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公开(公告)号:CN111177894B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201911274920.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06F30/27 , G06F18/2411 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于支持向量机模型的红外笼加热功率修正方法,包括通过卫星热仿真模型获得卫星在轨不同阶段的外热流密度和星体温度;在真空罐内开展红外笼标定试验,获得不同红外笼加热功率对应的星体温度、黑片温度,作为模型训练样本;基于支持向量机建立红外笼加热功率与星体温度、理论黑片温度的关系模型,通过对标定试验所得训练样本的学习,获得模型参数。本发明所采用的支持向量机模型,在高维特征空间内映射红外笼加热功率与各影响因素之间的关系,拟合精度更高,可有效提高红外笼模拟外热流的精度,提高卫星热平衡试验的准确度,确保卫星热控设计能够得到有效的验证。
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公开(公告)号:CN107976466B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201711022859.2
申请日:2017-10-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01N25/20
Abstract: 一种非稳态法测量传热元件外贴表面换热系数的装置及方法,用于热真空环境下,包括加热器、结构板一、传热元件、结构板二、多层隔热组件,热电偶,加热器粘贴在结构板一上,粘贴位置为结构板一与传热元件连接位置对应的另一侧区域,结构板二与传热元件非连接的一侧喷涂黑漆,用于真空环境下辐射散热,结构板一、传热元件和结构板二的非喷漆部位包覆多层隔热组件,结构板一和结构板二、传热元件和多层隔热组件的外表面都布置相应的热电偶,加热器施加一定量的热量到结构板一,通过传热元件传递到结构板二,最后以热辐射的方式散掉。本发明在未建立热平衡的前提下,计算出真空环境下结构板与热管之间的换热系数,可大大节约试验时间和成本。
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公开(公告)号:CN103455060B
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201310345380.8
申请日:2013-08-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D23/24
Abstract: 一种等温化设计的扫描机构,包括整体加工而成的扫描机构框架、热控涂层、外贴热管、导热填料、电加热器、热敏电阻及散热板,其中,所述整体加工而成的扫描机构框架包括东西和南北两个方向上的四个平面,将东西和南北的支撑结构整合为一体;所述扫描机构的表面喷涂热控涂层;所述外贴热管一端安装在扫描机构的平面,另一端安装在散热板的内表面;所述导热填料填充在外贴热管与其安装面之间;所述电加热器、热敏电阻布置在扫描机构四个平面上;所述散热板内部喷涂热控涂层,外部粘贴OSR二次表面镜,将扫描机构热量排散至冷空间。本发明所采用的等温化的热设计,控制温度梯度,同时控制扫描机构的温度水平。
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公开(公告)号:CN103488163A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310350007.1
申请日:2013-08-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明提供了一种快速检测自动控温功能的测试方法,通过数管计算机注数的方法修改控温阈值实现控温功能的检测,在热敏电阻未接入控温回路的情况下:通过注数上传控温阈值至数管计算机,设置加热器打开/关闭时的控温阈值,观察加热器是否打开/关闭;在热敏电阻接入控温回路的情况下:通过注数上传控温阈值至数管计算机,设置加热器打开时的控温阈值略高于实际温度测量值,观察加热器是否打开,并观察当温度升高到超过控温阈值时,加热器是否关闭。本发明利用温度控制阈值可修改的特点,通过注数修改温度阈值使得数管的自动控温功能可以快速得到检测和验证。该方法具有操作简单、测试成本低、可靠性高的优点。
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公开(公告)号:CN103455060A
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201310345380.8
申请日:2013-08-08
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D23/24
Abstract: 一种等温化设计的扫描机构,包括整体加工而成的扫描机构框架、热控涂层、外贴热管、导热填料、电加热器、热敏电阻及散热板,其中,所述整体加工而成的扫描机构框架包括东西和南北两个方向上的四个平面,将东西和南北的支撑结构整合为一体;所述扫描机构的表面喷涂热控涂层;所述外贴热管一端安装在扫描机构的平面,另一端安装在散热板的内表面;所述导热填料填充在外贴热管与其安装面之间;所述电加热器、热敏电阻布置在扫描机构四个平面上;所述散热板内部喷涂热控涂层,外部粘贴OSR二次表面镜,将扫描机构热量排散至冷空间。本发明所采用的等温化的热设计,控制温度梯度,同时控制扫描机构的温度水平。
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公开(公告)号:CN115291458B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202210870706.8
申请日:2022-07-22
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G03B17/55
Abstract: 本发明提供了一种星载相机多台差异功耗制冷机组及联合热控制方法及卫星,包括:多台差异化功耗制冷机、外贴热管、均温热管、导热填料以及散热板;多台所述差异化功耗制冷机设置在散热板内并与外贴热管的一端相连接;所述外贴热管穿设于均温热管中。本发明通过控制星载相机制冷机与外贴热管的接触面积调整制冷机外贴热管负载热流密度,保证各制冷机等温性,无需在各制冷机间布置均温板,可以节省热控系统的重量;本发明具有较强的适应性,极大降低了热控系统对星载相机制冷机几何位置敏感性;本发明对散热板使用不做差异化要求,可降低散热板预埋热管的布局难度。
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公开(公告)号:CN113401370B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202110837462.9
申请日:2021-07-23
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/50
Abstract: 本发明提供一种体装太阳壳、双卫星联合热控制系统,涉及卫星总体控制技术领域,包括:体装太阳壳、卫星A、体装太阳壳与卫星A联合热控制耦合面、卫星B、第一双星联合热控制耦合面、第二双星联合热控制耦合面;体装太阳壳与卫星A联合热控制耦合面沿卫星A柱段周向均匀分布;体装太阳壳环绕在体装太阳壳与卫星A联合热控制耦合面远离卫星A一侧壁的周侧;卫星B位于卫星A的顶部,第一双星联合热控制耦合面位于卫星A内部,第二双星联合热控制耦合面位于卫星B内部,且第一双星联合热控制耦合面正对第二双星联合热控制耦合面。本发明能够降低热控制系统重量,减少星体的热补偿功耗;实现双卫星的联合热控制,提高双卫星热补偿效率,降低星体的热补偿功耗。
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公开(公告)号:CN111645885A
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN202010462263.X
申请日:2020-05-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明提供了一种高温隔热屏的固定结构,包括对接环、法兰盘和第一不锈钢丝;所述对接环与第一高温隔热屏的外周边缘尺寸匹配,所述对接环的周圈均匀设有多个第一穿线孔,所述第一高温隔热屏的外周边缘均匀设有多个第二穿线孔,所述第一不锈钢丝穿过多个所述第一穿线孔和多个第二穿线孔将对接环的周圈与所述第一高温隔热屏的外周边缘绑扎,所述法兰盘上设有多个紧固件,所述紧固件将第二高温隔热屏固定在所述第一高温隔热屏上,所述法兰盘与航天器带隔热设备连接。本发明高温隔热屏的固定结构中,高温隔热屏与卫星结构件接触少,减少了点火期间向舱内的漏热量;本发明高温隔热屏的安装固定方法,工艺操作简单,易于实现,成本较低。
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公开(公告)号:CN111177894A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911274920.1
申请日:2019-12-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于支持向量机模型的红外笼加热功率修正方法,包括通过卫星热仿真模型获得卫星在轨不同阶段的外热流密度和星体温度;在真空罐内开展红外笼标定试验,获得不同红外笼加热功率对应的星体温度、黑片温度,作为模型训练样本;基于支持向量机建立红外笼加热功率与星体温度、理论黑片温度的关系模型,通过对标定试验所得训练样本的学习,获得模型参数。本发明所采用的支持向量机模型,在高维特征空间内映射红外笼加热功率与各影响因素之间的关系,拟合精度更高,可有效提高红外笼模拟外热流的精度,提高卫星热平衡试验的准确度,确保卫星热控设计能够得到有效的验证。
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公开(公告)号:CN109677641A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910044058.9
申请日:2019-01-17
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
CPC classification number: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种卫星用热隔离型体装太阳壳的降温装置,该装置包括OSR涂层、低温多层组件和太阳壳碳纤维隔热支架;所述OSR涂层粘贴于体装太阳壳朝向冷空间外表面,实现不同高度区域的太阳壳均温化控制;所述低温多层组件包覆于太阳壳非受照内表面。低温多层隔热组件包括6μm双面镀铝聚酯薄膜反射层、T20涤纶网间隔层及最外层的导电型F46镀银二次表面镜热控涂层;所述太阳壳碳纤维隔热支架安装于太阳壳与星体侧板之间,支架采用M55J碳纤维材料,可做镂空设计,以增加接触传热热阻。本发明可有效降低体装太阳壳的极端高温水平,整套装置实施简单、可靠性高。
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