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公开(公告)号:CN107628275A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710625254.6
申请日:2017-07-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种星外转动机构相对运动面热控装置,包括挡光扣板、内置多层隔热组件、热控涂层和安装固定附件,所述挡光扣板通过安装固定附件固定在运动部件结构本体的表面上,覆盖运动部件结构受照区域,内置多层隔热组件装配在挡光扣板的内侧表面,位于运动部件结构本体和挡光扣板之间,热控涂层涂覆于挡光扣板外表面,喷涂方法依据空间热控涂层的相关规范。本发明满足了星外转动机构相对运动面部件的温控要求,同时在确保机构运动可靠的基础上,通过局部挡光扣板结合多层隔热组件的方式以兼顾热控防护效果和防勾挂的优点,可靠性好、适应性强、设计灵活。
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公开(公告)号:CN107490391A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710420174.7
申请日:2017-06-06
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高带宽陀螺测量的天基探测基准标定方法,其包括以下步骤:实时测量探测基准的相对变化,减少星上探测基准与卫星姿态基准的热变形传递路径;在扫描镜背部安装高带宽陀螺;在相机光机主体靠近探测器位置的基座上安装光纤陀螺,并在相机光机主体外靠近探测器的基座上安装星敏感器,通过星敏感器和陀螺组合联合测量惯性坐标系下的探测器基准向量;根据卫星姿态和扫描镜转角参数得到初始的基准向量,再由高带宽陀螺测量数据、卫星姿态数据计算天基探测基准的变化量,并利用恒星标定物对探测基准进行标定;本发明可以有效提高天基探测基准在轨标定精度,满足指标要求,准确率可以保证在5%以上。
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公开(公告)号:CN115465481B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202211121823.0
申请日:2022-09-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明提供了一种涉及重力卸载装置领域的星间天线三维空间展开过程用重力卸载装置及使用方法,包括装置吊点、可拼接圆环导轨、滑车、星间抛物面天线、天线可展开臂以及星间抛物面天线支撑骨架,装置吊点连接于可拼接圆环导轨的顶部,可拼接圆环导轨通过滑车与星间抛物面天线支撑骨架连接,星间抛物面天线支撑骨架连接于星间抛物面天线上,星间抛物面天线底部设有天线可展开臂。本发明专利通过可拼接圆环导轨实现星间抛物面天线空间三维条件下转动,重力卸载,设计精巧、结构简单。
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公开(公告)号:CN117109630A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310891571.8
申请日:2023-07-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01C25/00 , G01C3/00 , G01C21/10 , G01C21/00 , G01M15/02 , G01M15/14 , G05B23/02 , G05D3/12 , B25B27/00 , B25H1/14 , F16M11/04 , F16M11/18 , F16M11/24
Abstract: 本发明提供了一种用于卫星陀螺产品极性测试的姿态调节装置,包括顶板、姿态调节组件、安装底板以及安装调节组件;安装调节组件安装在顶板顶部,所述安装底板通过姿态调节组件与所述顶板连接;所述安装调节组件用于与外界卫星陀螺安装板或外界飞轮安装板连接,且安装调节组件能够根据不同安装板的不同接口进行调节。本发明具有结构简单、调节方便、适应性强、加工性能好的特点,安装调节组件可根据不同陀螺安装板的安装接口进行调节,满足多种安装接口的使用要求。本发明采用四只均布的弹簧构成了姿态调节组件,构型简单精巧,并且在保证产品安装稳定、安全的情况下,操作人员仅需简单在一只弹簧安装面施加力便可实现姿态变化,无需额外动力源。
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公开(公告)号:CN115465481A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211121823.0
申请日:2022-09-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G7/00
Abstract: 本发明提供了一种涉及重力卸载装置领域的星间天线三维空间展开过程用重力卸载装置及使用方法,包括装置吊点、可拼接圆环导轨、滑车、星间抛物面天线、天线可展开臂以及星间抛物面天线支撑骨架,装置吊点连接于可拼接圆环导轨的顶部,可拼接圆环导轨通过滑车与星间抛物面天线支撑骨架连接,星间抛物面天线支撑骨架连接于星间抛物面天线上,星间抛物面天线底部设有天线可展开臂。本发明专利通过可拼接圆环导轨实现星间抛物面天线空间三维条件下转动,重力卸载,设计精巧、结构简单。
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公开(公告)号:CN107634279A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201710624379.7
申请日:2017-07-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H01M10/48 , H01M10/615 , H01M10/617 , H01M10/6551 , H01M10/6552 , H01M10/6554 , H01M10/6556 , H01M10/658 , B64G1/50
Abstract: 本发明公开了一种锂电池在轨热控装置,锂电池与安装板之间设有一100μm厚的聚酰亚胺薄膜,安装板为碳纤维蜂窝板,板内预埋有2根热管,将两组锂电池串联起来;安装板外侧采用OSR作为散热面,内侧除锂电池安装面外喷涂高发射率热控涂层黑漆;多层结构为10单元多层隔热组件,每个多层的隔热单元均由一层双面镀铝聚酯薄膜和一层锦纶网巾相间隔组成;加热器为三路,用于对锂电池组实施主动控温,热敏电阻对应锂电池组测点。本发明满足了航天器锂电池高精度温控要求,同时适应了地影期于非地影期的温度需求,可靠性好、设计灵活;能够保证不同锂电池组之间平均温差不超过5℃;材料来源充分,工艺简单,易于实现,成本较低。
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公开(公告)号:CN118050157A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410058680.6
申请日:2024-01-15
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种视轴精度地面评估装置和方法,包括:平面地基1、二维转台2、L型桁架3、面阵相机4、平行光管5、目标模拟板6;所述二维转台2装配在平面地基1的上表面;所述L型桁架3装配在所述二维转台2的上表面,所述面阵相机4装配在所述L型桁架3上;所述面阵相机4的面阵方向通过二维转台2的转动提供角度的变化;所述平行光管5与二维转台2设置于平面地基1的同一平面内,平行光管5的管口与面阵相机4平行;所述平行光管5用于均匀分布光线;所述目标模拟板6设置在平行光管5远离面阵相机4的一侧,目标模拟板6与平行光管5的管口方向相对,用于安置标靶,提供目标。
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公开(公告)号:CN107894539A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201710876207.9
申请日:2017-09-25
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G01R31/00
CPC classification number: G01R31/00
Abstract: 本发明提供了一种卫星火工品安全测试过程的小电流检测设备,其包括等效测试器、负载盒、测试模块,等效测试器、负载盒都与测试模块连接;所述等效测试器包括数据采集模块、嵌入式计算机、液晶显示屏、电源转换模块,液晶显示屏与等效测试器一体式设计;所述负载盒采用模块化设计,共有400mΩ、18Ω、51Ω以及2kΩ四种不同负载阻值。本发明独创性地将负载盒与等效测试器分离,使得在卫星不同测试阶段,可以选用相应负载盒对火工品进行小电流安全测试。测试模块通过回路阻值参数可自动计算火工品电流值,与传统火工品测试器只能测试火工品输出电压相比,本发明在测试使用过程中更加准确、高效。
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公开(公告)号:CN107628275B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710625254.6
申请日:2017-07-27
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: B64G1/58
Abstract: 本发明公开了一种星外转动机构相对运动面热控装置,包括挡光扣板、内置多层隔热组件、热控涂层和安装固定附件,所述挡光扣板通过安装固定附件固定在运动部件结构本体的表面上,覆盖运动部件结构受照区域,内置多层隔热组件装配在挡光扣板的内侧表面,位于运动部件结构本体和挡光扣板之间,热控涂层涂覆于挡光扣板外表面,喷涂方法依据空间热控涂层的相关规范。本发明满足了星外转动机构相对运动面部件的温控要求,同时在确保机构运动可靠的基础上,通过局部挡光扣板结合多层隔热组件的方式以兼顾热控防护效果和防勾挂的优点,可靠性好、适应性强、设计灵活。
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公开(公告)号:CN107612612B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710867454.2
申请日:2017-09-22
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种卫星测控通信系统,其包括:分时复用的通信方式,用于规定遥测采集令、遥控指令在同一条星内现场总线上采用分时复用的方式进行传输;遥测数字信号的实时回传体制,用于规定遥测采集令在星内广播后,对应采集设备将采集到的模拟量进行AD变换或者状态量进行缓存后,将数字信号实时返回发令端,实行一令一采的实时采集和返回的信息交互方式;支持多类型可变长命令信息的一体化格式,满足遥测采集和遥控控制。本发明适用于需自定义串行通信控制器的星载测控信息系统,与只规定物理层的传统总线配合,实现星内遥测、遥控信息的一体化高效传输,提高了遥测数据使用的实时性。
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