一种可重复锁紧三超平台系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117429631A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311629974.1

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 一种可重复锁紧三超平台系统,包括控制器、指向隔振机构和重复锁紧驱动器;控制器采集指向隔振机构内部位移信息并结合控制目标进行驱动指令解算,并将驱动指令解算结果转化为驱动电流输出至指向隔振机构,同时接收地面注入指令并转发给重复锁紧驱动器;重复锁紧驱动器将控制器地面注入指令转换为驱动电流后输出至指向隔振机构;指向隔振机构一方面接收控制器驱动电流进行直线位移运动,通过指向隔振机构实现三超平台的高精度指向运动控制,另一方面接收重复锁紧驱动器电流实现锁紧或解锁功能。

    一种渐变惯量充液执行机构及对航天器高精度姿态控制的方法

    公开(公告)号:CN105204513A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510595474.X

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种渐变惯量充液执行机构及对航天器高精度姿态控制的方法,其中渐变惯量充液执行机构包括:固定和安装整个飞轮结构的真空容器(1)、飞轮轴承(2)、飞轮电机(3)、飞轮(4);控制方法为建立层流附面层方程,计算附面层内的速度分布,建立航天器在执行机构惯量变化过程中的姿态动力学方程,得到姿态变化需要执行机构提供的控制力矩Tc。本发明提高了姿态控制过程中,姿态控制执行机构的执行能力,提高输出力矩覆盖的范围,同时降低转动部件高频转动时由于结构、工艺设计问题带来的动不平衡、阻力过大等问题。

    一种毫秒级卫星姿态轨道控制实时测试方法

    公开(公告)号:CN103616884A

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201310547891.8

    申请日:2013-11-06

    Abstract: 本发明一种毫秒级卫星姿态轨道控制实时测试方法,首先创建Windows+RTX的系统框架,建立Windows与RTX信息交互的共享内存;其次,采用PCI设备板卡的实时性驱动程序,实现执行机构控制量信息的毫秒级采集;然后,实时迭代获得姿轨控动力学运动学;最后,在RTX环境下,通过PCI设备板卡的实时性驱动,将敏感器信号实时发送到星上的相应敏感器设备上,并利用同步事件机制,使Windows进行界面更新。本方法提升了地面测试设备信号流的实时性操作问题,解决了高性能姿轨控制系统卫星对地面测试设备的实时性需求问题。

    基于锚点的共轨与直接交会一体化的远程导引方法和装置

    公开(公告)号:CN116654292A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310635376.9

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明涉及交会制导技术领域,特别涉及一种基于锚点的共轨与直接交会一体化的远程导引方法和装置。其中,方法应用于追踪航天器的制导系统,包括:获取目标锚点、共轨导引终端和交会对接终端的位置参数;获取用以表征追踪航天器是否故障的标志量,以从共轨导引终端和交会对接终端中确定远导终端;当追踪航天器到达目标锚点时,基于目标锚点的位置参数和远导终端的位置参数进行脉冲制导,以使追踪航天器到达远导终端,完成追踪航天器的远程导引。本方案,通过合理设计目标锚点,在追踪航天器到达目标锚点之前确定追踪航天器是否故障,根据是否故障确定远导终端,使追踪航天器可以兼顾正常和故障这两种情况下的自主远程导引。

    一种毫秒级卫星姿态轨道控制实时测试方法

    公开(公告)号:CN103616884B

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201310547891.8

    申请日:2013-11-06

    Abstract: 本发明一种毫秒级卫星姿态轨道控制实时测试方法,首先创建Windows+RTX的系统框架,建立Windows与RTX信息交互的共享内存;其次,采用PCI设备板卡的实时性驱动程序,实现执行机构控制量信息的毫秒级采集;然后,实时迭代获得姿轨控动力学运动学;最后,在RTX环境下,通过PCI设备板卡的实时性驱动,将敏感器信号实时发送到星上的相应敏感器设备上,并利用同步事件机制,使Windows进行界面更新。本方法提升了地面测试设备信号流的实时性操作问题,解决了高性能姿轨控制系统卫星对地面测试设备的实时性需求问题。

    一种分层分级的GNC分系统高可靠自主配电控制系统及方法

    公开(公告)号:CN119134551A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411071239.8

    申请日:2024-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种分层分级的GNC分系统高可靠自主配电控制系统,包括:下级部件、GNC控制器和上级配电处理单元;其中,GNC控制器对采集到的下级部件的信息或状态进行数据处理和诊断,并对下级部件发送加断电指令,或向上级配电处理单元发送配电控制服务请求;下级部件,包括若干自主可控配电类部件和服务请求配电类部件两类;自主可控配电类部件,根据GNC控制器发送的加断电指令实现加断电控制;服务请求配电类部件,通过供电母线实现加断电控制;上级配电处理单元,对GNC控制器发送的配电控制服务请求进行解析,根据解析结果,对相应的供电母线进行加断电操作。本发明在不增加额外硬件资源的条件下,实现了GNC全系统部件的自主配电控制。

    一种渐变惯量充液执行机构及对航天器高精度姿态控制的方法

    公开(公告)号:CN105204513B

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201510595474.X

    申请日:2015-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种渐变惯量充液执行机构及对航天器高精度姿态控制的方法,其中渐变惯量充液执行机构包括:固定和安装整个飞轮结构的真空容器(1)、飞轮轴承(2)、飞轮电机(3)、飞轮(4);控制方法为建立层流附面层方程,计算附面层内的速度分布,建立航天器在执行机构惯量变化过程中的姿态动力学方程,得到姿态变化需要执行机构提供的控制力矩Tc。本发明提高了姿态控制过程中,姿态控制执行机构的执行能力,提高输出力矩覆盖的范围,同时降低转动部件高频转动时由于结构、工艺设计问题带来的动不平衡、阻力过大等问题。

    卫星用手持磁极性测试仪
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203870231U

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201420229751.6

    申请日:2014-05-06

    Abstract: 本实用新型涉及卫星用手持磁极性测试仪,属于卫星或飞船测试技术领域。该测试仪包括霍尔器件H1、霍尔器件H2、发光二极管D1、发光二极管D2、发光二极管D3、电源开关K、电阻R1、电阻R2、电阻R3、9V集层电池、外壳和两个磁钢;霍尔器件H1、霍尔器件H2、发光二极管D1、发光二极管D2、发光二极管D3、电源开关K、电阻R1、电阻R2、电阻R3和9V集层电池之间通过导线连接。本实用新型的手持式磁极性测试仪,体积小,重量轻,携带方便,不仅可以对磁力矩器极性进行测试,而且,自带的永久性磁钢,还可以对卫星上的磁强计进行极性测试,不但缩短了测试时间,更保证了测试的准确性、安全性。

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