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公开(公告)号:CN117744856A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311576588.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F18/214 , G06F18/2135 , G01R31/392 , G01R31/367
Abstract: 本发明公开了一种锂电池剩余寿命预测方法、系统、计算机设备和存储介质,涉及锂电池寿命预测技术领域,方法包括:获取锂电池寿命关联的多个潜在健康因子;利用主成分分析技术,对所有潜在健康因子进行分析,确定多个主成分;基于所有的主成分构建样本集,并基于样本集对预设深度学习模型进行训练,得到锂电池剩余寿命预测模型;利用锂电池剩余寿命预测模型对待预测锂电池的剩余寿命进行预测,本发明对所有潜在健康因子进行分析,确定多个主成分,并基于所有的主成分构建样本集,然后进行模型训练,既能保证预测精度,还降低了数据处理量。
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公开(公告)号:CN114510074B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202210090781.2
申请日:2022-01-26
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G05D1/10
Abstract: 本申请公开了一种航天器飞行控制方法及装置、存储介质和处理器。该方法包括:当检测到飞行控制事件发生时,确定目标航天器和目标测控站之间的光行时;根据光行时和目标控制指令的计划执行时间,确定目标上行载波的发送时间;根据目标上行载波的发送时间和预设时长,将目标控制指令发送至目标航天器,其中,预设时长小于上行载波从目标测控站到目标航天器的传输时间;依据目标控制指令,对目标航天器进行飞行控制。通过本申请,解决了相关技术中采用测控站‑航天器‑测控站的大回路闭环控制模式和上下行测控链路耦合的控制方式对大时延工况下航天器进行飞行控制时效性较差、导致飞行控制效果难以符合预期的问题。
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公开(公告)号:CN116232433B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310199219.8
申请日:2023-02-27
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本申请公开了一种基于地月中继的多航天器协同控制方法及装置。该方法包括:根据航天器执行任务情况确定中继资源使用需求和优先级,结合中继星自身飞控需求确定航天器的可用中继通信时间范围,在可用中继通信时间范围内,根据航天器的工作阶段及飞控需求,确定航天器和中继星之间的中继通信数据传输方式,根据中继通信数据传输方式在可用中继通信时间范围内对工作阶段的控制事件进行安排,其中,控制事件用于对航天器和/或中继星进行控制。通过本申请解决了相关技术中月球中继星与中继服务目标航天器控制高度耦合,导致多目标协同控制复杂、中继资源冲突严重、故障模式发生概率增大的问题。
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公开(公告)号:CN114880196A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210298717.3
申请日:2022-03-25
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本申请公开了一种深空航天器轨道控制效果的评估方法及装置、存储介质。该方法包括:获取第一遥测数据和多普勒信息,其中,第一遥测数据为在对深空航天器进行轨道控制的过程中基于低码速率所产生的实时遥测数据;依据第一遥测数据和多普勒信息,监视轨道控制的过程;在轨道控制完成后,获取第二遥测数据;依据第二遥测数据和深空航天器完成轨道控制后所在的轨道,对深空航天器的轨道控制效果进行评估。通过本申请,解决了相关技术中难以对大时延条件下的超远距离深空航天器的轨控执行情况进行实时监视和轨控效果进行评估,导致难以为航天器异常情况下的应急操作控制提供支持的问题。
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公开(公告)号:CN111812966B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202010638836.X
申请日:2020-07-02
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G04R20/02
Abstract: 本申请提供了一种基于多航天器的天地时差的确定方法以及确定装置,该方法包括:获取器上时间、星上时间和地上时间,器上时间为目标探测器的数据包中的时间,星上时间为中继卫星的数据包中的时间,地上时间为地面站的数据包中的时间,目标探测器、中继卫星与地面站构成数据传输链路;获取数据传输链路上的各个节点上的时延和相邻的两个节点之间的空间时延,节点包括目标探测器、至少一个中继卫星和地面站;根据器上时间、星上时间、地上时间、各个节点上的时延以及相邻的两个节点之间的空间时延,确定天地时差,天地时差为目标探测器与地面站之间的时差,该方案实现了天地时差的精确确定。
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公开(公告)号:CN112001295A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010841663.1
申请日:2020-08-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
Abstract: 本发明公开了一种高速转子轴系的性能评估方法及装置、存储介质及处理器。其中,该方法包括:获取高速转子轴系的遥测数据,其中,高速转子轴系为控制力矩陀螺的动力部件;对遥测数据进行分段处理,得到多个数据周期对应的遥测数据,并基于多个数据周期对应的遥测数据确定每个数据周期内遥测数据的变化间隔时长;根据每个数据周期内遥测数据的变化间隔时长得到健康因子时间序列;对健康因子时间序列进行分析,并利用分析结果对高速转子轴系进行性能评估。本发明解决了相关技术中对控制力矩陀螺的高速转子轴系的性能进行评估比较困难的技术问题。
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公开(公告)号:CN117909290A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311842245.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F16/11 , G06F40/14 , G06F40/151
Abstract: 本发明公开了一种航天任务数据的交互方法和系统,涉及航天数据交互技术领域,方法包括:根据XTCE标准规范,构建统一化标准;接收用户发送的统一标准化XML文件,其中,根据统一化标准和实际航天任务数据,生成统一标准化XML文件;对统一标准化XML文件进行解析,得到实际航天任务数据。本发明基于XTCE标准规范,能够根据实际航天任务灵活构建统一化标准,使对实际航天任务数据的描述具有统一方式,极大提高了数据交互、装订、验证等效率,可以降低疏忽歧义带来的风险,减少系统间数据转换,使得航天任务准备更快捷、更可靠,且统一化标准还可根据实际情况进行修改,进一步提高灵活度。
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公开(公告)号:CN116954161B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310381200.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G05B19/418 , H04B10/079
Abstract: 本发明实施例提供了一种测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置,方法包括:在不同测控数传工作模式切换工况下,以深空探测器测控数传链路状态切换时刻为基准,基于探测器当前器地距离计算天地时延,按照上行链路和下行链路匹配受链路状态切换影响目标深空站确定天地协同后的链路设置参数,驱动目标深空站根据测控跟踪任务需求文件更新设备工作参数完成状态切换,在大时延工况下能够将深空探测器状态与地面测控设备状态保持同步,实现深空探测器与地面测控设备之间天地接口匹配,保证深空探测大时延工况下探测器在轨测控数传工作模式切换前后天地状态的一致性,从而提高目标深空站执行探测器测控数传任务的时效性、准确性、完备性。
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公开(公告)号:CN112001295B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202010841663.1
申请日:2020-08-19
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G06F18/213 , G06F18/24 , G01C19/06
Abstract: 本发明公开了一种高速转子轴系的性能评估方法及装置、存储介质及处理器。其中,该方法包括:获取高速转子轴系的遥测数据,其中,高速转子轴系为控制力矩陀螺的动力部件;对遥测数据进行分段处理,得到多个数据周期对应的遥测数据,并基于多个数据周期对应的遥测数据确定每个数据周期内遥测数据的变化间隔时长;根据每个数据周期内遥测数据的变化间隔时长得到健康因子时间序列;对健康因子时间序列进行分析,并利用分析结果对高速转子轴系进行性能评估。本发明解决了相关技术中对控制力矩陀螺的高速转子轴系的性能进行评估比较困难的技术问题。(56)对比文件K.P.Lijesh 等.On the Assessment ofMechanical Degradation of Grease UsingEntropy Generation Rate《.TribologyLetters》.2019,1-13.杨潇谊;吴建德;马军.基于散布熵和余弦欧氏距离的滚动轴承性能退化评估方法《.电子测量与仪器学报》.2020,第34卷(第07期),15-24.杨春波;陶青;张健;程志友;凡远柱.基于综合健康指数的设备状态评估《.电力系统保护与控制》.2019,第47卷(第10期),104-109.
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公开(公告)号:CN116954161A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310381200.5
申请日:2023-04-11
Applicant: 北京航天飞行控制中心
IPC: G05B19/418 , H04B10/079
Abstract: 本发明实施例提供了一种测控数传状态切换的天地协同调度方法、系统和装置,方法包括:在不同测控数传工作模式切换工况下,以深空探测器测控数传链路状态切换时刻为基准,基于探测器当前器地距离计算天地时延,按照上行链路和下行链路匹配受链路状态切换影响目标深空站确定天地协同后的链路设置参数,驱动目标深空站根据测控跟踪任务需求文件更新设备工作参数完成状态切换,在大时延工况下能够将深空探测器状态与地面测控设备状态保持同步,实现深空探测器与地面测控设备之间天地接口匹配,保证深空探测大时延工况下探测器在轨测控数传工作模式切换前后天地状态的一致性,从而提高目标深空站执行探测器测控数传任务的时效性、准确性、完备性。
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