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公开(公告)号:CN117250981A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311077320.2
申请日:2023-08-24
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05D1/10
Abstract: 一种基于数据与时间驱动的航天器能源系统数字伴飞系统及方法,包括:在轨长管监测模块:接收并处理航天器测控射频通道下传的在轨遥测数据;在轨航天器能源参数获取模块:接收在轨长管监测模块组播的在轨遥测数据,并提取包括航天器时间、光照参数以及母线负载参数;能源系统数字仿真模块:基于在轨遥测数据中提取的包括航天器时间、光照参数以及母线负载参数,利用能源系统数字仿真模型进行能源仿真生成能源系统工作参数;能源系统虚实同步比对模块:将能源系统仿真工作参数与在轨真实能源系统工作参数同步进行时间对齐后的仿真数据与真实数据比对分析,监视虚实数据偏离,实现数字伴飞、同步监测。
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公开(公告)号:CN109782741A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910091492.2
申请日:2019-01-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及卫星供配电系统技术领域的卫星电源控制器热耗的在线测量方法,步骤1,为太阳电池模拟阵供电提供全链路的闭环回流;步骤2,太阳电池模拟阵与测试长电缆、脱插电缆、卫星供电电缆互连;步骤3,算得模拟阵输出总功率;步骤4,设置好卫星总装状态;步骤5,获得模拟阵输出功率;步骤6,获得整星负载功耗;步骤7,依据卫星遥测数据,获得蓄电池功耗;步骤8,依据步骤3的链路损耗标定,获得链路损耗,获得电源控制器的热耗;步骤9,绘制热耗变化曲线,辅助电源控制器内部工作状态的健康判断。本发明能够实时在线测量电源控制器热耗,准确在线测定电源控制器的热耗,辅助电源控制器的健康状态判断与整星热控设计。
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公开(公告)号:CN117172586A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310976047.0
申请日:2023-08-03
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06Q10/0639 , G06F30/20 , G09B9/52 , G06F111/20
Abstract: 本发明提供一种基于故障场景模拟的在轨卫星监测模拟训练方法及系统,包括:步骤S1:基于数字仿真卫星产生故障数据;步骤S2:从真实历史在轨故障的数据中提取故障时段的场景数据;步骤S3:将故障场景数据、人工设定的故障原因与处置策略组合形成模训科目,构建多个故障场景,形成模训科目库;步骤S4:从模训科目库中选取考核科目,将故障场景数据加载回放;步骤S5:回放的故障场景数据发送至在轨长管监测系统,在轨长管监测系统推送报警信息,告知受训员存在异常;步骤S6:依据科目中的预定故障原因、故障处置措施对受训人员的作答进行考核评价。本发明能够,训练在轨监测人员的故障识别、定位与处置决策能力,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112993924B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110280377.7
申请日:2021-03-16
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于供电序列分析的卫星电源分流异常检测方法及系统,包括:步骤S1:实时接收每拍卫星电源的分阵电压遥测,按照分流控制类型,将卫星电源供电分阵进行分组,进行供电序列分流检测;步骤S2:针对S3R型电源供电阵进行序列单调性检验,判断分流是否正常;步骤S3:针对S4R型电源供充阵进行序列升降序检验,判断分流是否正常;步骤S4:针对混合型电源充电阵进行序列单调性检验,判断分流是否正常;步骤S5:若各类供电序列排序均检验正常,且母线电压稳定,则分流控制正常,否则分流异常报错;继续接收下一拍遥测数据,继续循环监测电源分流状态。本发明具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111478741B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202010198196.5
申请日:2020-03-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于遥感状态估计的卫星智能数传方法及系统,包括:根据上行链路功率检波及链路模型预估,实时估计星地数据传输链路损耗;根据星地数据传输链路损耗,计算数传的最大数据传输能力;通过预处理目标检测及热点区域指定,识别感兴趣遥感区域;根据获得的数传最大数据传输能力以及感兴趣遥感区域数据量,调整遥感数据压缩比与压缩质量;缓存预处理目标检测数据、原始遥感数据与压缩遥感数据,依据最大数据传输能力与感兴趣遥感区域数据量,选取存储需要下传的数据信息;读取待下传数据,根据待下传的数据量与传输链路损耗,调节卫星数据传输链路;本发明优化遥感数据链的码率、编码方式、调制方式与发射功率,提升遥感数据传输能力。
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公开(公告)号:CN111478741A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010198196.5
申请日:2020-03-19
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B17/318 , H04B17/391 , H04B7/185
Abstract: 本发明提供了一种基于遥感状态估计的卫星智能数传方法及系统,包括:根据上行链路功率检波及链路模型预估,实时估计星地数据传输链路损耗;根据星地数据传输链路损耗,计算数传的最大数据传输能力;通过预处理目标检测及热点区域指定,识别感兴趣遥感区域;根据获得的数传最大数据传输能力以及感兴趣遥感区域数据量,调整遥感数据压缩比与压缩质量;缓存预处理目标检测数据、原始遥感数据与压缩遥感数据,依据最大数据传输能力与感兴趣遥感区域数据量,选取存储需要下传的数据信息;读取待下传数据,根据待下传的数据量与传输链路损耗,调节卫星数据传输链路;本发明优化遥感数据链的码率、编码方式、调制方式与发射功率,提升遥感数据传输能力。
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公开(公告)号:CN109782741B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910091492.2
申请日:2019-01-30
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G05B23/02
Abstract: 本发明涉及卫星供配电系统技术领域的卫星电源控制器热耗的在线测量方法,步骤1,为太阳电池模拟阵供电提供全链路的闭环回流;步骤2,太阳电池模拟阵与测试长电缆、脱插电缆、卫星供电电缆互连;步骤3,算得模拟阵输出总功率;步骤4,设置好卫星总装状态;步骤5,获得模拟阵输出功率;步骤6,获得整星负载功耗;步骤7,依据卫星遥测数据,获得蓄电池功耗;步骤8,依据步骤3的链路损耗标定,获得链路损耗,获得电源控制器的热耗;步骤9,绘制热耗变化曲线,辅助电源控制器内部工作状态的健康判断。本发明能够实时在线测量电源控制器热耗,准确在线测定电源控制器的热耗,辅助电源控制器的健康状态判断与整星热控设计。
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公开(公告)号:CN115426026A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202210907124.2
申请日:2022-07-29
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明提供一种适用于卫星星座并行测试的集约化地面测控测试系统,包括:遥控指令发送设备、遥测解析与呈现设备以及卫星有线遥控遥测交互设备;遥控指令发送设备基于星座卫星间复杂链路指令发送需求,搭建软硬件结合的设备框架,实现星座间遥控指令灵活加工与发送功能;遥测解析与呈现设备基于星座卫星遥测解析与呈现需求,实现多星并行测试时遥测数据的解析与呈现,并针对单星或多星融合各类场景进行相应方式呈现;卫星有线遥控遥测交互设备利用星地间RS422接口,使用单块PCI板卡,实现星地间不少于3路遥测、1路遥控的测控功能。本发明能够减少测试系统体积与搭建成本,在不影响功能的前提下使得测试系统的使用性提高,使卫星测试变得更加高效。
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公开(公告)号:CN112995191A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110269679.4
申请日:2021-03-12
Applicant: 上海卫星工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于类派生的通用卫星遥控指令生成方法及系统,包括遥控包生成步骤:从“包抽象类”、“包功能抽象类”、“功能包类”到“功能包类实例”逐级生成具体功能的遥控包;“帧功能抽象类”生成步骤:在“帧抽象类”基础上派生“帧功能抽象类”;关联步骤:建立“帧功能抽象类”与“包功能抽象类”的关联对应关系,确定遥控包的遥控帧封装形式。本发明提供了一种基于类派生的通用卫星遥控指令生成方法,可逐级派生卫星遥控指令,实现卫星遥控指令的通用化加工生成,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN110175051A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910291099.8
申请日:2019-04-11
Applicant: 上海卫星工程研究所
IPC: G06F9/445
Abstract: 本发明涉及卫星研制过程及在轨遥测编程技术领域内的星地一体化的遥测配置管理方法;所述方法包括如下步骤:星地一体化帧表配置文件自动生成,卫星遥测层次化解析,基于层次化遥测等效生成的星地遥测闭环比对;本发明采用层次化遥测大表设计,可自动生成地面遥测解析大表、星务组帧配置文件与遥测在轨编程注数,良好地适应了卫星研制阶段遥测组织频繁更改的需求,降低综测、测控与星务的组帧编排与遥测解析配置的工作量;本发明提高了地面测控中心的长管系统快速适配星上在轨遥测编程修改能力;本发明采用立体化遥测配置,提高遥测可追溯性,增强遥测跟踪定位能力,快速定位遥测点及传输路径,便于问题排查。
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