×
20.01.2018
218.016.1e54

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСОМ РОТОРА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002640967
Дата охранного документа
12.01.2018
Аннотация: Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ). Сущность изобретения заключается в том, что способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа дополнительно содержит этапы, на которых после раскрутки ротора до рабочей частоты вращения величину начального напряжения на электродах устанавливают равной нулю, а приращение напряжения подают только на электрод подвеса, от которого удаляется ротор, кроме того, для создания момента сил, стабилизирующих вращение ротора на рабочей частоте, коэффициент усиления К напряжения, пропорционального смещению по осям подвеса, увеличивают на величину ΔK где ΔK - коэффициент увеличения коэффициента К; U - начальное напряжение на электродах подвеса до раскрутки ротора; U - амплитуда переменной составляющей приращения напряжения до установки значения начального напряжения равного нулю. Технический результат – повышение точности ЭСГ.

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесом ротора электростатического гироскопа (далее ЭСГ), используемого для высокоточных измерений навигационных параметров подвижных объектов.

Известен резонансный способ управления подвесом ротора ЭСГ [1]. Элементами подвеса при этом является емкость силового электрода и индуктивность катушки, которые образуют последовательный резонансный контур. При этом подают на контур переменное синусоидальное напряжение с частотой, превышающей резонансную частоту резонансного контура. В случае увеличения расстояния от ротора до силового электрода уменьшается емкость силового электрода, возрастает резонансная частота контура, растет амплитуда переменного напряжения на силовом электроде, растет сила, действующая со стороны электрода на ротор, и ротор возвращается в первоначальное положение, таким образом подвес ротора осуществляется автоматически.

Недостатком такого способа является низкая точность поддержания положения ротора в подвесе, зависящая от величины добротности резонансного контура.

Известен способ управления подвесом ротора ЭСГ [1], согласно которому преобразуют смещение ротора из центра подвеса в постоянное напряжение; производят частотную коррекцию полученного напряжения для создания опережения по фазе; усиливают результат коррекции; затем складывают результат усиления с опорным напряжением. Результат сложения подают на один силовой электрод подвеса, также результат усиления вычитают из опорного и полученное напряжение подают на другой силовой электрод подвеса.

Недостатком такого способа является наличие операций сложения и вычитания высоковольтных напряжений, которые подают на силовые электроды. Данные напряжения составляют по величине 1-2 кВ, что трудно реализовать на современной электронике.

Известен способ управления подвесом ротора ЭСГ [2], взятый за прототип, согласно которому ротор с радиальным дисбалансом располагают в вакуумированном корпусе между электродами, установленными по его ортогональным осям попарно с противоположных сторон ротора. На электроды подают начальное напряжение. Затем измеряют смещение ротора из центра подвеса по каждой оси, измеренное смещение преобразуют в напряжение. Результат преобразования усиливают, получают приращение напряжения, на которое уменьшают начальное напряжение на электроде, к которому приближается ротор, и увеличивают начальное напряжение на противоположном электроде; при этом создают результирующую силу со стороны электродов, возвращающую ротор в центр подвеса. Раскручивают ротор до рабочей частоты вращения, при этом у напряжений, поданных на электроды, возникают за счет дисбаланса ротора переменные составляющие. Затем подвергают эти напряжения фазовой фильтрации на частоте, равной частоте вращения ротора. В результате создают момент сил, который стабилизирует скорость вращения ротора, ускоряет вращение ротора при снижении частоты вращения или тормозит ротор при повышении частоты вращения. Затем выделяют переменные составляющие в направлениях, пропорциональных смещению ротора. По соотношению амплитуд и фаз переменных составляющих рассчитывают ориентацию вектора кинетического момента ротора.

Недостатком способа является низкая точность гироскопа, обусловленная постоянным присутствием на электродах начального напряжения, которое создает результирующую силу, пропорциональную величине напряжения на электродах, удерживающую (возвращающую) ротор в центре подвеса. При ее воздействии на ротор возникает уводящий момент, обусловленный неидеальной формой ротора, который ухудшает точность гироскопа.

Заявляемое изобретение решает задачу совершенствования способа управления подвесом ротора ЭСГ с радиальным дисбалансом в условиях движения объекта, на котором установлен гироскоп в невесомости.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение точности гироскопа с электростатическим подвесом ротора, имеющего радиальный дисбаланс.

Для решения поставленной задачи в способе управления подвесом ротора ЭСГ, согласно которому ротор с радиальным дисбалансом располагают в вакуумированном корпусе между электродами, установленными по его ортогональным осям попарно с противоположных сторон ротора; подают на электроды начальное напряжение; измеряют смещение ротора из центра подвеса по каждой оси; измеренное смещение преобразуют в напряжение; результат преобразования усиливают К1 раз, получают приращение напряжения, на которое уменьшают начальное напряжение на электроде, к которому приближается ротор; увеличивают начальное напряжение на противоположном электроде; создают результирующую силу со стороны электродов, возвращающую ротор в центр подвеса; раскручивают ротор до рабочей частоты вращения, при этом у напряжений, поданных на электроды, создают за счет дисбаланса ротора переменные составляющие, затем подвергают эти напряжения фазовой фильтрации на частоте, равной частоте вращения ротора, в результате чего создают момент сил, который стабилизирует скорость вращения ротора, ускоряет вращение ротора при снижении частоты вращения или тормозит ротор при повышении частоты вращения, а сами переменные составляющие напряжения используют для определения направления вектора кинетического момента ротора в пространстве ортогональной системы координат электродов подвеса; дополнительно, после раскрутки ротора до рабочей частоты вращения, величину начального напряжения на электродах устанавливают равной нулю, а приращение напряжения подают только на электрод подвеса, от которого удаляется ротор, кроме того, для создания момента сил, стабилизирующих вращение ротора на рабочей частоте, значение коэффициента К1, пропорционального смещению по осям подвеса, увеличивают на величину ΔK, равную:

где U0 - начальное напряжение на электродах подвеса до раскрутки ротора (далее - начальное напряжение);

Um - амплитуда переменной составляющей приращения напряжения до установки значения начального напряжения, равного нулю (далее - переменная составляющая).

Работа устройства по предлагаемому способу происходит следующим образом. Ротор с радиальным дисбалансом располагают в вакуумированном корпусе между электродами, установленными по его ортогональным осям, попарно с противоположных сторон ротора. Подают на электроды начальное напряжение U0, величина которого определяется из условия надежного взвешивания ротора и предотвращения возможности касания упоров при его раскручивании. Измеряют смещение ротора из центра подвеса по каждой оси. Измеренное смещение преобразуют в напряжение. Результат преобразования усиливают в К1 раз. Получают приращение напряжения ΔU (для каждой пары электродов свое приращение), на которое уменьшают начальное напряжение на электроде, к которому приближается ротор, и увеличивают начальное напряжение на противоположном электроде, в результате создают результирующую силу ΔF

где F1, F2 – силы, действующие со стороны противоположных электродов;

Co - емкость электродов;

m - масса ротора;

δ - зазор между ротором и электродами.

Раскручивают ротор до рабочей частоты вращения. При этом у напряжений, поданных на электроды, создают за счет дисбаланса ротора переменные составляющие Um. Подвергают переменные составляющие фазовой фильтрации на частоте, равной частоте вращения ротора. В результате чего создают силу F3

которая создает момент, стабилизирующий скорость вращения ротора; ускоряет вращение ротора при снижении частоты вращения или тормозит ротор при повышении частоты вращения.

После раскрутки ротора величину начального напряжения U0 на электродах устанавливают равной нулю. Увеличивают коэффициент усиления К1 на величину ΔK.

Измеряют смещение ротора. В условиях отсутствия ускорения эти смещения определяются только периодическими смещениями ротора от действия его дисбаланса. При этом амплитуда переменной составляющей Um2 по сравнению с переменной составляющей Um возрастает в ΔK раз. Приращение напряжения подают только на электрод подвеса, от которого удаляется ротор. При этом со стороны подвеса на ротор действует сила F4, образующая момент, стабилизирующий частоту вращения ротора, равная

Сами переменные составляющие напряжения используют для определения направления вектора кинетического момента ротора в пространстве ортогональной системы координат электродов подвеса.

Выражение ΔK получено после простейших преобразований из условия равенства сил F4=F3.

Форма напряжения на электроде после установления U0 = 0 соответствует положительной полуволне синусоидального сигнала с амплитудой переменной составляющей Um2. Со стороны электродов формируется возмущающая сила F5, возвращающая ротор в центр подвеса

где Тр - длительность периода вращения ротора,

t - текущее время.

При наличии напряжения U0 величина возмущающей силы со стороны электродов составляла бы

Из отношения

следует, что момент сил, приводящий к уходу гироскопа (с неидеальной формой ротора), при U0 = 0 уменьшается, т.к. Um2≤U0.

Таким образом, по сравнению со способом-прототипом, точность гироскопа с ротором, имеющим радиальный дисбаланс и неидеальную форму, повышается. Повышение происходит за счет:

- увеличения амплитуды переменной составляющей Um2, определяющей ориентацию ротора относительно корпуса;

- уменьшения момента возмущения от действия сил подвеса на ротор, имеющий неидеальную форму;

- сохранения условий стабильного вращения ротора на рабочей частоте.

Поставленная цель достигнута.

На предприятии предлагаемый способ проверен путем натурных испытаний в условиях действия силы земного притяжения и моделирования функционирования гироскопа в условиях невесомости. Испытания проведены для гироскопа с параметрами:

Fp=3000 Гц - рабочая частота вращения ротора;

Co = 10-11 Ф;

m = 10-3 кг;

δ=30⋅10-6 м;

Δδ=0,05⋅10-6 м - перемещение ротора за счет радиального дисбаланса.

Результаты испытаний:

При U0 = 200 В;

Um = 25B;

При U0 = 0 B:

Um2 = 141 В.

ΔК=5,65.

При сравнении напряжений Um и Um2, для приведенного гироскопа при определении ориентации оси вращения ротора, видим возрастание полезного сигнала в 5,65 раз, что повышает точность определения положения оси ротора и соответственно точность гироскопа.

При сравнении сил F5 и F6, действующих со стороны подвеса на ротор приведенного гироскопа с неидеальной формой поверхности, следует, что момент сил, приводящий к уходу гироскопа в условиях его применения в невесомости, при U0 = 0 уменьшается примерно в 8 раз.

В настоящее время разрабатывается техническая документация для использования предлагаемого способа при производстве гироскопа с электростатическим подвесом ротора, работающего в условиях невесомости.

Используемая литература

1. П.И. Малеев. Новые типы гироскопов. - //Л.: Судостроение, 1971, стр. 15, 17.

2. Некрасов Я.А., Фрезинский B.C. Активные электростатические подвесы. - //Л: ЦНИИ «Румб», 1987, стр. 104-107.


СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСОМ РОТОРА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСОМ РОТОРА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 92 items.
29.05.2018
№218.016.570a

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Достигаемый технический результат - повышение надежности обнаружения эхосигналов, отраженных от морского дна, при наличии во входном сигнале, кроме эхосигналов, отраженных от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655019
Дата охранного документа: 23.05.2018
25.06.2018
№218.016.6646

Установка для восполнения энергии аккумуляторов малых морских автономных аппаратов и буёв

Изобретение относится к области источников для восполнения энергии и может быть использовано для пополнения энергии аккумуляторных батарей подвижных объектов. В качестве инерционного тела установки используются цилиндрические постоянные магниты, которые вместе с неподвижными обмотками образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658713
Дата охранного документа: 22.06.2018
05.07.2018
№218.016.6bd9

Способ термостабилизации чувствительного элемента инерциальной системы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве прецизионных чувствительных элементов для инерциальных систем (прецизионных акселерометров, интегрирующих, дифференцирующих гироскопов и т.д.). Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659326
Дата охранного документа: 29.06.2018
05.07.2018
№218.016.6c3b

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Решаемая техническая проблема - увеличение надежности и точности работы доплеровского лага без значительного увеличения цены и габаритов аппаратуры. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659710
Дата охранного документа: 03.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f06

Перископ непроникающего типа с панорамной многоканальной системой наблюдения без вращения головной части относительно корпуса носителя

Устройство относится к оптоэлектронным системам наблюдения и может быть использовано в перископах подводных лодок. Перископ непроникающего типа с панорамной многоканальной системой наблюдения без вращения головной части относительно корпуса носителя содержит защитное окно, выполненное в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660751
Дата охранного документа: 09.07.2018
30.08.2018
№218.016.817a

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Указанный технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665345
Дата охранного документа: 29.08.2018
26.10.2018
№218.016.962c

Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к устройствам с пьезоэлектрическим датчиком, которые преобразуют величину переменных сил давления в электрический сигнал. Устройство для измерения выходного сигнала пьезоэлектрического датчика содержит первый пьезоэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670712
Дата охранного документа: 24.10.2018
26.10.2018
№218.016.9665

Способ измерения частоты эхосигнала в доплеровском лаге

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна с использованием доплеровского лага. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости доплеровского лага и повышение точности измерения скорости судна при малых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670714
Дата охранного документа: 24.10.2018
16.11.2018
№218.016.9e12

Способ измерения скорости судна доплеровским лагом

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Одним из условий безопасного кораблевождения является постоянный контроль абсолютной (относительно дна) скорости судна и расстояния до дна. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672464
Дата охранного документа: 14.11.2018
16.01.2019
№219.016.afc3

Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла

Изобретение относится к волоконной оптике, а именно к технологии изготовления протяженных светоизлучающих волоконных световодов. Светоизлучающий волоконный световод на основе кварцевого стекла содержит сердцевину с расположенными внутри нее рассеивающими центрами и отражающую оболочку, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677092
Дата охранного документа: 15.01.2019
Showing 41-50 of 50 items.
07.02.2019
№219.016.b7e1

Способ калибровки погрешностей электростатических гироскопов бескарданной инерциальной системы ориентации в условиях орбитального космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано в бесплатформенных инерциальных системах ориентации (БИСО) для орбитальных космических аппаратов (КА), измерительный модуль (блок чувствительных элементов -БЧЭ) которых содержит электростатические гироскопы (ЭСГ)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678959
Дата охранного документа: 04.02.2019
11.03.2019
№219.016.dafc

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно, к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вдоль каждой из осей подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327954
Дата охранного документа: 27.06.2008
17.03.2019
№219.016.e245

Двухстепенной поплавковый гироскоп

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двухстепенного поплавкового гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682131
Дата охранного документа: 14.03.2019
05.04.2019
№219.016.fd39

Способ обработки информации в гидроакустической антенне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть применено при разработке и эксплуатации гидроакустических антенн различного назначения для коррекции выходных сигналов гидроакустических приемников. Решаемая техническая проблема - совершенствование способа обработки информации в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684003
Дата охранного документа: 03.04.2019
29.04.2019
№219.017.424a

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вначале при взвешивании ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338999
Дата охранного документа: 20.11.2008
24.05.2019
№219.017.5d7c

Способ определения погрешности двухстепенного гироблока

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных гироблоков. Достигаемый технический результат - повышение точности (достоверности) определения составляющей погрешности гироблока, обусловленной резонансом его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688915
Дата охранного документа: 22.05.2019
04.06.2019
№219.017.733f

Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при изготовлении прецизионных приборов на газодинамической опоре. Способ диагностики состояния газодинамической опоры ротора поплавкового гироскопа включает определение времени выбега ротора на последовательных этапах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690231
Дата охранного документа: 31.05.2019
05.02.2020
№220.017.fe0f

Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке электростатического подвеса инерционной массы чувствительных элементов инерциальных систем. Способ управления электростатическим подвесом инерционной массы дополнительно содержит этапы, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712993
Дата охранного документа: 03.02.2020
01.06.2023
№223.018.7518

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесом ротора электростатического гироскопа (ЭСГ), используемого для высокоточных измерений навигационных параметров подвижных объектов. В способе управления подвесом ротора ЭСГ парируют воздействие на ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746313
Дата охранного документа: 12.04.2021
02.06.2023
№223.018.755b

Способ измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами отсутствуют погрешности, вызванные угловой скоростью вращающегося модуля, так как измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766833
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД