×
13.01.2017
217.015.8ee2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИЧАЛИВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002605231
Дата охранного документа
20.12.2016
Аннотация: Изобретение относится к управлению движением стыкуемых космических аппаратов (КА). Способ обеспечивает касание активного (АК) и пассивного (ПА) КА с требуемыми значениями скорости, для чего регулируют скорость причаливания в зависимости от дальности. По внешней команде автоматическую ориентацию АК производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел ПК. Управление движением центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, осуществляют по углу отклонения стыковочной мишени относительно поддерживаемой системы координат. Этот угол определяют визуально по отклонению выносного креста мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки. Техническим результатом изобретения являются повышение качества управления причаливанием при наличии взаимосвязи каналов управления, запаздываний в каналах передачи изображения мишени и при передаче команд от ручек управления на АК.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для управления космическим кораблем при причаливании.

Известна автоматическая система управления причаливанием (патент 2482033), в которой активный корабль (АК) вокруг центра масс ориентирован относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля (ПК). По измеренным относительно корпуса АК углам рассогласования, с учетом положения связанных с АК осей относительно поддерживаемого положения, корректируют движение центра масс в плоскости, перпендикулярной линии визирования. В продольном канале управления поддерживается заданная зависимость скорости причаливания от дальности.

Известна система полуавтоматического управления причаливанием корабля «Союз», описание которой приведено в книге А.А. Лебедев, В.Б. Соколов «Встречи на орбите» (Глава 4. Причаливание и стыковка).

В этой системе управления космонавт осуществляет регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности.

Наблюдение ПК космонавт ведет по оптическому прибору, установленному на АК. На ПК соосно с оптическим прибором установлена стыковочная мишень, которая состоит из выносного креста, отстоящего от основания мишени на 400 мм, и креста, нарисованного на основании стыковочной мишени. Номинальное положение к моменту касания - выносной крест должен накладываться на крест основания мишени и совпадать с перекрестием оптического прибора.

Управление движением вокруг центра масс космонавт осуществляет по углу рассогласования относительно линии визирования, который определяет визуально по отклонению изображения выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического прибора наблюдения внешней обстановки. Управление движением центра масс в плоскости, перпендикулярной линии визирования, космонавт производит по углу рассогласования, который определяет визуально по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно креста на ее основании.

При наличии рассогласований космонавт отклонениями ручек управления корректирует угловое положение вокруг центра масс и положение центра масс АК относительно линии визирования.

В процессе причаливания при отклонении ручки управления движением вокруг центра масс (РУО) контур управления АК автоматически обеспечивает набор скорости вращения вокруг центра масс, пропорциональной сигналу РУО. При постановке РУО в нейтральное положение выполняется автоматическое гашение угловой скорости вращения и в дальнейшем автоматическое поддержание угловой скорости вокруг центра масс в заданных пределах. Пассивный корабль автоматически стабилизируется относительно инерциальной системы координат.

Вследствие того что и стыковочная мишень на ПК и оптический прибор на АК достаточно далеко расположены от центров масс, то любое отклонение АК или ПК вокруг центра масс от линии визирования вызывает отклонение выносного креста относительно креста основания мишени и перекрестия оптического прибора. Равно как и смещение центра масс АК относительно линии визирования вызывает смещение выносного креста относительно перекрестия прибора наблюдения внешней обстановки и отклонение выносного креста относительно креста основания мишени.

Поэтому после каждого регулирования движения центра масс или вокруг центра масс неизбежно появляется рассогласование во взаимном положении крестов, что затрудняет выполнение ручного причаливания.

Этот недостаток усиливается при наличии запаздывания в тракте формирования изображения стыковочной мишени и запаздывания при передаче команд от ручек управления на исполнительные органы АК.

При управлении ориентацией угловая скорость вращения АК задается пропорционально углу отклонения РУО. И эта скорость поддерживается до возврата РУО в нейтральное положение. Запаздывание при представлении изображения стыковочной мишени космонавту, равно как и запаздывание при наборе и сбросе угловой скорости АК, неизбежно ведет к ошибкам управления - перерегулированию или недорегулированию. Как результат - дополнительные отклонения РУО уже для компенсации ошибок регулирования.

Техническим результатом изобретения являются повышение качества полуавтоматического управления причаливанием в условиях взаимосвязи каналов управления, наличия запаздываний в каналах передачи изображения стыковочной мишени и при передаче команд от ручек управления на АК.

Технический результат достигается тем, что в способ ручного управления причаливанием, включающий регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности, автоматическую ориентацию активного и пассивного кораблей, визуальное определение угла по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки, в отличие от известного автоматическую ориентацию активного корабля производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля, а управление движением центра масс активного корабля выполняют по углу отклонения активного корабля относительно поддерживаемой системы координат, который определяют визуально.

Технический результат достигается тем, что при ориентации активного корабля относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел, исключается необходимость управления ориентацией активного корабля в процессе причаливания, что уменьшает влияние взаимосвязи каналов управления движениями центра масс и вокруг центра масс. Отклонение выносного креста стыковочной мишени, а также любое расхождение крестов стыковочной мишени устраняется только движением центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК.

Наличие запаздывания при передаче изображения может существенно затруднить, а в принципе сделать невозможным выполнения причаливания в телеоператорном режиме. Ситуация усугубляется при наличии запаздывания при передаче команд от ручек управления, поэтому исключение необходимости регулировать ориентацию АК при причаливании уменьшает вероятность ошибочных действий космонавта.

Перевод АК в ориентацию относительно заданной системы координат должен выполняться по внешней команде (например, с пульта управления) после зависания (автоматического или ручного) напротив требуемого стыковочного узла ПК.

Поскольку движение АК вокруг центра масс вызывает расхождение крестов, то это влияние может быть сведено к минимуму выбором порогов срабатывания в системе ориентации АК. Например, пороговое значение по углам в системе ориентации АК при причаливании можно задать ±0.2 градуса, что не окажет принципиального влияния на промах в момент касания.

Поскольку величины управляющих ускорений в каналах управления в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, меньше, чем в каналах ориентации, то и запаздывание при передаче команд для регулирования движения центра масс сказывается в меньшей степени. Эффективность ускорений, используемых для коррекции бокового движения центра масс, увеличивается по мере уменьшения расстояния между АК и ПК и становится сравнимой с эффективностью ускорений вокруг центра масс с дальности 30-20 метров до касания. Введением импульсного включения исполнительных органов при коррекции движения центра масс можно снижать их эффективность на небольших расстояниях и, тем самым, уменьшать влияние запаздывания в канале передачи команд на АК.

Предлагаемый способ управления можно реализовать системой управления, используемой на модернизированных пилотируемых кораблях «Союз», оснащенных бортовой вычислительной машиной. Цифровая система управления этих кораблей обеспечивает автоматическую выставку и поддержание ориентированного положения АК в той же системе координат, например орбитальной, в которой ориентирован требуемый узел МКС. А по визуальному наблюдению МКС через оптический прибор ВСК космонавт может регулировать движение центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК. Отклонение от номинального положения космонавт определяет визуально по положению изображения выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия прибора.

Использование предлагаемого способа управления на пилотируемых кораблях упростит работу космонавта и, тем самым, повысит точность выполнения ручного причаливания.

Предлагаемый способ ручного управления может быть реализован и в телеоператорном режиме управления (ТОРУ) на беспилотных грузовых кораблях «Прогресс», оснащенных бортовой вычислительной машиной. Ручное управление кораблем «Прогресс» в ТОРУ также должно выполняться через ботовую вычислительную машину, в программном обеспечении которой должны быть такие же алгоритмы ручного управления, которые применяются на модернизированных пилотируемых кораблях «Союз».

В телеоператорном режиме управления грузовыми кораблями «Прогресс» (АК) телевизионная камера устанавливается на грузовом корабле, а получаемое изображение МКС и стыковочной мишени передается на МКС (ПК). Рабочее место космонавта оборудовано на МКС, и команды от ручки управления ориентацией (РУО) и ручки управления движением (РУД) передаются на исполнительные органы АК.

Влияние запаздывания в канале передачи изображения с АК на ПК можно исключить, установив телевизионную камеру на ПК, а на АК соосно с ней - стыковочную мишень. От варианта размещения визуальных средств действия космонавта не изменяются - при наличии отклонения изображения выносного креста стыковочной мишени от перекрестия телевизионной камеры отклонениями РУД, то есть, задавая движение центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, устранить рассогласования.

Телевизионная камера, устанавливаемая на пассивном корабле, будет служить весь срок полета пассивного корабля. Поскольку установка телевизионной камеры на АК необходима для контроля дальнего участка сближения и облета, то установка телевизионной камеры и на ПК обеспечит резервирование средств визуального наблюдения на наиболее опасном участке - при причаливании. Одновременно, манипулируя переключением телевизионных камер, можно улучшать наблюдаемость стыковочной мишени при засветке их Солнцем.

Способ полуавтоматического управления причаливанием, включающий регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности, автоматическую ориентацию активного и пассивного кораблей, визуальное определение угла по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки, отличающийся тем, что автоматическую ориентацию активного корабля производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля, а управление движением центра масс активного корабля выполняют по углу отклонения активного корабля относительно поддерживаемой системы координат, который определяют визуально.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 271-280 of 371 items.
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00c0

Способ управления космическим кораблём при сближении с кооперируемым космическим аппаратом

Изобретение относится к операциям сближения и стыковки космических аппаратов (КА) на околокруговой орбите, например, грузового космического корабля в качестве КА и международной космической станции в качестве кооперируемого КА (ККА). После выведения КА на опорную орбиту определяют параметры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629644
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.00e4

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов. Способ регулирования температуры в термокамере включает нагрев объекта испытаний в вакууме, измерение текущего значения температуры T на объекте испытаний, измерение текущего значения температуры Т на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629645
Дата охранного документа: 30.08.2017
19.01.2018
№218.016.0266

Всенаправленный приёмник-преобразователь лазерного излучения (2 варианта)

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается всенаправленного приемника-преобразователя лазерного излучения. Приемник-преобразователь включает в себя приемную плоскость, выполненную в виде трех круговых панелей, взаимно пересекающихся между собой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630190
Дата охранного документа: 05.09.2017
19.01.2018
№218.016.09ff

Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, и система для его реализации

Изобретения относятся к авиационной технике. Способ воздушного охлаждения тепловыделяющей аппаратуры, расположенной снаружи летательных аппаратов, включает тепловой контакт между тепловыделяющими поверхностями аппаратуры и воздушными термоплатами (2), движение атмосферного воздуха через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632057
Дата охранного документа: 02.10.2017
20.01.2018
№218.016.1de6

Способ определения с космического аппарата координат источника кольцевых волн на водной поверхности

Изобретение относится к методам наблюдения планеты из космоса и обработки результатов этого наблюдения. Способ включает регистрацию на снимке кольцевых волн, одновременно с которыми регистрируют часть суши, выбирая и идентифицируя на ней не менее четырех характерных объектов, не лежащих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640944
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e4e

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает ориентацию рабочей поверхности СБ на Солнце, измерение значений тока от СБ, контроль текущего состояния СБ по результатам сравнения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640937
Дата охранного документа: 12.01.2018
Showing 271-280 of 294 items.
26.08.2017
№217.015.dda6

Электропривод

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к электроприводам. Электропривод содержит корпус с расточкой, подшипниковый щит, кронштейн с электродвигателем с шестерней и цилиндрический зубчатый редуктор. Кронштейн выполнен в виде двух фланцев, соединенных друг с другом аксиальными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624886
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dda9

Средство и способ защиты искусственных объектов от воздействия факторов космического пространства

Группа изобретений относится к области защиты сооружаемых на Луне объектов от радиации, экстремальных температур и микрометеороидов. Средство защиты содержит оболочку, заполненную реголитом и изготовленную из материала на основе стекловолокна с пределами рабочих температур от -200°C до +550°C и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624893
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddb4

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта (варианты) и способ её эксплуатации (варианты)

Группа изобретений относится к космической технике, а именно к средствам обеспечения безопасной деятельности на внешней поверхности космического объекта (КО), например орбитальной станции (ОС). Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности КО включает поручни, жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624895
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.dde2

Система фиксации космонавта при передвижении по внешней поверхности космического объекта и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к страховочным средствам внекорабельной деятельности космонавта, а также может быть использована в других видах монтажных работ. Система фиксации включает в себя поручни, закрепленные на внешней поверхности космического объекта, и закрепленную на скафандре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624891
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.ddfd

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624885
Дата охранного документа: 07.07.2017
26.08.2017
№217.015.de1c

Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной установки и способ определения его массы

Предлагаемое изобретение относится к области электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) и может быть использовано в системах хранения и подачи рабочего тела ЭРДУ. Устройство для измерения массы рабочего тела, газообразного при нормальных условиях, в баллоне электроракетной двигательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624688
Дата охранного документа: 05.07.2017
26.08.2017
№217.015.de7e

Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение и измерение тока от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ. Определяют текущее значение угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624763
Дата охранного документа: 06.07.2017
26.08.2017
№217.015.df0b

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала

Способ определения характеристик оптического канала передачи информационного сигнала включает в себя измерение затухания оптического канала от источника оптического излучения до приемника оптического излучения. При этом производят перемещение лазерного пучка согласованно с линейным перемещением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624976
Дата охранного документа: 11.07.2017
29.12.2017
№217.015.fa09

Приёмник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение может быть использовано в беспроводных системах дистанционного энергопитания воздушных или космических объектов. Предложенный приемник-преобразователь лазерного излучения включает несущую силовую конструкцию с установленной на ней приемной плоскостью площадью S, на внешней стороне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639738
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00b2

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629647
Дата охранного документа: 30.08.2017
+ добавить свой РИД