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公开(公告)号:CN111741642B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202010163569.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种大功率多种工作时长单机高精度控温的热控方法和装置,大功率单机具有功率值大且工作时长多样的特点,单机工作时需要较强散热能力为其散热,使其工作温度稳定在20±2℃,单机不工作时还要保持在10~30℃,需要加热器补偿。本发明利用电机驱动改变可展开的电控隔热屏和散热面的角度,改变大功率单机散热面与空间背景的可视角对大功率单机控温,大功率单机工作时增大散热面与空间背景的可视角,从而增加散热面散热能力,大功率单机贮存时减小散热面与空间背景的可视角或关闭散热面,减小散热面散热能力,满足较低加热器功耗补偿情况下的存储温度要求,具有重量小、控温能力强、可适应多种工作时长、成熟活动部件且量少、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN114546002B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202210065764.3
申请日:2022-01-20
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D23/30
Abstract: 本发明提供了一种深空光学类载荷主镜部件的高精度温控装置,包括载荷外壳、遮光罩、主镜、底板、主镜背板以及内置遮光罩,其中:所述主镜通过安装固定附件固定在主镜背板上;所述主镜背板光滑面一端与主镜的凹槽面一端相对安装;主镜背板通过安装固定附件紧固于底板表面;所述底板安装在载荷外壳上;遮光罩设置在所述载荷外壳的前端;主镜背板光滑面分多个区域粘贴加热片与铂电阻并喷涂黑漆,在主镜圆柱面粘贴加热器与铂电阻;主镜背板凹槽面和主镜凹槽面喷涂黑漆;所述内置遮光罩设置在所述主镜背板的光滑面的中部。这样通过辐射换热和导热的方式把主镜控制在高精度温度范围内,该设计具有超高精度、高适应性和高可靠性。
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公开(公告)号:CN109100863B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810621292.9
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G02B27/00
Abstract: 本发明提供了一种实现六棱柱状遮光罩折叠收缩的设计方法,适用于具有柔性、可塑性特征的遮光罩;包括如下步骤:步骤1、通过分析确定遮光罩折叠后贮存空间范围Φmin、Φmax及贮存高度H,得到外侧边长L_out和折叠角度β,并设定单次折叠宽度d初始值;步骤2、通过几何关系分析确定内侧边长L_in、折叠后高度h、内包络尺寸Φmin1、外包络尺寸Φmax1;步骤3、通过控制单次折叠宽度d来满足目标关系:Φmin≤Φmin1≤Φmax1≤Φmax;h≤H。本发明通过实现遮光罩折叠存贮,可以突破整流罩空间对遮光罩大型尺寸的限制。
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公开(公告)号:CN111099039B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201911269518.4
申请日:2019-12-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于航天器的表面热控结构及其制备方法,包括控温本体,加热片,铝箔以及KS‑Z白漆,所述加热片粘贴在控温本体表面上,所述加热片外侧粘贴铝箔,所述铝箔上喷涂KS‑Z白漆;采用如下步骤制备:步骤一:将加热片粘贴在控温本体上;步骤二:在加热片上用硅橡胶粘贴相同尺寸的铝箔;步骤三:在铝箔粘贴固化后,用砂纸打磨铝箔以及未粘贴加热片的控温本体表面至满足KS‑Z白漆所需粗糙度;步骤四:在铝箔和未粘贴加热片的控温本体表面同时喷涂KS‑Z白漆。本发明采用在加热片上粘贴铝箔,解决了加热片粘贴区域无法喷涂KS‑Z白漆的技术问题,简化了热控设计,提高了热控设计的可实施性。
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公开(公告)号:CN111741642A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010163569.5
申请日:2020-03-10
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种大功率多种工作时长单机高精度控温的热控方法和装置,大功率单机具有功率值大且工作时长多样的特点,单机工作时需要较强散热能力为其散热,使其工作温度稳定在20±2℃,单机不工作时还要保持在10~30℃,需要加热器补偿。本发明利用电机驱动改变可展开的电控隔热屏和散热面的角度,改变大功率单机散热面与空间背景的可视角对大功率单机控温,大功率单机工作时增大散热面与空间背景的可视角,从而增加散热面散热能力,大功率单机贮存时减小散热面与空间背景的可视角或关闭散热面,减小散热面散热能力,满足较低加热器功耗补偿情况下的存储温度要求,具有重量小、控温能力强、可适应多种工作时长、成熟活动部件且量少、可靠性高的特点。
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公开(公告)号:CN111099039A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911269518.4
申请日:2019-12-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种适用于航天器的表面热控结构及其制备方法,包括控温本体,加热片,铝箔以及KS-Z白漆,所述加热片粘贴在控温本体表面上,所述加热片外侧粘贴铝箔,所述铝箔上喷涂KS-Z白漆;采用如下步骤制备:步骤一:将加热片粘贴在控温本体上;步骤二:在加热片上用硅橡胶粘贴相同尺寸的铝箔;步骤三:在铝箔粘贴固化后,用砂纸打磨铝箔以及未粘贴加热片的控温本体表面至满足KS-Z白漆所需粗糙度;步骤四:在铝箔和未粘贴加热片的控温本体表面同时喷涂KS-Z白漆。本发明采用在加热片上粘贴铝箔,解决了加热片粘贴区域无法喷涂KS-Z白漆的技术问题,简化了热控设计,提高了热控设计的可实施性。
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公开(公告)号:CN109100863A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810621292.9
申请日:2018-06-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G02B27/00
CPC classification number: G02B27/0012
Abstract: 本发明提供了一种实现六棱柱状遮光罩折叠收缩的设计方法,适用于具有柔性、可塑性特征的遮光罩;包括如下步骤:步骤1、通过分析确定遮光罩折叠后贮存空间范围Φmin、Φmax及贮存高度H,得到外侧边长L_out和折叠角度β,并设定单次折叠宽度d初始值;步骤2、通过几何关系分析确定内侧边长L_in、折叠后高度h、内包络尺寸Φmin1、外包络尺寸Φmax1;步骤3、通过控制单次折叠宽度d来满足目标关系:Φmin≤Φmin1≤Φmax1≤Φmax;h≤H。本发明通过实现遮光罩折叠存贮,可以突破整流罩空间对遮光罩大型尺寸的限制。
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公开(公告)号:CN114408221B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210060731.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星用星敏温控系统,包括星敏、星敏支架、遮光罩、铈玻璃二次表面镜、热管、多层、隔热垫、卫星散热面等;所述星敏头部隔热安装在星敏支架上,热管一端安装在星敏头部并且紧贴星敏头部,另一端延伸至散热面位置;热管舱内部分包覆多层,舱外散热面与热管相对的部分包覆多层并适用隔热垫与热管隔热,热管外表面粘贴铈玻璃二次表面镜片,其中铈玻璃二次表面镜片吸收率和发射率是固定的,这样热管就有完全独立并且稳定的散热面。根据星敏热耗的大小调整热管的长度以达到改变散热面的目的。这样可以通过较少的资源把星敏温度控制在合适的温度范围内,而且精度达到1℃。
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公开(公告)号:CN114476139A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210038759.3
申请日:2022-01-13
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种火星环绕器行波管组件热控系统及方法,包括散热模块和补偿保温模块;所述散热模块包括散热通道设计单元和均温措施设计单元,所述补偿保温模块包括补偿加热设计单元和隔热组件设计单元;所述散热通道设计单元具体为:对行波管组件的热流集中的行波管放大器设置散热通道;所述均温措施设计单元具体为:在行波管组件下预埋热管进行等温化;所述隔热组件设计单元具体为:在行波管组件外表面包覆隔热组件;所述补偿加热设计单元具体为:在热管区域设置补偿加热组件。本发明解决了火星环绕器行波管组件工作时的散热问题,同时解决了火星环绕器行波管组件不工作时的保温问题,具有精准控制和节省能源的有益效果。
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公开(公告)号:CN114408221A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210060731.X
申请日:2022-01-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种卫星用星敏温控系统,包括星敏、星敏支架、遮光罩、铈玻璃二次表面镜、热管、多层、隔热垫、卫星散热面等;所述星敏头部隔热安装在星敏支架上,热管一端安装在星敏头部并且紧贴星敏头部,另一端延伸至散热面位置;热管舱内部分包覆多层,舱外散热面与热管相对的部分包覆多层并适用隔热垫与热管隔热,热管外表面粘贴铈玻璃二次表面镜片,其中铈玻璃二次表面镜片吸收率和发射率是固定的,这样热管就有完全独立并且稳定的散热面。根据星敏热耗的大小调整热管的长度以达到改变散热面的目的。这样可以通过较少的资源把星敏温度控制在合适的温度范围内,而且精度达到1℃。
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