一种霍尔推力器总冲量余量的在轨预测方法及预测系统

    公开(公告)号:CN115640696A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211382294.X

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种霍尔推力器总冲量余量的在轨预测方法及预测系统,根据霍尔漂移电流密度和推力器固定设计参数给定励磁电流下磁场的径向分量,利用在轨推力计算模型,计算第一时段中每一时刻的霍尔推力器的在轨推力,得到若干个在轨推力值;计算第一时段的时均推力值;根据储气罐容量和第一时刻的第一密度,计算第一时刻储气罐内推进剂余量的第一标定值,计算第二时刻的第二标定值,计算第一时段的时均流量;最后根据时均推力值、第二标定值和时均流量,计算第二时刻的总冲量余量预测值。上述方法能够预测霍尔推力器在目标时刻总冲量余量的预测值,为霍尔推力器剩余使用寿命的评估提供了参照标准,有利于霍尔推力器的进一步发展和应用。

    霍尔漂移技术中正则化参数的选取方法、系统及电子设备

    公开(公告)号:CN117094153A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202311066298.1

    申请日:2023-08-23

    Abstract: 本发明公开一种霍尔漂移技术中正则化参数的选取方法、系统及电子设备,涉及霍尔推力器在轨运行状态监测技术领域,所述方法包括:构建霍尔推力器的目标函数、非负性约束和零边界约束;在满足非负性约束和零边界约束的前提下设定多个正则化参数的预设值;将正则化参数的各预设值分别输入至目标函数中求解,得到对应的霍尔漂移电流分布列矢量的求解值;分别根据各霍尔漂移电流分布列矢量的求解值计算对应的伪半范数的值和残差范数的值;基于所有的伪半范数的值和残差范数的值绘制伪半范数‑残差范数曲线;根据伪半范数‑残差范数曲线确定正则化参数的目标值。本发明提高了霍尔漂移电流测量结果的准确性。

    一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115790932A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211381292.9

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统,首先,利用磁传感器阵列,捕获等离子体霍尔效应推力器在放电过程中通道内的霍尔漂移电流感生的磁场;然后根据所述磁场,利用静态磁场反演方法计算通道内霍尔漂移电流密度;最后根据所述霍尔漂移电流密度和推力器固定设计参数给定励磁电流下磁场的径向分量,利用在轨推力计算模型计算等离子体霍尔效应推力器的在轨推力。本发明利用磁传感阵列能够测量秒级的磁场强度,根据秒级磁场强度进行在轨推力计算,进而获得实时的在轨推力,避免了现有在轨推力评估方法需要结合卫星轨道变化信息或角位移变化信息进行推力评估所导致的评估实时性欠佳的缺点。

    一种磁传感器位置的筛选方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117973132A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410155522.2

    申请日:2024-02-04

    Abstract: 本发明公开一种磁传感器位置的筛选方法,涉及霍尔推力器在轨性能监测技术领域,该筛选方法包括磁通大小要求、磁通增量要求、与霍尔推力器的相对位置要求和传感器间距要求。其中,磁通大小要求能够保证目标位置的磁通密度在有无周向漂移电流时均处于磁传感器线性响应范围内;磁通增量要求能够保证周向漂移电流感生磁通变化时引起的电压变化量尽量大;与霍尔推力器的相对位置要求能够保证传感器不受霍尔推力器的羽流和散热的干扰;传感器间距要求能够保证传感器两两之间互不交叠。本发明能够解决当前传感器摆放位置的随机性导致的磁通法测量周向漂移电流效果不理想的问题,改善对霍尔推力器在轨性能估计的准确程度。

    一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统

    公开(公告)号:CN115790932B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202211381292.9

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种等离子体霍尔效应推力器在轨推力计算方法及系统,首先,利用磁传感器阵列,捕获等离子体霍尔效应推力器在放电过程中通道内的霍尔漂移电流感生的磁场;然后根据所述磁场,利用静态磁场反演方法计算通道内霍尔漂移电流密度;最后根据所述霍尔漂移电流密度和推力器固定设计参数给定励磁电流下磁场的径向分量,利用在轨推力计算模型计算等离子体霍尔效应推力器的在轨推力。本发明利用磁传感阵列能够测量秒级的磁场强度,根据秒级磁场强度进行在轨推力计算,进而获得实时的在轨推力,避免了现有在轨推力评估方法需要结合卫星轨道变化信息或角位移变化信息进行推力评估所导致的评估实时性欠佳的缺点。

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