一种航天器热试验用气液混合工质快速排出系统

    公开(公告)号:CN116576399A

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211619429.X

    申请日:2022-12-15

    Abstract: 本发明公开了一种航天器热试验用气液混合工质快速排出系统,包括容器内恒温管路、容器外管路、气体排空管路、液体回收管路、应急系统管路等。其中,容器内恒温管路通过电加热器控制为恒温状态,容器外管路用于将工质输送、分离,气体排空管路用于将工质中的气体成分安全排放至建筑外的大气空间,液体回收管路用于将工质中的液体成分进行回收、测量,应急系统用于对管路冰堵等故障进行应急处理。本系统可在航天器热试验中对环控生保系统运行产生的工质进行快速排出,包括氢气、水、二氧化碳、甲烷等成分,可在不影响热试验容器真空度的前提下实现对载人航天器环控、生保系统的全面考核。

    一种基于socket和协程的程控设备通信方法

    公开(公告)号:CN115866096A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211590769.4

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于socket和协程的程控设备通信方法,该方法主要用于与数采仪器、程控电源等程控设备进行通信,该方法的通信指令基于SCPI指令、通信协议基于socket通信协议,采用协程进行单台设备间通信的切换,将对外接口封装为WebApi形式,供各类上层应用的数据调用,最后,整体封装为容器供上层分布式系统调用。通信过程中,每台设备开启一个通信协程,指令的收发与数据处理均在该协程中完成,不同协程间并行进行设备通信,在等待所有并行协程结束后,统一进行数据的组合与处理。该方法能够大幅提高程控设备通信效率,适用于所有具有网络通信接口的程控设备。

    电推力器点火试验溅射污染防护系统及其设计方法

    公开(公告)号:CN111238818B

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202010008801.8

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本申请公开了一种电推力器点火试验溅射污染防护系统及其设计方法,防护系统包括L形试验容器、磁场发生器、磁屏蔽体和溅射靶,L形试验容器包括依次连接的第一段容腔、过渡段容腔和第二段容腔,第一段容腔与第二段容腔相互垂直;推力器设于第一段容腔的自由端,磁屏蔽体罩于推力器外,溅射靶设于第二段容腔的自由端,磁场发生器设于过渡段容腔内;推力器产生羽流粒子,羽流粒子经过空间中磁场发生器产生的磁场,磁场的方向与羽流粒子的运动方向垂直,磁场的强度使得所述粒子恰好能偏转90°射到所述溅射靶上,因此羽流粒子溅射产生的污染物不会直接返回推力器,从而降低推力器受到的溅射污染。

    一种基于云的航天器热试验测控系统架构

    公开(公告)号:CN116192894A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310012419.8

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于云的航天器热试验测控系统架构,包括物理层、基础设施层、云平台层、服务层和业务层,各层之间互相独立,所述物理层包括试验中涉及到的传感器、采集设备、控制设备和电缆,所述基础设施层包含用于构建航天器热试验软件系统的底层硬件设施。本发明中,可以满足航天器热试验对大规模、分布式测控系统高效、高可靠运行的要求,具有试验任务管理、资源管理、数据采集和热流控制等具体功能。该系统架构将控制算法、设备驱动、大数据处理独立,作为实际业务支撑,将试验系统高频次升级更新的部分与业务系统解耦,极大提升了系统针对热试验业务的可扩展性。

    一种用于航天器密封舱内的总线式温度测量系统

    公开(公告)号:CN115773830A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211487736.7

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器密封舱内的总线式温度测量系统,包括微处理器模块、温度传感器模块、系统时钟电路、定时器电路、电源模块、SD卡存储模块、上位机通信模块、嵌入式软件、温度传感器单总线接口、定时器控制电路接口、SD卡数据存储接口和串行系统启动时间设置接口,所述嵌入式软件可以满足不固定传感器数量的测温功能以及向SD卡写入温度数据的功能。本发明中的系统可以满足狭小密封舱内对测点数量和测温范围的要求,具备多点温度测量、温度数据本地存储、定时启动、本地电源供电等功能。该系统不仅具有体积小、测点数量多、测量精度高等优点,而且具备本地温度数据存储功能,无需外部供电,解决了航天器密封舱内的温度测量难题。

    用于航天器热试验的程控电源故障检测及在线切换设备

    公开(公告)号:CN107910947B

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN201711221243.8

    申请日:2017-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于航天器热试验的程控电源故障检测及在线切换设备,包括主控制分系统、电源输出状态检测分系统、网络状态检测分系统和在线切换分系统,其中,电源输出状态检测分系统、网络状态检测分系统分别用于检测电源输出状态故障和网络状态故障,并将故障信息传递给在线切换分系统;在线切换分系统控制其内部电路,将故障电源所在的供电回路由故障电源快速切换至备用电源,保证供电回路的供电正常。本发明的设备,大大提升了航天器热试验用程控电源故障的自动检测水平,缩短了故障电源的处理周期,降低了由电源故障造成航天器试验温度超差的风险,提升了航天器热试验可靠性水平。

    航天器热试验电缆用的绝缘测试设备

    公开(公告)号:CN107544001B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201610652167.5

    申请日:2016-08-10

    Abstract: 本发明公开一种航天器热试验加热电缆绝缘测试设备,包括主控控制器、测试资源仪器、线路逻辑切换箱、服务器,总控间PC,其中,测试资源仪器包括并联的数字量输出模块、数字式测量模块和多路复用器模块,线路逻辑切换箱与测控仪器资源中的各并联模块进行数据交互且各模块分别与主控控制器进行数据交互,主控控制器依次与服务器、总控间PC进行局域网通信,实现电缆绝缘测试设备的远程控制操作,其特征在于,多路复用器模块选择2个PXI2530B多路复用模块,每个PXI2530B采用128x1的通道配置模式,能够实现256通道的扫描切换。该测试设备的使用,大大提升了热试验外热流模拟装置加热电缆绝缘电阻测试的自动化水平和准确度,提高了航天器热试验测控系统准备工作的效率。

    用于超高温热试验的混合温度测量系统

    公开(公告)号:CN110118610A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910460394.1

    申请日:2019-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高温热试验的混合温度测量系统。该混合温度测量系统包括比色高温计探头、热电偶探头、信号采集盒、数据采集器、保温保压装置、RS485总线、LAN总线、交换机、计算机,其中比色高温计探头、热电偶探头、保温保压装置;信号采集盒、数据采集器、交换机、计算机位于真空容器外,其中全程温度测量采用比色高温计和热电偶并行的混合温度控制方法进行,高温区温度测量由安装在保温保压装置内的比色高温计探头测得温度信号后,以RS485总线方式将数据发送至信号采集盒,信号采集盒通过LAN的方式与上位机进行通信;低温区温度测量由热电偶探头测得温度信号后以模拟量的方式传送至数据采集器,数据采集器通过LAN的方式与上位机进行通信。本发明可用于在真空低温环境下进行的飞行器气动加热高温模拟试验,具有测量范围宽、测量精度高等优点。

    真空热环境下光纤光栅温度传感器温度标定用恒温装置

    公开(公告)号:CN107515058B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201610826973.X

    申请日:2016-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种真空热环境下光纤光栅温度传感器温度标定用恒温装置,包括外筒、内筒、加热片、高精度铂电阻温度传感器和温控单元,内外筒绝热固定形成一个整体套筒结构,加热片粘贴在外筒外表面、内筒外表面上,铂电阻温度传感器安装在恒温装置外筒内表面、内筒外表面、内筒内表面以及开设在内筒内壁的内筒内槽内,加热片与铂电阻温度传感器连接到温控单元,待标定的光纤光栅温度传感器与铂电阻温度传感器置于同一温度场的内筒内槽内,以通过光纤光栅解调仪测量波长。本发明结构简单,操作方便,制作成本低,标定传感器数量多,适用裸光纤光栅温度传感器及各种封装形式的光纤光栅温度传感器开展温度标定试验。

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