×
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 281-290 of 371 items.
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
20.02.2019
№219.016.bd12

Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутируемых источниках питания с защитой блока нагрузки от перегрузки по току. Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току содержит электронный ключ, который через датчик тока нагрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242831
Дата охранного документа: 20.12.2004
20.02.2019
№219.016.be4a

Устройство деления потока жидкости

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для использования в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также и в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, одним входным патрубком и двумя выходными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342582
Дата охранного документа: 27.12.2008
20.02.2019
№219.016.be53

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346241
Дата охранного документа: 10.02.2009
20.02.2019
№219.016.bf8e

Способ определения альбедо земли

Изобретение относится к космической технике. Способ включает последовательное размещение над отражающей поверхностью не менее чем в двух пространственных положениях чувствительной к регистрируемой радиации аппаратуры и определение моментов нахождения Солнца в зенитной области над снабженным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351919
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf99

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретение относится к области космической техники, к системам электроснабжения космических аппаратов, и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей. Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата включает измерение угла между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353555
Дата охранного документа: 27.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf9d

Аварийно-спасательный скафандр космонавта для транспортного средства

Изобретение относится к аварийно-спасательному космическому скафандру мягкого типа. Согласно изобретению скафандр содержит внешнюю силовую и внутреннюю герметичную оболочки, герметизируемый вход в эти оболочки, шлем с остеклением, регулятор давления, объединенный разъем коммуникаций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353561
Дата охранного документа: 27.04.2009
20.02.2019
№219.016.c038

Система наддува топливных баков

Изобретение относится к космической технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации реактивных двигательных установок (РДУ) космических летательных аппаратов (КЛА). В системе наддува топливных баков в каждую пневмомагистраль после газовых редукторов введены два параллельно включенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339835
Дата охранного документа: 27.11.2008
Showing 281-290 of 294 items.
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
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
29.04.2019
№219.017.438c

Способ управления движением космического аппарата вокруг центра масс при поддержании ориентации

Изобретение относится к управлению движением и положением космического аппарата (КА) и может быть использовано для поддержания его ориентации. Способ включает определение угла рассогласования и угловой скорости и приложение управляющего воздействия вокруг центра масс КА при превышении этими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412872
Дата охранного документа: 27.02.2011
+ добавить свой РИД