一种高精度分布式测温系统

    公开(公告)号:CN111811676A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010507827.7

    申请日:2020-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种高精度分布式测温系统,包括温度传感器组件、温度采集组件和热控下位机;温度传感器组件包括铂电阻、精密电阻、信号调理电路和封装壳体,铂电阻与精密电阻串联并安装在封装壳体内;铂电阻和精密电阻为温度量信号输入源,调理电路将温度量信号调理成电压信号供温度采集组件采集;温度传感器组件和温度采集组件均布置于控温对象处,温度采集组件采用1个以上,1个温度采集组件对应1~4个温度传感器组件;通过多路开关切换至不同的温度采集组件,采集铂电阻与精密电阻之间的电势差,并对电势差放大并转换成数字信号,将数字信号传递给热控下位机,经热控下位机计算得到测量温度。本发明有效提高了测温精度和稳定性。

    一种近地轨道低温探测器的被动辐射制冷设计方法及装置

    公开(公告)号:CN110059366A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910234437.4

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 一种近地轨道低温探测器的被动辐射制冷设计方法及装置,基于卫星轨道、探测器构型布局及热耗参数,针对低温探测器控温要求确定其辐射制冷顶层方案;从内热源部分控制设计入手,判定整个系统是内热源主导还是外热流主导,进而确定热控涂层的优化选取;对低温探测器外热流控制设计进一步从直接和间接抑制两方面展开,并展开内部传热设计;通过热分析模型和热平衡试验迭代验证被动辐射制冷设计状态与设计要求是否符合。

    一种分布式控温系统
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108873969A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810930652.3

    申请日:2018-08-15

    Abstract: 本发明提供一种分布式控温系统,包括四个以上控温仪,外围设备为综合电子系统,四个以上控温仪分别布置在对应的被控对象周边,对被控对象进行温度采集和温度调控;综合电子系统和所有控温仪均接入通讯网络,通过所述通讯网络进行信息交互。该系统中各控温仪采用分布式布局,就近安装于被控对象附近,从而有效的缩短加热回路引线的长度,降低控温仪重量;且通过通信网络进行信息交互,使其拓展性强。且系统内部采用子系统方式进行任务管理,子系统内部采用主控+远端形式,使得其重构能力强。

    一种航天器火工冲击源载荷预示方法

    公开(公告)号:CN105760613A

    公开(公告)日:2016-07-13

    申请号:CN201610115533.3

    申请日:2016-03-01

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F17/5036

    Abstract: 本发明公开了一种航天器火工冲击源载荷预示方法,能够模拟火工品中炸药爆炸、火工品断裂以及爆炸应力波传播的细节,能够很好地处理火工品爆炸在结构上引起的耦合作用,从而分析振源特性,对振源力函数进行有效提取,从理论上讲是得到火工冲击振源函数的合理途径。该方法为航天器火工冲击源函数的确定提出了一种可行的途径,为从工程上解决航天器火工冲击的响应预示问题奠定了基础。

    一种复杂空间机构的地面热试验方法

    公开(公告)号:CN102539181B

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201110406793.3

    申请日:2011-12-08

    Inventor: 任红艳 赵欣

    Abstract: 本发明为一种复杂空间机构的地面热试验方法,属于航天器热控制技术领域。首先在复杂空间机构控制器及相机的散热面上粘贴用于模拟外热流的加热片,再在加热片上喷涂与散热面涂层相同发射率的替代涂层;再对地面试验工装进行热控试验,然后建立与地面试验工装一体的空间机构在空间模拟器内的试验模型,并对试验中各种工况进行热分析计算;对安装了地面试验工装的复杂空间机构进行热控实施,开始复杂空间机构的地面热平衡试验;利用试验数据对复杂空间机构地面试验的热分析计算模型进行修正;再利用修正的试验模型来修正复杂空间机构的在轨飞行模型,对复杂空间结构的在轨飞行温度进行预估。实现了大型复杂空间机构建地面热试验的验证工作。

    一种极低磁控温系统设计方法及装置

    公开(公告)号:CN117666650A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311529707.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明涉及航天热控技术领域,特别是涉及一种极低磁控温系统设计方法及装置。包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝;根据选择的所述加热器电阻丝,得到所述加热器电阻丝的磁场;根据所述加热器电阻丝的磁场,选择所述加热器电阻丝的类型;对所述加热器电阻丝的类型进行验证,以得到最佳的极低磁控温系统。选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝包括:选择所述极低磁控温系统的加热器电阻丝的材料为锰铜。本发明的极低磁控温系统设计方法解决了控温系统在不通电时维持低感磁的能力,相对于以往常规的康铜材质加热器电阻丝,低剩磁材料加热器电阻丝可以将μT级别的感磁降低至nT级别以下。

    一种粗细粒度结合的非规范时序航天器参数异常检测方法

    公开(公告)号:CN115545153A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211126874.2

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 针对航天器参数检测精度与计算成本难以平衡、基于长短时记忆神经网络等时序处理方法难以应用于非规范时间序列、利用插值法规范时序会引入大量冗余数据的问题,本发明提出一种粗细粒度结合的非规范时序航天器参数异常检测方法。包括,读取历史遥测数据文件,得到航天器历史遥测工程值序列;根据所述历史遥测工程值序列采用自适应动态时间窗口生成粗粒度的规范化时间序列;对所述规范化时间序列进行归一化处理生成子序列;根据所述子序列集合训练长短时记忆神经网络;基于所述长短时记忆神经网络,生成强弱约束下的自适应门限;利用强约束自适应门限对粗粒度的航天器参数进行异常检测,利用弱约束自适应门限对细粒度的航天器参数进行异常检测。

    高稳定度测控温系统地面试验系统设计方法

    公开(公告)号:CN112340070A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011053254.1

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明涉及一种高稳定度测控温系统地面试验系统设计方法,针对卫星内部高稳定度测控温系统建立地面检测试验系统。具体分为三个阶段,第一阶段,测温电路噪声测试:针对测温电路单板或单机,配合标准电阻进行测温噪声测试,用于标定测温电路自身的噪声水平;第二阶段,测温组件噪声测试:在完成测温电路自身噪声水平测试后,进行测温组件噪声测试,用于标定整体测温系统的噪声水平;第三阶段,测控温组件地面模拟试验:完成前两个阶段测试后,进行测控温组件地面模拟试验,在真实环境模拟下,进行高稳定度测控温体系的整体噪声测试。本发明实现了高稳定度测控温体系的地面试验。

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