真空低温环境下的多测点多回路并行控温系统

    公开(公告)号:CN107943153A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711292305.4

    申请日:2017-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种适用于运行在真空环境下的多测点多回路的温度并行控制系统,主要由中央控制单元(100)、温度采集单元(200)、分布式控温单元(300)组成;中央控制单元(100)用于系统控温功能的指令下发和数据传递,将中央控制端的控制信息,分别下发到温度采集接口单元(210)和分布式控温接口单元(310),并接收温度采集接口单元(210)和分布式控温接口单元(310)发送的系统运行信息、状态信息、过程信息、数据信息等。本发明大幅提升数据采集速度,采集周期从60S提升到毫秒级,最快可达到50Hz(20ms)的采集速度,控制指令相应时间从400ms提升至5ms。

    用于空间环境模拟器旋转航天器微波负载的水冷却系统

    公开(公告)号:CN104374130B

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201410638155.8

    申请日:2014-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器旋转航天器微波负载的水冷却系统,包括KM6真空容器、真空容器外的冷却水泵送装置、制冷机、真空容器内的运动模拟器筒体和航天器微波负载,水铰链设置在运动模拟器筒体内,其中,水铰链并排设置有入水管路和出水管路,通过水铰链以及各筒体连接部分的软管实现旋转过程中对微波负载的冷却。运动模拟器自旋轴需要带动航天器微波负载360°连续自由转动,为了满足水路360°连续自由转动,采用在自旋轴筒体内配置水铰链,筒体内充满空气,从而实现水路的360°连续自由转动。

    真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构

    公开(公告)号:CN106516180A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201510574164.X

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构,主要由导轨及支撑系统、驱动系统、热沉动框架、热沉进出液软管组成,实现大型活动热沉在真空低温环境下的开合运动。热沉运行机构采用上轨道驱动方式,由步进电机经两级减速器带动热沉运行机构运行,将电机及驱动装置、减速器、圆形导轨均悬挂在容器的支撑系统上,由上侧导轨承受框架及热沉的重量。热沉动框架的运动规律采用加速—减速—加速的梯形运动规律,使起动和停止阶段具有较好的缓冲性能,整个运行过程中有较长的加速时间和减速时间,从而减少其运行时的加速度及动载荷。

    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。

    空间环境下的谐波传动机构自动测试系统及测试方法

    公开(公告)号:CN102980764A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210498958.9

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明设计一种空间环境下谐波传动机构自动测试系统与测试方法,所述系统包括控制端(100)和执行端(200),其中所述控制端(100)包括:指令输入单元(110)、决策单元(120)、第一通信单元(130)、数据处理单元(140)和状态监视单元(150);所述执行端(200)包括:条件判断单元(210)、执行单元(220)、数据采集单元(230)和第二通信单元(240);所述决策单元(120)包括:运行判断单元(121)、信息提示单元(122)、环境处理单元(123)、工况处理单元(124)、温度处理单元(125)、转速处理单元(126)和力矩处理单元(127)。本发明不但大大提高了测试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。

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