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公开(公告)号:CN102798826B
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201210266793.2
申请日:2012-07-31
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明公开了一种航天器磁力矩器测量线圈,其包括线圈骨架、线圈绕组以及接线柱,线圈骨架包括两片形状对称的平行相对的耐高低温材料板,每片板上部的形状为大半个圆形,圆形下部通过过渡圆弧形成长矩形形状,两片板之间连接设置有圆柱体,两片板与圆柱体沿着共同的圆心轴穿设有通孔,通孔的内径略大于待测量磁力矩器的外径,线圈绕组沿着线圈骨架两片板之间圆柱体的外径绕制,接线柱固定在线圈骨架两片板下部矩形的两侧,线圈绕组的两端连接到接线柱上。本发明也公开了利用该线圈的测量方法。与现有技术相比,该方法测量速度快,测量步骤简单,易操作,且易于进行自动化测试,依据该方法较容易研制自动化测试设备。
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公开(公告)号:CN102819000A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210254636.X
申请日:2012-07-23
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明分别公开了用于已知航天器部组件磁矩及其在卫星中排列位置时和用于已知航天器相似部组件磁矩且未知排列位置时航天器整体磁矩的估算方法。该方法无需对尺度超过5m的超大型航天器进行磁矩测量,通过对航天器各部件(舱段)的测试,就能够准确估算航天器整体的磁矩,对于型号任务具有重要作用。另外为了加强航天器磁性控制水平,降低研制成本,在型号设计阶段,就利用部件磁性测试结果,估算航天器磁矩并优化其磁特性,也特别有工程使用价值。
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公开(公告)号:CN104391261A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410660439.7
申请日:2014-11-18
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种基于分舱段的大型复杂航天器磁矩测定方法,该方法通过将航天器分成若干舱段,分别进行测试;通过建立均匀的零磁场环境并测量航天器各工作状态下的周围磁场;再建立均匀的恒定磁场环境;分别计算舱段磁矩,得出舱段在均匀恒定磁场下的感磁矩以及每舱段工作时的周围磁场情况及其他舱段在恒定磁场下的感磁场,计算其他舱段受相应舱段工作的感磁矩;并对舱间电缆进行分析,计算电缆产生的磁矩;计算舱间电缆工作时的磁场对每舱段的感磁影响以及电缆自身由于环路产生的磁矩,并与之前得到的磁矩及剩磁矩进行加和,得到最终的航天器整器磁矩。该方法考虑了每舱段自身磁矩、舱段间感磁矩、舱间电缆磁矩及其对舱段的感磁矩,能够降低大型复杂航天器磁矩测试的难度,显著提高大型复杂航天器磁矩测试精度。
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公开(公告)号:CN102436901B
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201110428712.X
申请日:2011-12-20
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: H01F13/00
Abstract: 本发明公开了一种航天器的充退磁方法,包括充磁、航天器测试和退磁步骤,退磁是按照三维直角坐标系的三个方向分别对测试后的航天器进行退磁,每次退磁都通过线圈中通入交流电来实现,交流电频率1Hz以下,幅值逐渐衰减,最大磁感应强度不大于5mT,衰减到的值为不大于最大磁感应强度的1%,衰减以直线或指数方式进行。本发明的航天器充退磁方法,通过测量航天器充磁前后的磁场、磁矩参数,可以了解航天器抗磁污染的能力。此外,退磁步骤能在不给航天器附加任何额外负载和损伤的情况下,将由软磁材料磁饱和引起的剩磁退掉,有效地改善航天器的磁指标。
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公开(公告)号:CN102446242A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201110406679.0
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种磁性仿真方法,该方法包括获取航天器部组件的初始磁试验数据;构建航天器部组件的多偶极子模型;建立航天器部组件的磁试验仿真系统后台数据库;建立三维交互系统;航天器磁性的仿真等步骤。本发明方法中,多偶极子建模本身引入的误差小于5%,每组数据建模所需时间大约为0-1分钟左右,改进后的算法运算速度大大提高,满足了建模的时间要求。
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公开(公告)号:CN102446242B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110406679.0
申请日:2011-12-09
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种磁性仿真方法,该方法包括获取航天器部组件的初始磁试验数据;构建航天器部组件的多偶极子模型;建立航天器部组件的磁试验仿真系统后台数据库;建立三维交互系统;航天器磁性的仿真等步骤。本发明方法中,多偶极子建模本身引入的误差小于5%,每组数据建模所需时间大约为0-1分钟左右,改进后的算法运算速度大大提高,满足了建模的时间要求。
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公开(公告)号:CN102759721A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201210246541.3
申请日:2012-07-17
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种非插接式的单匝充退磁线圈,包括平行设置的、在轴向方向上投影重叠的两个半圆形线圈,两个半圆形线圈各自的两端在两线圈轴线与线圈两端点连线构成的平面上沿同一轴向方向延伸到同一位置,每个半圆形线圈的延伸末端分别和另一线圈的与其不在同一位置的延伸末端相连,从而构成完整的闭合电流回路,该充退磁线圈由一根导线绕制而成。本发明还公开了一种多匝充退磁线圈。本发明避免了现有接插式充退磁线圈复杂的安装工序,使用更加安全快捷。
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公开(公告)号:CN102436901A
公开(公告)日:2012-05-02
申请号:CN201110428712.X
申请日:2011-12-20
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: H01F13/00
Abstract: 本发明公开了一种航天器的充退磁方法,包括充磁、航天器测试和退磁步骤,退磁是按照三维直角坐标系的三个方向分别对测试后的航天器进行退磁,每次退磁都通过线圈中通入交流电来实现,交流电频率1Hz以下,幅值逐渐衰减,最大磁感应强度不大于5mT,衰减到的值为不大于最大磁感应强度的1%,衰减以直线或指数方式进行。本发明的航天器充退磁方法,通过测量航天器充磁前后的磁场、磁矩参数,可以了解航天器抗磁污染的能力。此外,退磁步骤能在不给航天器附加任何额外负载和损伤的情况下,将由软磁材料磁饱和引起的剩磁退掉,有效地改善航天器的磁指标。
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公开(公告)号:CN101453868A
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710195515.1
申请日:2007-12-04
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于磁环境模拟试验设备的外干扰控制系统及控制方法。磁试验设备中心磁场由主线圈产生,当外界干扰磁场引起设备中心磁场发生变化时,另一组补偿线圈会产生某小量值的磁场,来抵消这种变化,达到磁场稳定的目的。本发明综合考虑了工业磁场和地磁场对磁试验设备磁场造成的干扰,在实际应用中取得了很好的效果。
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公开(公告)号:CN104391259B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201410594727.7
申请日:2014-10-29
Applicant: 北京卫星环境工程研究所
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种磁力矩器在地面环境试验过程中的磁矩实时测试系统,包括磁通测试单元、电阻测试单元、温度测试单元、恒流驱动单元和测控单元,其中,磁力矩器放置高低温试验容器中,磁力矩器中部设置温度传感器,测试线圈固定在磁力矩器一侧的固定位置上,并通过磁通计实时测量磁力矩器的磁矩,控制器分别与磁通计、温度变送器、电压测量模块、电流测量模块以及H桥换向电路电通信,利用恒流驱动单元对磁力矩器加载工作电流,并接收磁矩、温度、电压、电流的测量值信号并将其在显示系统中进行实时显示。此外,也公开了利用该系统进行磁矩实时测量的方法。
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