用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统及方法

    公开(公告)号:CN110963086B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201911260252.7

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明为一种用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统及方法,用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统,包括气瓶、自锁阀、减压阀、质量流量传感器以及推力器,气瓶通过输出管路连接推力器;输出管路上设置有自锁阀,所述自锁阀将所述输出管路分为上路管路和下路管路;下路管路上设置有减压阀;推力器的入口端设置有实时检测气体质量流量的质量流量传感器。本发明利用推进剂质量流量与推力之间的关系,实时测量推力大小,推力器按控制指令调节喉部节流面积,将推力大小设置为卫星当前控制需求的推力,因此,提高了卫星无拖曳控制的精度,取得了结构简单、可靠性高、推力稳定等有益效果。

    小型卫星液化气恒压推进系统及方法

    公开(公告)号:CN106564623B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201610877181.5

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 一种小型卫星液化气恒压推进系统及方法,包括贮箱,贮箱内以气液两相形式贮存有氨;贮箱的外壳上安装有温度传感器,贮箱出口管安装有高压传感器,用于检测贮箱内的温度和压力;贮箱上安装有加热器,用于升高贮箱温度,调节贮箱内推进剂的压力;贮箱出口管安装有加注阀,用于向贮箱内加注氨推进剂;贮箱输出管路与减压阀连接,用于液氨的节流和降温,并稳定下游压力;减压阀输出管路与蒸发器连接,蒸发器安装在贮箱上,用于与贮箱内高温液氨进行热交换,确保发动机入口为气态推进剂;蒸发器输出管路上安装有低压传感器,用于检测发动机入口的压力;蒸发器输出管路上安装的冷气发动机提供卫星所需的推力和冲量,满足卫星姿态和轨道控制功能需求。

    重力法微推力测量装置及其管路应力干扰排除方法

    公开(公告)号:CN114235246A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111350043.9

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种重力法微推力测量装置及测量装置中管路应力干扰排除方法,包括:称重天平(100)、动架(200)、螺旋气管(300)、定架(400);动架(200)设置在称重天平(100)上,动架(200)与定架(400)之间通过螺旋气管(300)进行连接;所述动架(200)包括:推力器支架(202)。本发明在称重天平上安装推力器支架固定推力器,在天平侧面加装一个固定在天平上的定架机构,两者之间增加螺旋管路减小外接气路与天平托盘的接触管路,从而减小气体管路在测量中的应力干扰,适用于在尺寸较小的工作环境下的推力快速测量场合。

    基于变介质电容桥测量冷气推力器响应时间的系统及方法

    公开(公告)号:CN112729641A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011387008.X

    申请日:2020-12-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于变介质电容桥测量冷气推力器响应时间的系统及方法,包括:电容桥电路部件、运放电路部件;所述电容桥电路部件与运放电路部件相连接;所述电容桥电路部件包括:电容C1、电容C2、电容C3、电容C4以及冷气推力器;所述电容C1的一端与电容C2的一端相连;所述电容C1的另一端与电容C3的一端相连;所述电容C2的另一端与电容C4的一端相连;所述电容C4的另一端与电容C3的另一端相连;所述电容C4的与冷气推力器相连接。本发明采用变介质电容桥法将推力信号转化为电压信号并采用运放电路进行信号放大,最后通过示波器可以实现μs级别的信号采集,以此满足推力响应时间的要求。

    重力法微推力测量装置及其管路应力干扰排除方法

    公开(公告)号:CN114235246B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202111350043.9

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种重力法微推力测量装置及测量装置中管路应力干扰排除方法,包括:称重天平(100)、动架(200)、螺旋气管(300)、定架(400);动架(200)设置在称重天平(100)上,动架(200)与定架(400)之间通过螺旋气管(300)进行连接;所述动架(200)包括:推力器支架(202)。本发明在称重天平上安装推力器支架固定推力器,在天平侧面加装一个固定在天平上的定架机构,两者之间增加螺旋管路减小外接气路与天平托盘的接触管路,从而减小气体管路在测量中的应力干扰,适用于在尺寸较小的工作环境下的推力快速测量场合。

    用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统及方法

    公开(公告)号:CN110963086A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911260252.7

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明为一种用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统及方法,用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统,包括气瓶、自锁阀、减压阀、质量流量传感器以及推力器,气瓶通过输出管路连接推力器;输出管路上设置有自锁阀,所述自锁阀将所述输出管路分为上路管路和下路管路;下路管路上设置有减压阀;推力器的入口端设置有实时检测气体质量流量的质量流量传感器。本发明利用推进剂质量流量与推力之间的关系,实时测量推力大小,推力器按控制指令调节喉部节流面积,将推力大小设置为卫星当前控制需求的推力,因此,提高了卫星无拖曳控制的精度,取得了结构简单、可靠性高、推力稳定等有益效果。

    小型卫星液化气恒压推进系统及方法

    公开(公告)号:CN106564623A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610877181.5

    申请日:2016-09-30

    CPC classification number: B64G1/402 B64G1/10

    Abstract: 一种小型卫星液化气恒压推进系统及方法,包括贮箱,贮箱内以气液两相形式贮存有氨;贮箱的外壳上安装有温度传感器,贮箱出口管安装有高压传感器,用于检测贮箱内的温度和压力;贮箱上安装有加热器,用于升高贮箱温度,调节贮箱内推进剂的压力;贮箱出口管安装有加注阀,用于向贮箱内加注氨推进剂;贮箱输出管路与减压阀连接,用于液氨的节流和降温,并稳定下游压力;减压阀输出管路与蒸发器连接,蒸发器安装在贮箱上,用于与贮箱内高温液氨进行热交换,确保发动机入口为气态推进剂;蒸发器输出管路上安装有低压传感器,用于检测发动机入口的压力;蒸发器输出管路上安装的冷气发动机提供卫星所需的推力和冲量,满足卫星姿态和轨道控制功能需求。

    用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统

    公开(公告)号:CN211442820U

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201922229441.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本实用新型为一种用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统,用于无拖曳卫星的变推力冷气推进系统,包括气瓶、自锁阀、减压阀、质量流量传感器以及推力器,气瓶通过输出管路连接推力器;输出管路上设置有自锁阀,所述自锁阀将所述输出管路分为上路管路和下路管路;下路管路上设置有减压阀;推力器的入口端设置有实时检测气体质量流量的质量流量传感器。本实用新型利用推进剂质量流量与推力之间的关系,实时测量推力大小,推力器按控制指令调节喉部节流面积,将推力大小设置为卫星当前控制需求的推力,因此,提高了卫星无拖曳控制的精度,取得了结构简单、可靠性高、推力稳定等有益效果。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

Patent Agency Ranking