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专利摘要

本发明公开的一种自冷式微波增强电推力器,属于航天电推进技术领域。
所述的自冷式微波增强电推力器包括金属天线、放电腔体、进气接口、SMA射频输入接口、锥形出口、永磁环组。
金属天线、放电腔体和锥形出口通过螺纹依次连接;永磁环组安装在放电腔体和锥形出口外部;进气接口和SMA射频输入接口安装在放电腔体的螺纹通孔内;本发明解决了现有的微波推力器中,长时间放电导致的金属天线局部过热带来的放电不稳定问题,通过“风冷”的作用大大降低天线的发热量,从而维持放电的稳定,实现推力器自冷。
通过推力器尾部的锥形出口,使电磁场在局部得到增强,提高等离子体的能量转换效率,从而提升推力器的性能。

专利状态

基础信息

专利号
CN201910961775.8
申请日
2019-10-11
公开日
2021-06-18
公开号
CN110735776B
主分类号
/F/F03/ 机械工程;照明;加热;武器;爆破
标准类别
液力机械或液力发动机;风力、弹力或重力发动机;其他类目中不包括的产生机械动力或反推力的发动机
批准发布部门
国家知识产权局
专利状态
有效专利

发明人

夏广庆 韩亚杰 孙斌 范益朋 叶靖宇 李忠林

申请人

大连理工大学

申请人地址

116024 辽宁省大连市甘井子区凌工路2号

专利摘要

本发明公开的一种自冷式微波增强电推力器,属于航天电推进技术领域。
所述的自冷式微波增强电推力器包括金属天线、放电腔体、进气接口、SMA射频输入接口、锥形出口、永磁环组。
金属天线、放电腔体和锥形出口通过螺纹依次连接;永磁环组安装在放电腔体和锥形出口外部;进气接口和SMA射频输入接口安装在放电腔体的螺纹通孔内;本发明解决了现有的微波推力器中,长时间放电导致的金属天线局部过热带来的放电不稳定问题,通过“风冷”的作用大大降低天线的发热量,从而维持放电的稳定,实现推力器自冷。
通过推力器尾部的锥形出口,使电磁场在局部得到增强,提高等离子体的能量转换效率,从而提升推力器的性能。

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