航天器变形压力容器的控温装置及航天器

    公开(公告)号:CN118651441A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410859171.3

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明提供了一种航天器变形压力容器的控温装置及航天器。根据本发明提供的一种航天器变形压力容器的控温装置,包括测温元件、一片或多片电加热片以及多个扣片;所述测温元件安装在所述压力容器壁面;多个扣片沿所述压力容器的周向布置;所述扣片用于悬挂所述电加热片,所述电加热片沿所述压力容器的周向延伸。本发明通过扣片将加热片悬挂在压力容器旁,加热片未被完全固定,可以有微小的移动或转动,压力容器变形时不会传递到加热片上,解决了航天器变形压力容器发生形变时,控温电加热片由于形变导致的脱落、加热丝阻值变化或断裂的问题。

    卫星载荷用远距离散热装置及卫星

    公开(公告)号:CN117284502A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311309525.9

    申请日:2023-10-10

    Abstract: 本发明提供了一种卫星载荷用远距离散热装置及卫星,属于航天器热控设计领域,包括:热量收集板、外贴热管、隔热座、热管卡箍、散热板、多层隔热组件、热敏电阻、加热器。卫星载荷将发热部件直接安装于热量收集板或者通过热管传输到热量收集板,热量收集板再将热量集中通过外贴热管传输至远端散热板,远端的散热板可以根据星上散热条件选择热流环境最优的位置布局,通过外贴热管进行远距离的传输。热量收集板上的加热器可以进行闭环控温,满足载荷探测器的控温和加热去污需求。本发明解决了星外载荷在恶劣外热流环境条件下的散热难题,能够适应不同的载荷布局条件,充分利用星上散热资源,具有安全可靠、散热效果好等优点。

    用于微波雷达天线舱外单机的散热装置

    公开(公告)号:CN117080709A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310947173.3

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种用于微波雷达天线舱外单机的散热装置,涉及航天器热控制技术领域,包括设置在单机个天线之间的散热板,所述散热板内部布置有热管,所述散热板的有效散热面设置有石墨烯膜,且所述石墨烯膜的外表面喷涂有热控涂层。通过将单机上的热量先传递至散热板,再通过热管传递至散热板的有效散热面,之后通过石墨烯膜辐射至冷空间,满足现今的微波雷达天线高功率单机从舱内移动到天线底部后的散热需求,解决了单机被天线遮挡,散热能力不足的问题。且整套装置产品均为被动热控措施,不存在系统的启动、终止和失效问题,可靠性高。

    航天器散热板控温方法及系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117519331A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311338877.7

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种航天器散热板控温方法及系统,其实现过程如下:获取热负载的功率曲线;通过热流计获得散热板散热面侧的外热流,得到空间外热流密度随时间变化的曲线;根据功率曲线与空间外热流密度随时间变化的曲线计算散热板上的能量变化曲线;在一个预设的温度T时,根据能量平衡公式计算散热板上应该维持的能量水平;通过能量水平与散热板上的能量变化曲线计算加热器的补偿的功率值;通过补偿功率得到加热器随时间变化的输入电流的曲线;可编程直流电源按所述输入电流的曲线调节加热器的输入电流从而使散热板保持在目标温度水平。本发明仅仅通过控制散热板上的热量,直接实现温度调节,响应迅速,控温精度高,稳定性高。

    可利用太阳能发电的航天器表面隔热装置

    公开(公告)号:CN117508656A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311341633.4

    申请日:2023-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种可利用太阳能发电的航天器表面隔热装置,包括:柔性太阳能板(3)、扣片(4)、尼龙搭扣(5)、多层隔热组件(900)。多层隔热组件(900)包括多层绝缘薄膜(1)、隔热单元(2),柔性太阳能板(3)通过扣片(4)与多层隔热组件(900)组装后通过尼龙搭扣(5)固定到航天器表面。本发明能够解决航天器体装电池片对热控的不利影响,使航天器表面隔离了太阳光的照射又避开了电池片的高温烘烤,同时又能充分利用太阳光的照射,产生更多的电能。对有展开式太阳能帆板的航天器,本发明能为航天器带来电能补充,航天器因在轨故障致帆板无法提供足够能源时,本发明能为航天器提供基本应急电能。

    深空光学载荷主镜部件的高精度温控装置

    公开(公告)号:CN114546002A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210065764.3

    申请日:2022-01-20

    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。

    卫星用星敏温控系统
    7.
    发明授权

    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

    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℃。

    空间光学发射镜的精密控温装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117724222A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311748624.7

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种空间光学发射镜的精密控温装置,包括发射镜筒、发射主镜、主镜背板、主镜室、发射次镜、次镜背板,所述发射主镜和主镜背板分别通过法兰面的螺钉固定在主镜室,主镜的减轻槽面与主镜背板位置相对,主镜室端面与发射镜筒一侧端面通过螺钉固定连接,发射次镜通过安装固定附件紧固发射镜筒另一侧,次镜背板通过螺钉固定在发射次镜外表面,通过在镜筒和主镜室粘贴加热片控制热变形量,在主镜背板和次镜背板粘贴加热片,通过辐射对主、次镜进行精密控温,本发明区别于传统的将各个光学部件分开独立的控温方式,通过将各个光学部件的相对位置保持稳定,从而实现精密控温,同时由于装置的高度集成性,其在航天器上搭载安装时十分便捷。

    星载星敏感器控温装置及卫星
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116714785A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310507007.1

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明提供了一种星载星敏感器控温装置以及卫星,包括星敏支架(1)、星敏感器(2)、温控罩;星敏支架(1)的星敏安装面的表面上安装星敏感器(2)、加热器(3)、测温元件(4)、喷涂热控涂层(5),星敏安装面的其余表面包覆多层隔热组件(7);温控罩罩住星敏支架(1)和星敏感器(2),只露出星敏感器遮光罩;温控罩包括由金属杆件做成的支撑框架(8),支撑框架(8)上部分区域安装散热板(6),部分区域包覆多层隔热组件(7),散热板(6)内侧安装加热器(3)和测温元件(4),并喷涂热控涂层(5)。本发明解决了星载星敏感器精密控温的要求,控温精度高、适用范围广、补偿功耗小、可靠性高、结构简单、安装方便。

    卫星用星敏温控系统
    10.
    发明公开

    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

    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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