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公开(公告)号:CN118746378A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410740386.3
申请日:2024-06-08
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明公开了一种提升航天器在轨温度测量系统准确度的原位复合标校方法,包括:对航天器上即将搭载的温度传感器进行一致性筛选;航天器上布置基准温度源;对星载基准温度源内的温度传感器及其测温电路进行绝对校准;星上设计标准电阻,对标准电阻进行精密控温,避免其温漂;各测温通道分别测量标准电阻的阻值,标定出各通道的测量偏差,实现各通道的测量偏差及一致性的绝对标校;利用基准温度源内温度传感器的漂移特性,对星上其余温度传感器进行相对校准。本发明解决了航天器在轨测温偏差随时间推移逐渐增大的问题,保障航天器长生命周期内温度测量系统的准确性和一致性;通过相近传感器之间的交叉校核,及时发现并诊断星上异常漂移的传感器。
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公开(公告)号:CN111605742B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010493568.7
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G7/00 , G06F30/15 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种多星真空热试验方法及系统,包括:对多颗卫星同时进行真空热试验,分别评估各个卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成多个第一传热量;对单颗卫星进行真空热试验,计算单颗卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成第二传热量;各个第一传热量分别与第二传热量进行比较,形成各个外热流比值;根据多星同时试验与单颗卫星试验达到相同平衡温度时的各自外热流比值,评估各个参数对外热流比值的影响,调整各个参数以使各自外热流比值接近1;和/或根据多星同时试验与单颗卫星试验达到热平衡状态且相同外热流时各星的温度差异,评估各个参数对温度差异的影响,调整各个参数以使各星的温度差异接近0。
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公开(公告)号:CN117032342A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311002902.4
申请日:2023-08-09
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明公开一种基于预测控制模型的航天器温度控制方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:获取航天器工作过程中的历史状态数据、当前状态数据和温度控制目标;将历史状态数据、当前状态数据和温度控制目标输入预先构建的预测控制模型中获得航天器的预测执行数据;基于历史状态数据和当前状态数据中的扰动数据对预测执行数据进行修正,获得目标执行数据;通过利用预测控制模型预测航天器未来多个时刻的温度变化趋势,并根据此预测结果进行多步控制,有效调节航天器的温度范围,从而达到高精度控温的目的。
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公开(公告)号:CN119354353A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411373635.6
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
Abstract: 本发明涉及一种提升热电偶测温精准度的优化卡尔曼滤波方法,包括以下步骤:S1、建立测温对象的温度状态方程和观测方程;S2、确定热模型参数取值和优化卡尔曼滤波参数取值;S3、采集热电偶的测温数据;S4、对测温数据进行实时标准卡尔曼滤波和实时均值滤波;S5、在每一个测温时刻,对实时标准卡尔曼滤波和实时均值滤波结果进行信息融合,将实时标准卡尔曼滤波结果向实时均值滤波结果小幅度收敛,获得测温数据的优化卡尔曼滤波后验估算值,在保持测温数据曲线光滑性的前提下消除由于误差积累导致的偏差。有益效果是热模型参数和卡尔曼滤波参数取值不准确时,热电偶温度测量偏差小,测温精度、准度高。
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公开(公告)号:CN115586803A
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202211245591.X
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明提供了一种智能自适应热控管理方法,包括:采用当前温度初值的模糊控制算法计算未来各时刻的预期温度结果;所述当前温度初值的模糊控制算法包括:采用热阻热容节点网络法,每个节点通过导热及辐射与其它节点进行传热;节点分为扩散节点、算术节点和边界节点;扩散节点是具有一定集总热容的节点,算术节点的热容对整个系统温度场的影响为零,边界节点是边界条件,其表征的温度变化不受系统自身的影响;对于非流体节点,其与其它节点的热导包括导热及辐射,根据能量守恒,得到扩散节点i的热网络方程。
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公开(公告)号:CN112849437B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110029695.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供了一种航天器在轨热控系统及热控方法,包括:传感系统,被配置为采集航天器当前时刻的轨道、姿态、内部设备工作电流及热状态,形成实时数据,以供传输至智能自适应热控管理系统;智能自适应热控管理系统,被配置为根据前期任务规划的轨道及姿态得出控制策略;将实时数据与前期任务规划进行比对,当实时数据与前期任务规划偏差大于阈值时,对控制策略进行修正;以及根据控制策略对执行部件发出执行指令;执行部件,被配置为根据执行指令动作。
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公开(公告)号:CN119911445A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510076346.8
申请日:2025-01-17
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于航天器地面试验的超稳热环境模拟器,采用分层结构,每层的内外表面均设置有不同发射率的涂层,在最外面的两层之间均匀间隔设置有多个辐射器,每个所述辐射器的吸热面均设置在最外面两层中的内层,其散热面穿过最外面两层的外层裸漏在外,其中部均设置有主动热量补偿器,每个所述主动热量补偿器用于调节超稳热环境模拟器的热沉温度以及抑制来自外界的热扰动。本发明通过优化设计,提高了热沉的温度稳定性、均匀性和可调节性,从而显著提升航天器组件热边界模拟的精度,确保在严苛航天环境下实现更加精准的热管理与温控,有效保障了航天器设备的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN118723122A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410755198.8
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明涉及一种空间载荷仪器μK级超稳热环境系统构建方法,包括以下步骤:S1、明确热环境系统在不同频段下幅值、相位的热扰动特性;S2、求解目标频段内热环境系统传递函数期望值;S3、设计热环境系统多级热阻尼的层数,明确各个热阻尼层级间的期望热阻尼值;S4、将各个热阻尼层级间的期望热阻尼值分解为辐射热阻、导热热阻,权衡各个层级热阻设计是否可行;S5、如果不可行,调节初级加热器参数,并重复执行步骤S3、S4;S6、如果可行,进一步设计微调加热器,明确微调加热器的安装位置、设计参数;S7、完成空间载荷仪器μK级超稳热环境系统具体参数设计。有益效果是温度稳定性高、精密控温理论完善、控温量程可控、刻度可调性好。
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公开(公告)号:CN112849437A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110029695.6
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供了一种航天器在轨热控系统及热控方法,包括:传感系统,被配置为采集航天器当前时刻的轨道、姿态、内部设备工作电流及热状态,形成实时数据,以供传输至智能自适应热控管理系统;智能自适应热控管理系统,被配置为根据前期任务规划的轨道及姿态得出控制策略;将实时数据与前期任务规划进行比对,当实时数据与前期任务规划偏差大于阈值时,对控制策略进行修正;以及根据控制策略对执行部件发出执行指令;执行部件,被配置为根据执行指令动作。
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公开(公告)号:CN111605742A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010493568.7
申请日:2020-06-03
Applicant: 中国科学院微小卫星创新研究院 , 上海微小卫星工程中心
IPC: B64G7/00 , G06F30/15 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种多星真空热试验方法及系统,包括:对多颗卫星同时进行真空热试验,分别评估各个卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成多个第一传热量;对单颗卫星进行真空热试验,计算单颗卫星与空间环境模拟设备的内表面的热平衡情况,形成第二传热量;各个第一传热量分别与第二传热量进行比较,形成各个外热流比值;根据多星同时试验与单颗卫星试验达到相同平衡温度时的各自外热流比值,评估各个参数对外热流比值的影响,调整各个参数以使各自外热流比值接近1;和/或根据多星同时试验与单颗卫星试验达到热平衡状态且相同外热流时各星的温度差异,评估各个参数对温度差异的影响,调整各个参数以使各星的温度差异接近0。
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