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专利摘要

本发明公开的一种多段式高效率脉冲等离子体推力器,属于微纳卫星微推进领域。
本发明主要由一段阳极、一段阴极、二段阳极、二段阴极、绝缘段、触发极、触发工质、储能电容组、推进剂、包覆层和外部壳体组成。
推力器电极分两段,且各段电极由各自的储能电容提供电压,实现将总能量分配给不同的电容器,并在不同位置放电,从而将推进剂烧蚀电离过程和等离子体加速过程分开,使更多的能量用于等离子体加速过程,能够提高推力器整体的加速效率。
通过触发极烧蚀电离触发工质产生少量等离子体,使一段电极间的击穿电压大幅降低以利于初始放电的触发,进而提高推力器工作的可靠性。
本发明适用于低功率维纳卫星的应用场合,满足对应的任务推力需求。

专利状态

基础信息

专利号
CN201811275159.9
申请日
2018-10-26
公开日
2019-12-24
公开号
CN109185090B
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

武志文 李航 黄天坤 孙国瑞 曾玲汉 王宁飞 刘向阳 谢侃

申请人

北京理工大学

申请人地址

100081 北京市海淀区中关村南大街5号

专利摘要

本发明公开的一种多段式高效率脉冲等离子体推力器,属于微纳卫星微推进领域。
本发明主要由一段阳极、一段阴极、二段阳极、二段阴极、绝缘段、触发极、触发工质、储能电容组、推进剂、包覆层和外部壳体组成。
推力器电极分两段,且各段电极由各自的储能电容提供电压,实现将总能量分配给不同的电容器,并在不同位置放电,从而将推进剂烧蚀电离过程和等离子体加速过程分开,使更多的能量用于等离子体加速过程,能够提高推力器整体的加速效率。
通过触发极烧蚀电离触发工质产生少量等离子体,使一段电极间的击穿电压大幅降低以利于初始放电的触发,进而提高推力器工作的可靠性。
本发明适用于低功率维纳卫星的应用场合,满足对应的任务推力需求。

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