一套用于空间环境模拟试验设备的健康状态监测系统

    公开(公告)号:CN106610345B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201510707976.7

    申请日:2015-10-27

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间环境模拟试验设备的健康状态监测系统,所述健康状态监测系统包括数据采集单元(100)、数据收发单元(200)、系统知识单元(300)、故障诊断单元(400)、健康管理单元(500)和实时显示单元(600),其中所述故障诊断单元(400)包括诊断单元(410)、模式分析单元(420)和指导单元(430)。本发明能够对空间环境模拟试验设备的测控数据资源进行合理利用,提高故障应急处理的准确性、全面性和自动化程度,保障系统安全运行和正常工作,同时为维修决策提供支持。

    多套航天器热真空环境模拟设备集中监控系统

    公开(公告)号:CN101770225B

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN200810188071.3

    申请日:2008-12-29

    Abstract: 本发明公开一种多套航天器热真空环境模拟设备集中监控系统,包括:下位现场监控子系统,包括本地的多个温度、压力、流量传感器、信号调理转换器、通讯接口、以PLC为控制核的现场控制柜、现场控制计算机、用于模拟设备的实时测控系统软件,在这些硬软件的基础之上实现每一套模拟设备的计算机本地监控设备,以及对航天器热真空环境模拟试验数据本地存储与管理;上位远程集中监控子系统,包括上位远程集中控制计算机、远程控制交换机、以及上位远程集中监控软件,用于实现远程实时集中监控所有现场的热真空试验设备,以及热真空试验状态与数据;远程客户端监控子系统,包括可随时接入的外部控制客户端计算机,用于通过网络实现远程的及时接入控制。

    真空低温黑体的控温系统
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102455720A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010523060.3

    申请日:2010-10-28

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温黑体控温系统,包括系统的结构、组成和原理以及系统所采用的控温算法。工作在真空低温环境下的黑体是卫星遥感器红外辐射定标的标准辐射源,黑体控温系统是一种非线性、大滞后、数学模型很难建立的控制系统。在升温初期,本发明对黑体腔和保护腔分别采用不同的模糊控制算法,在升温后期,停止对黑体腔的加热,只对保护腔采用智能PID控制算法,通过两个腔体间的辐射换热维持黑体腔的稳定。通过大气和真空低温环境的多次调试,完善了模糊控制规则。使用多种控温算法相结合的真空低温黑体控温系统已经服务于某型号辐射定标试验,在试验中系统控温精度和稳定性高,保证了黑体作为标准辐射源的工作状态,同时系统的控温时间短,缩短了试验周期,降低了试验成本。

    真空环境中水蒸气捕集装置

    公开(公告)号:CN113694557B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202111114251.9

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了真空环境中水蒸气捕集装置,包括小车支架和捕集器本体,所述小车支架上安装有捕集装置本体,所述捕集装置本体的内部设置有以对水蒸气捕捉的换热部件,所述换热部件内部流通有液氮,所述捕集装置的顶部形成喇叭口搜集水蒸气,所述小车支架的底部设置有以对融水收集的集水器,所述集水器的底部连通有以排出融水的放液口。本发明中,冷凝管从上到下呈上疏下密的结构分布,这种排布设计的冷凝管能够防止水蒸气在进风面凝结过厚的冰,堵塞水蒸气进通道,保障捕集装置本体内部具有足够的水蒸气流通间隙,以使水蒸气在其中流动速度减慢,便于凝华在低温面上,提高水蒸气的凝结效率,同时可以增加不凝结气体的流动空间,便于抽真空。

    真空环境中水蒸气捕集装置

    公开(公告)号:CN113694557A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202111114251.9

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了真空环境中水蒸气捕集装置,包括小车支架和捕集器本体,所述小车支架上安装有捕集装置本体,所述捕集装置本体的内部设置有以对水蒸气捕捉的换热部件,所述换热部件内部流通有液氮,所述捕集装置的顶部形成喇叭口搜集水蒸气,所述小车支架的底部设置有以对融水收集的集水器,所述集水器的底部连通有以排出融水的放液口。本发明中,冷凝管从上到下呈上疏下密的结构分布,这种排布设计的冷凝管能够防止水蒸气在进风面凝结过厚的冰,堵塞水蒸气进通道,保障捕集装置本体内部具有足够的水蒸气流通间隙,以使水蒸气在其中流动速度减慢,便于凝华在低温面上,提高水蒸气的凝结效率,同时可以增加不凝结气体的流动空间,便于抽真空。

    空间环境模拟器中精密仪器的集中控制系统

    公开(公告)号:CN110045700A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910312226.8

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超大型空间环境模拟器中的精密仪器集中控制系统,包括主服务器单元、子服务器单元、客户端单元。主服务器单元并发多个数据处理单元,根据系统资源占用情况及设备运行状态情况,使多个数据处理单元以串、并行相结合的方式进行工作,同时将所有数据和状态信息汇总;子服务器单元主要负责底层PXI数据采集设备和程控电源的控制及与主服务器单元的数据交互;客户端单元主要与主服务器单元、用户进行交互。本发明合理调度及分配资源,提高资源的利用率,在温度响应为大滞后的真空低温环境下,提升了数据采集及回路控制的速度,在周期不变的情况下,可以实现3500路的数据采集,以及2000个控制回路的电源控制,是以往设备的2~4倍以上。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    一种旋转运动航天器传输系统

    公开(公告)号:CN104085542A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201310615772.1

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 一种用于空间环境中旋转运动航天器多通道供电及多种类信号传输系统,所述传输系统包括航天器接口单元(100)、常压仓传输单元(200)、空间环境模拟器接口单元(300)和环境模拟单元(400)。所述航天器接口单元(100):用于连接常压仓传输单元与航天器的接口单元,将经过常压传输单元的航天器与地面测试平台间供电及信号旋转通道连接至航天器;所述常压仓传输单元(200):用于将航天器与地面测试平台间供电及信号传输的固定通道转变为旋转通道;空间环境模拟器接口单元(300):用于连接常压仓传输单元与空间环境模拟器的接口单元。环境模拟单元(400):用于为常压仓传输单元(200)模拟大气环境,可模拟大气下的压力、温度及湿度环境。

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