一种低轨卫星相控阵天线热控装置

    公开(公告)号:CN117374554A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311144995.4

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明提供了一种低轨卫星相控阵天线热控装置,涉及航天器热控制技术领域,主要采用集热冷板、均热板、天线散热舱和补偿加热回路实现散热和温度控制。集热冷板采用机电热一体化的设计集成在相控阵天线射频通道下方;均热板一端连接在天线底部的电源模块上,另外一端导热安装在集热冷板上;集热冷板四周与天线散热舱连接,其收集的热量通过天线舱的散热面向冷空环境进行排散;布局在天线散热舱内部的补偿加热回路通过自主闭环模式进行保温。本发明的有益效果是:集热冷板、均热板和天线散热舱构建了天线分布式热源的高效散热通道,补偿加热回路实现了天线关机状态下的低温存储目标,整套热控装置保障了相控阵天线在轨复杂热环境下的温度精准控制。

    一种星载展开式相控阵天线热控系统

    公开(公告)号:CN117317569A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311194240.5

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种星载展开式相控阵天线热控系统,属于星载相控阵天线的热控领域;包括相控阵天线本体、相控阵天线热控系统、展开与锁紧装置和卫星舱板;其中,卫星舱板水平放置,且卫星舱板的外侧壁向上;展开与锁紧装置设置在卫星舱板的外侧壁上;展开与锁紧装置为折叠结构;展开与锁紧装置的根部与卫星舱板连接;相控阵天线本体安装在展开与锁紧装置的头端;相控阵天线热控系统设置在展开与锁紧装置的侧壁上;本发明为展开式星载相控阵天线提供了一种可行的热控方案,保证了大功率展开式相控阵天线的在轨工作温度处于合理区间。

    一种易随形空间热防护组件及防护方法

    公开(公告)号:CN110990965B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN201911084260.0

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种易随形空间热防护组件及防护方法,包括不锈钢箔外表面膜、反射屏镍箔和间隔层透过率大于90%的不锈钢金属网,其中最外层不锈钢箔为带化学转化涂层钝化后的不锈钢箔,一层反射屏镍箔和一层金属网构成一个单元,最内层为使用镍箔。上述不锈钢箔、反射屏镍箔、间隔层金属网及内层镍箔从上至下依次叠放,使用退火不锈钢丝缝制为整体。本发明采用金属网作为间隔层代替传统的纤维布致密材料,减轻了热防护组件重量,利用金属网优异的折叠性能,从而使热防护组件具有易随形实施性能,同时采用金属网降低了屏蔽层与间隔层的接触面积,降低了热防护组件在压紧状态下接触传热系数,提高热防护组件隔热性能。

    一种易随形空间热防护组件及防护方法

    公开(公告)号:CN110990965A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911084260.0

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 一种易随形空间热防护组件及防护方法,包括不锈钢箔外表面膜、反射屏镍箔和间隔层透过率大于90%的不锈钢金属网,其中最外层不锈钢箔为带化学转化涂层钝化后的不锈钢箔,一层反射屏镍箔和一层金属网构成一个单元,最内层为使用镍箔。上述不锈钢箔、反射屏镍箔、间隔层金属网及内层镍箔从上至下依次叠放,使用退火不锈钢丝缝制为整体。本发明采用金属网作为间隔层代替传统的纤维布致密材料,减轻了热防护组件重量,利用金属网优异的折叠性能,从而使热防护组件具有易随形实施性能,同时采用金属网降低了屏蔽层与间隔层的接触面积,降低了热防护组件在压紧状态下接触传热系数,提高热防护组件隔热性能。

    零透射太阳屏及星载天线反射器高精度型面控制热控结构

    公开(公告)号:CN113497360A

    公开(公告)日:2021-10-12

    申请号:CN202110566702.6

    申请日:2021-05-24

    Abstract: 星载天线反射器高精度型面控制热控结构可对天线反射器在轨进行高型面精度控制,包含零透射太阳屏、低吸收低发射热控涂层、复合热控多层结构。零透射太阳屏布置在天线反射器射频口面,实现既可透射通信用电磁波、又可隔绝空间太阳辐射热流的功能;具有加热功能的多层隔热组件铺设在反射器非射频工作面,实现既可隔绝空间冷黑环境又可对反射器进行热量补偿的功能;低吸收低发射热控涂层用于调节反射器的表面属性,进一步削弱反射器通过与太阳屏热交换向空间冷黑环境的热量损失。该复合热控结构可将星载天线反射器的在轨温度由现阶段的‑160℃~+115℃缩窄至‑40℃~+60℃,大幅度减小反射器在轨热变形进而实现高型面精度控制。

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