧蚀金属阴极产生高密度等离子体团,高密度等离子体团通过外壳1的端面高速飞出,再通过永磁体产生的磁场进行加速喷出产生推力。

    一种大高径比霍尔推力器的磁路结构

    公开(公告)号:CN105736273A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610221522.3

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: F03H1/0081 H01F7/00

    Abstract: 一种大高径比霍尔推力器的磁路结构,属于航天电推进技术和等离子体技术领域,本发明为解决霍尔推力器保持体积不增加的情况下,为了增大放电通道高径比存在磁路结构设计不理想的问题。本发明包括上磁极板、下导磁底板、内铁芯、外导磁罩和磁屏;外导磁罩的上边沿设置环形结构的上磁极板;下导磁底板的上表面中心位置设置有圆柱形结构的内铁芯;磁屏包括外磁屏、内磁屏和磁屏底座;外磁屏为圆筒型结构,磁屏底座为圆环形平板结构,内磁屏为向下开口的喇叭型结构,内磁屏的喇叭小口端与内铁芯的侧壁之间存在间隙,内磁屏的喇叭大口端固定在磁屏底座的内环端,磁屏底座的外环端固定在外导磁罩的内侧壁上;外磁屏的下边沿固定在磁屏底座的环面上表面。

    一种小功率会切磁场等离子体推力器的变截面通道结构

    公开(公告)号:CN105736272A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610153168.5

    申请日:2016-03-17

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种小功率会切磁场等离子体推力器的变截面通道结构,涉及会切磁场等离子体推力器领域。本发明是为了解决现有会切磁场等离子体推力器在小功率工况下,通流密度较低时电离不足导致性能下降,而通流密度较高时等离子体与壁面作用加剧同样导致性能下降的问题。该通道由陶瓷通道和永磁铁构建,陶瓷通道为一体件结构,分为通道上游部分和通道下游部分两段,从通道上游部分到通道下游部分渐扩的通道结构,陶瓷通道的外壁面用于与永磁铁内壁面实现间隙配合。该结构提高上游电离区的原子密度和电离率,同时电离产生的离子加速喷出过程中降低了与通道壁面作用,延长推力器寿命。它用于会切磁场等离子体推力器小功率工况下。

    一种多孔阴极附加场磁等离子体动力推力器

    公开(公告)号:CN104265590A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410426006.5

    申请日:2014-08-26

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 本发明公开一种多孔阴极附加场磁等离子体动力推力器,由多孔结构阴极、两个阴极连接件及尾部端盖组成的阴极部分,套上绝缘套筒后,再通过绝缘衬套和尾部螺钉与中间连接件的左端面进行连接;由阳极、阳极衬套及阳极外壳组成的阳极部分,通过阳极挡环及阳极螺钉,与中间连接件的右侧面进行连接。中间连接件上开设有两个相通的进气通道,通过两个进气管道进气。由此推进剂分三路供给,两路分别经由两个气管道与进气通道到达阳极,另一路经由阴极连接件与阴极内部到达阳极。本发明推力器,外部还同轴套有环形附加磁线圈;本发明满足了大功率条件下推力器对电子发射能力的要求,而阴极有效截面积的增大也提高了阴极的可靠性和使用寿命。

    吸气式螺旋波电推进装置

    公开(公告)号:CN102797656B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210274094.2

    申请日:2012-08-03

    CPC classification number: F03H1/0012 F03H1/0081

    Abstract: 本发明公开了一种吸气式的螺旋波等离子体电推进装置,通过设置在装置前端的空间大气收集装置,收集该装置在轨运行中遇到的空间大气。空间大气收集装置末端与放电腔密封连接,装置所收集的空间大气进入到放电腔中,以螺旋波放电的方式电离,形成螺旋波等离子体。同时螺旋波等离子体收到磁约束装置作用,其周向运动动能逐渐转变为平行运动动能,在放电腔末端的装置喷口处喷出,为航天器提供推进力。与传统的携带燃料的电推进技术相比,吸气式的螺旋波等离子体电推进装置无需携带工质,可减轻航天器平台重量,并可以实现航天器在轨全寿命周期工作。

    航天器的推进器
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1761816A

    公开(公告)日:2006-04-19

    申请号:CN200480007449.5

    申请日:2004-03-17

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种推进器,具有一个限定在一个喷管(2)中的腔体(6)。喷管具有一个纵向轴线,其定义出推进器的轴线(4);一个位于腔体一端的喷射器(8)在喷管中喷射可电离气体。一个磁场发生器具有两个线圈(12,14),产生一个与轴线平行的磁场;磁场沿着轴线(4)具有两个最大点;一个电磁场发生器在两个线圈之间具有一个第一共振腔(16),在腔体(6)中两个磁场最大点之间产生一个电子回旋共振微波电离场。电磁场发生器具有一个位于第二线圈(14)另一侧的第二共振腔(18)。第二共振腔(18)产生一个有质动力加速场加速电离气体。推进器通过电子回旋共振电离气体,并且随后通过磁化有质动力既加速电子又加速离子。

    一种阳极-冷气推力器结合供气会切磁场等离子体推力器

    公开(公告)号:CN108005868A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711230035.4

    申请日:2017-11-29

    CPC classification number: F03H1/0081

    Abstract: 一种阳极-冷气推力器结合供气会切磁场等离子体推力器,属于航天技术和低温等离子体领域,本发明为解决解决现有会切磁场推力器难以有效产生小于100微牛推力问题。本发明包括放电通道、导磁环、第一永磁体、阳极、导磁环导热片、第二永磁体和外壳,放电通道的底部设置有阳极,放电通道的外侧壁与外壳之间、从底部至放电出口依次设置两块永磁体,两块永磁体之间设置有导磁环和导磁环导热片,两块永磁体与放电通道的外侧壁之间留有气隙;还包括冷气推力器;阳极为中空结构,冷气推力器设置在阳极的内腔,冷气推力器可以单独工作,用于产生微牛级推力;放电通道为变截面通道,通道半径从放电出口向底部逐渐缩小,放电通道侧壁的纵截面为直角梯形。

    透射式激光-电磁场耦合推力器

    公开(公告)号:CN107842478A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711113620.6

    申请日:2017-11-13

    CPC classification number: F03H3/00 F03H1/0081

    Abstract: 一种透射式激光-电磁场耦合推力器,包括激光系统、电磁加速电极组件、工质、透明基底层和静电场组件,聚焦后的激光束从静电场加速正极上开设的圆孔入射到透明基底层上,激光束穿过透明基底层后烧蚀工质进而产生激光等离子体,激光等离子体被静电场加速后依次穿过静电场加速负极上的圆孔以及耐高温绝缘板上的圆孔运动到电磁加速阳极和电磁加速阴极之间时会诱导产生放电电弧,放电电弧使得激光等离子体加热并进一步离子化,电磁加速电极间迅速变化的交变电场形成自感应磁场,在电磁场的作用下产生对等离子体的洛伦兹力,从而使等离子体获得更高的电离率和喷射速率,进而形成推力脉冲。其具备推力可调、推进效率高、推力密度大、污染小等优点。

    微阴极电弧推力器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107651222A

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201710893795.7

    申请日:2017-09-28

    CPC classification number: B64G1/405 F03H1/0081

    Abstract: 本发明属于电推力领域,更具体地是涉及一种应用于微纳卫星的微阴极电弧推力器,主要应用于微纳卫星等较小型卫星的动力系统。本发明针对解决现有微纳卫星无推进系统的问题,利用真空阴极电弧放电原理,设计了一套完整的电推力器结构。该推力器结构主要组成:1-外壳,2-阴极工质,3-弹簧,4-陶瓷筒,5-底座,6-固定螺母,7-紧固螺母螺栓,8-阳极,9-导电镀膜层,10-磁线圈。当阴阳极之间达到预定电压,阴极斑点放电,逐渐扩散,阴极工质不断电离腐蚀,形成稳定等离子体羽流。等离子体羽流在外加磁场作用下向外喷出,形成所需反作用推力。本发明整体结构尺寸小、重量轻。

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