×
22.01.2020
220.017.f8d0

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) в процессе коррекции его орбиты. Способ включает развороты КА относительно его осей, ориентацию панелей солнечных батарей (СБ) нормалью их поверхности на Солнце путем их разворота вокруг оси, параллельной третьей оси КА. Вектор тяги двигателя коррекции (ДК) устанавливают по первой оси КА, ориентируемой по вектору линейной скорости КА путём разворотов КА вокруг его второй и третьей осей. Для ориентации на Солнце панели СБ сперва разворачивают относительно первой оси КА до совмещения второй оси с плоскостью, проходящей через вектор линейной скорости КА и направление на Солнце. Затем разворачивают панели вокруг оси, параллельной третьей оси КА. Техническим результатом является уменьшение возмущающих моментов от воздействия струи ДК на элементы КА при поддержании в процессе коррекции ориентации СБ на Солнце. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано на космических аппаратах (КА) для управления в режиме проведения коррекции (РПК).

Известен способ ориентации космического аппарата на высокоэллиптической орбите, при работе по целевому назначению включающий ориентацию первой оси космического аппарата на Землю путем разворотов относительно второй и третьей осей КА, ориентацию панелей солнечных батарей (СБ) на Солнце разворотом космического аппарата вокруг первой оси до совмещения второй оси КА с плоскостью Солнце - космический аппарат (объект) - Земля (СОЗ) и разворот панелей СБ вокруг оси, параллельной третьей оси КА, до совмещения нормали к поверхности солнечных батарей с направлением на Солнце, установку вектора тяги двигателя коррекции по второй оси КА. При проведении коррекции орбиты, ориентация вектора тяги двигателя коррекции осуществляется по вектору линейной скорости КА разворотом относительно первой и третьей осей КА, при этом ориентация панелей СБ на Солнце не проводится, [Космические вехи: сборник научных трудов, посвященный 50-летию создания АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва. - Красноярск: ИП Суховольская Ю.П., 2009. с. 132].

Представленный способ ориентации КА предполагает установку вектора тяги двигателя коррекции по второй оси КА. При проведении коррекции орбиты осуществляется совмещение второй оси КА по направлению линейной скорости КА в плоскости орбиты и удержание второй оси КА в плоскости орбиты при сохранении ориентации первой оси на Землю. Ориентация КА в режиме РПК осуществляется по информации с прибора ориентации на Землю (ПОЗ) и информации с блока измерения скорости (БИС) или только с БИС.

Описанный способ принят за прототип изобретения.

Недостатки прототипа:

1. При ориентации второй оси по вектору линейной скорости, путем разворота КА вокруг первой и третьей осей КА до совмещения второй оси с вектором линейной скорости, происходит отклонение панелей СБ от направления на Солнце, угол отклонения зависит от знака проведения коррекции орбиты. Угол разворота КА вокруг первой оси может быть от 0 до 180 градусов.

2. При установке вектора тяги двигателя коррекции по второй оси КА обычно происходит взаимодействие струи двигателя коррекции с элементами конструкции КА, таких как панели солнечных батарей и антенн. При больших габаритах антенн и панелей СБ возмущающие моменты от взаимодействия струи двигателя коррекции с конструкциями могут оказаться больше, чем моменты, создаваемые реактивными двигателями, предназначенными для парирования возмущающих моментов.

Выход из сложившейся ситуации может быть следующим.

Обычно, более свободной зоной от элементов конструкции является зона со стороны первой оси КА, которая не ориентирована на Землю. При установке вектора тяги двигателя коррекции по первой оси, противоположной от направления на Землю, возмущающие моменты от струи двигателя коррекции малы. Установка вектора тяги двигателя коррекции по первой оси и ориентация первой оси КА, в режиме проведения коррекции, по вектору линейной скорости КА предоставляет возможность ориентировать панели СБ на Солнце разворотом КА вокруг первой оси до совмещения второй оси КА с плоскостью, проходящей через вектор линейной скорости и направлением на Солнце и разворотом СБ вокруг оси, параллельной третьей оси до совмещения нормали к поверхности СБ с направлением на Солнце.

В основу настоящего изобретения положена задача создания способа ориентации КА, при котором осуществляется:

1. Уменьшение возмущающих моментов от взаимодействия струи двигателя коррекции с элементами конструкции;

2. Обеспечение ориентации панелей солнечных батарей на Солнце на всем временном интервале проведения РПК.

Поставленная задача решается следующим образом.

Способ ориентации КА на высокоэллиптической орбите, включающий развороты КА относительно его осей, ориентацию панелей солнечных батарей на Солнце путем их разворота вокруг оси, параллельной третьей оси КА, до совмещения нормали к поверхности солнечных батарей с направлением на Солнце, установку вектора тяги двигателя коррекции при проведении коррекции орбиты по вектору линейной скорости КА, отличающийся тем, что вектор тяги двигателя коррекции устанавливают по первой оси КА, ориентируемой по вектору линейной скорости КА разворотами КА вокруг его второй и третьей осей, а панели солнечных батарей ориентируют на Солнце разворотом КА относительно его первой оси до совмещения второй оси с плоскостью, проходящей через вектор линейной скорости КА и направлением на Солнце, и последующим разворотом панелей вокруг оси, параллельной третьей оси КА.

Сущность изобретения.

Рассматриваемый способ ориентации КА при проведении коррекции орбиты включает ориентацию первой оси космического аппарата по вектору линейной скорости, путем разворотов относительно второй и третьей осей КА, ориентацию панелей СБ на Солнце путем разворота КА вокруг первой оси до совмещения с плоскостью, проходящей через вектор линейной скорости космического аппарата и направление на Солнце и разворота панелей СБ относительно оси, параллельной третьей оси КА, до совмещения нормали к поверхности СБ с направлением на Солнце.

Реализация предполагаемого способа ориентации при проведении коррекции орбиты КА может проводиться на любых участках высокоэллиптической орбиты. Наиболее эффективным является способ проведения коррекции орбиты в районе перигея, так как на данном участке орбиты тяга создаваемая двигателем коррекции является наиболее эффективной в части изменения периода обращения КА, а работа КА по целевому назначению на перигейном участке не проводится. Поэтому ориентация первой оси КА по линейной скорости КА при проведении коррекции не накладывает никаких ограничений на работу КА по целевому назначению.

Для подтверждения работоспособности предлагаемого способа ориентации при проведении коррекции проводилось моделирование процессов при проведении коррекции орбиты.

Система уравнений, описывающих движение КА при моделировании, имеет вид:

Кинематические соотношения:

Орбитальные уравнения и переменные имеют вид:

где: ОХ - первая ось КА, OY - вторая ось КА, OZ - третья ось КА;

О - центр масс космического аппарата;

HX, HY, HZ - проекции суммарного вектора кинетического момента управляющих двигателей маховиков (УДМ) на оси связанной системы координат;

JX, JY, JZ - моменты инерции КА;

JXY, JXZ, JYZ - центробежные моменты инерции КА;

К - коэффициент момента сопротивления, зависящего от величины кинетического момента УДМ по осям OX, OY, OZ, соответственно;

, , - проекции вектора момента внешних сил на оси связанной системы координат;

МЭМ.Х, МЭМ.Y, МЭМ.Z - управляющий электромагнитный момент на УДМ по осям OX, OY, OZ, соответственно;

МСТ.Х, МСТ.Y, МСТ.Z - момент сухого трения на валу УДМ по осям OX, OY, OZ;

ψ, ϕ, θ - углы ориентации по каналам рыскания, крена и тангажа соответственно;

- скорости по каналам рыскания, крена и тангажа соответственно;

ωX, ωY, ωZ - проекции вектора угловой скорости КА на оси связанной системы координат;

- проекции вектора углового ускорения КА на оси связанной системы координат;

cij - направляющие косинусы матрицы перехода от связанной системы координат к инерциальной;

- производные направляющих косинусов матрицы перехода от связанной системы координат к инерциальной;

- производная кинетического момента панелей СБ, обусловленная их вращением;

JСБ - момент инерции панелей СБ;

ωСБ - угловая скорость вращения панелей СБ относительно оси OZ;

- угловая орбитальная скорость;

Е - истинная аномалия;

μ - гравитационная постоянная;

p - фокальный параметр;

е - эксцентриситет орбиты;

RA, RП - радиусы орбиты в апогее и перигее, соответственно.

Моделирование проводилось при следующих параметрах орбиты:

- орбита высокоэллиптическая;

- аргумент широты перигея 270 градусов;

- наклонение орбиты 63 градуса;

- радиусы орбиты в апогее (RA) 46370 километров;

- радиусы орбиты в перигее (RП) 7020 километров.

Начальные условия при моделировании:

- угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты равен 0 градусов;

- угол между проекцией направления на Солнце на плоскость орбиты и радиус-вектором из центра Земли в точку перигея равен 90 градусов.

- истинная аномалия (Е) 223 градуса.

Параметры КА:

JX=50000 кг м2, JY=35000 кг м2, JZ=40000 кг м2, МСТ=0,002 Нм, К1x=21 Нм/рад, К=850 Нмс/рад, К=20 Нм/рад, К=800 Нмс/рад, К1z=20 Нм/рад, К2z=800 Нмс/рад, знак коррекции - отрицательный.

Был выбран 3-х часовой вариант проведения режима коррекции: 60 минут на совмещение оси ОХ КА с вектором линейной скорости, 60 мин на выдачу импульса коррекции и 60 минут на восстановление ориентации оси ОХ на Землю. РПК включается за 90 минут до прохождения точки перигея, выключение РПК происходит через 30 минут после прохождения точки перигея. Середина интервала на выдачу импульса коррекции находится в точке перигея.

На фиг. 1-6 представлен 3-х часовой вариант моделирования проведения режима коррекции.

На фиг. 1 представлены углы ориентации КА от времени, где:

Psi, Phi, Teta - углы ориентации по каналам OX, OY и OZ соответственно;

ОХ - первая ось КА, OY - вторая ось КА, OZ - третья ось КА;

О - центр масс космического аппарата;

t - время.

На фиг. 2 представлены скорости КА по каналам ориентации от времени, где:

WX, WY, WZ - скорость изменения углов по каналам OX, OY и OZ соответственно;

ОХ - первая ось КА, OY - вторая ось КА, OZ - третья ось КА;

О - центр масс космического аппарата;

t - время.

На фиг. 3 представлены управляющие моменты КА по каналам ориентации от времени, где:

Мх, My, Mz - сформированный управляющий момент по каналам OX, OY и OZ;

ОХ - первая ось КА, OY - вторая ось КА, OZ - третья ось КА;

О - центр масс космического аппарата;

t - время.

На фиг. 4 представлены изменения углов КА по каналам ориентации от времени, где:

Е - истинная аномалия;

SOZ - угол Солнце - космический аппарат - Земля;

SOX - угол между осью +ОХ и направлением на Солнце;

SOV - угол между вектором линейной скорости и направлением на Солнце;

ОХ - первая ось КА;

О - центр масс космического аппарата;

t - время.

На фиг. 5 представлена ошибка ориентации нормали панелей БС на Солнце, где:

ТЕТБС - угол между нормалью к активной поверхности панелей СБ и направлением на Солнце;

t - время.

На фиг. 6 представлено формирование признаков КА по времени, где:

П1 - признак упреждающего разворота;

ВИК - признак выдачи импульса коррекции орбиты;

РПК - признак включения режима проведения коррекции;

t - время.

На фиг. 1 в начальный момент времени t=0 с. и до t=170 с. КА находится в режиме ориентацию на Землю, управляющие углы по каналам ориентации вычисляются в солнечно-земной системе координат, угол Psi показывает отклонение плоскости XOY КА от плоскости СОЗ, Phi и Teta - углы отклонения оси ОХ КА от местной вертикали (направления на Землю).

В момент времени t=170 с. происходит включение режима проведения коррекции, выставляется признак РПК, соответственно меняется формирование управляющих углов Psi, Phi, Teta. Угол Psi теперь показывает угол между проекцией направления на Солнце на плоскость YOZ и осью OY, а углы Phi и Teta показывают отклонение оси ОХ КА от направления вектора линейной скорости КА. На момент включения РПК из фиг. 1 видно, что угол Teta составляет 130 градусов, это соответствует углу отклонения оси ОХ от вектора линейной скорости. Для приведения оси ОХ к вектору линейной скорости формируются управляющие моменты Мх, My, Mz по трем каналам ориентации КА. В момент включения РПК и приведения оси ОХ КА к вектору линейной скорости, угол SOX стремится к нулю, для удержания плоскости XOY в направлении Солнца, в момент времени t=400 с. формируется признак П1, происходит набор поисковых скоростей Wx, Wy и разворот КА вокруг оси ОХ. Формирование признака П1, а также ограничение поисковых скоростей относительно осей OY и OZ, позволяет уменьшить погрешность ориентации панелей СБ на Солнце (параметр ТЕТБС). На фиг. 5 видно, что значение ТЕТБС не превышает 40 градусов. Приведение оси ОХ по вектору линейной скорости завершается в момент t=3000 с.

После переходного процесса за 30 минут до прохождения точки перигея формируется ВИК, при моделировании формируются возмущающие моменты от двигателя коррекции t=3920 с. Парирования возмущающих моментов на цикле управления осуществляется реактивными двигателями, возмущающий момент становится равен импульсу разгрузки, в связи с этим угол ориентации практически не меняется. Выдача импульса коррекции завершается спустя 30 минут после прохождения точки перигея.

При приближении к точке перигея Е=360 градусов при выбранных параметрах моделирования, угол между вектором линейной скорости (оси минус ОХ) и направлением на Солнце стремится к нулю, для уменьшения погрешности ориентации панелей СБ на Солнце до точки перигея формируется признак П1, происходит набор поисковой скорости и разворот КА вокруг оси ОХ. Разворот КА вокруг оси ОХ обеспечивает ориентацию нормали к активной поверхности панелей СБ на Солнце (параметр ТЕТБС) в пределах 19 градусов.

Отключение режима РПК и восстановление ориентации на Землю формируется через 30 минут после прохождения перигейного участка орбиты. Углы Phi и Teta - показывают отклонение оси ОХ КА от местной вертикали (направления на Землю). Угол Psi показывает угол между проекцией направления на Солнце на плоскость YOZ и осью OY.

Таким образом, техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является обеспечение ориентации панелей СБ в режиме РПК на всем временном интервале, уменьшения воздействия возмущающих моментов действующих на КА в процессе взаимодействия струи двигателя коррекции с элементами конструкции.

Данный способ может использоваться для космических аппаратов, работающих на высокоэллиптических орбитах, например, на орбитах типа «Молния» и «Тундра».


СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 371-380 of 624 items.
09.06.2018
№218.016.5e92

Способ защиты группового объекта от воздействия средств поражения заградительным дисперсным образованием

Изобретение относится к области противодействия средствам поражения, в частности к системам защиты групповых объектов от воздействия средств поражения в виде низколетящих летательных аппаратов. Способ защиты группы объектов от воздействия средств поражения заградительным дисперсным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656776
Дата охранного документа: 06.06.2018
14.06.2018
№218.016.61fd

Способ определения направления на источник оптического излучения по рассеянной в атмосфере составляющей

Изобретение относится к области квантовой электроники и может быть использовано в системах траекторных измерений, а также в системах точного определения направления на источники оптического излучения техники воздушного базирования. Способ определения направления на источник оптического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657308
Дата охранного документа: 13.06.2018
16.06.2018
№218.016.62eb

Способ и устройство противоторпедной защиты надводного корабля

Изобретение относится к средствам противоторпедной защиты надводных кораблей. Для противоторпедной защиты корабля обнаруживают торпеду с помощью гидроакустической станции и определяют её координаты и параметры движения. После прихода корабля в расчётную точку с кормового бомбосбрасывающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657593
Дата охранного документа: 14.06.2018
01.07.2018
№218.016.6943

Способ повышения подвижности военной гусеничной машины при преодолении водной преграды

Изобретение относится к способу повышения подвижности военной гусеничной машины при форсировании водных преград. Способ заключается в использовании поступательного движения гусениц и дополнительных устройств, установленных на направляющих колесах ходовой части гусеничной машины. Достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659378
Дата охранного документа: 29.06.2018
01.07.2018
№218.016.6973

Колейное пролетное строение со складными щитами перекрытия межколейного промежутка

Изобретение относится к механизированным мостам. Механизированный мост включает самоходное колесное шасси, подъемную раму в сборе, гидравлическую систему, аутригеры и мостовой блок. При оборудовании мостового перехода межколейный промежуток, образующийся при раздвижке колей пролетного строения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659293
Дата охранного документа: 29.06.2018
04.07.2018
№218.016.6a8e

Система обнаружения светящихся объектов

Изобретение относится к области лазерной локации, физической оптике и может быть использовано в системах пассивной локации для определения местоположения светящихся объектов в различных диапазонах электромагнитных волн. Заявленное устройство обнаружения светящихся объектов содержит систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659615
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6bbe

Способ прогнозирования остаточного ресурса подшипников качения по данным об их виброактивности

Изобретение относится к области машиностроения. Способ содержит операцию измерения общего уровня виброускорения подшипникового узла с последующим переводом его в коэффициент виброперегрузки. Отличительной особенностью способа является то, что прогноз остаточного ресурса подшипника...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659867
Дата охранного документа: 04.07.2018
06.07.2018
№218.016.6cb5

Способ сборки ракетного двигателя твердого топлива (рдтт) с газогенератором и сопловым блоком

Изобретение относится к технологии изготовления крупногабаритных ракетных двигателей твердого топлива. Сборку ракетного двигателя с газогенератором, расположенным внутри сквозного центрального канала заряда, и сопловым блоком производят в горизонтальном положении на основных рельсовых путях, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660209
Дата охранного документа: 05.07.2018
06.07.2018
№218.016.6d30

Способ переработки мицелиальных отходов производства гентамицина сульфата

Изобретение относится к области микробиологии, а именно к способам биологической переработки органических отходов, и может быть использовано для утилизации мицелиальных отходов производства аминогликозидных антибиотиков и производства органических удобрений. Способ включает предварительный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660261
Дата охранного документа: 05.07.2018
10.07.2018
№218.016.6f24

Гибкий защитный слой для подвижных и деформирующихся элементов конструкций

Изобретение относится к области машиностроения. Защитный экран содержит слой поглощения рентгеновского излучения. Он выполнен в виде полос фольги из металла, эффективно поглощающего излучение, закрепленных на гибкой подложке. Каждая последующая полоса расположена внахлест предыдущей по всей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660656
Дата охранного документа: 09.07.2018
Showing 11-17 of 17 items.
30.11.2018
№218.016.a1ef

Способ изготовления статора электрической машины

Изобретение относится к электротехнике, к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано в электротехнической промышленности и приборостроении. Технический результат состоит в повышении КПД электрической машины в целом путем повышения точности геометрических размеров,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673450
Дата охранного документа: 27.11.2018
20.12.2018
№218.016.a941

Способ изготовления ротора электрической машины

Изобретение относится к области электротехники, а точнее к способам изготовления синхронных и шаговых электрических машин, в том числе для космических аппаратов (КА). Способ изготовления ротора электрической машины заключается в том, что переменно-полюсную магнитную систему, образованную путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675381
Дата охранного документа: 19.12.2018
21.02.2019
№219.016.c505

Способ ориентации навигационного космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники. В способе ориентации навигационного космического аппарата (КА) при проведении упреждающих программных разворотов по информации звездного прибора в процессе проведения упреждающего программного разворота на каждом цикле управления вычисляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680356
Дата охранного документа: 19.02.2019
24.05.2019
№219.017.5e03

Способ снижения интенсивности эффекта распыления материала в вакуумной камере при испытаниях электрореактивных двигателей и комплекс для его реализации

Заявляемое изобретение относится к областям техники, связанным с испытаниями электрореактивных двигателей с высоким удельным импульсом, например стационарных плазменных и ионных двигателей. Способ снижения интенсивности эффекта распыления материала в вакуумной камере при проведении огневых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688870
Дата охранного документа: 22.05.2019
22.11.2019
№219.017.e546

Способ ориентации космического аппарата

При управлении космическим аппаратом с использованием исправного бортового компьютера при входе в теневой участок запускают таймер, предусмотренный в блоке управления космического аппарата, с продолжительностью, равной максимальной продолжительности теневого участка; после выхода из теневого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706743
Дата охранного документа: 20.11.2019
14.05.2020
№220.018.1c34

Способ ориентации космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. В способе ориентации космического аппарата (КА) ориентируют КА относительно направления на Солнце и Землю. После обеспечения ориентации КА относительно направления на Солнце в заданном диапазоне углов с использованием автономного контура управления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720577
Дата охранного документа: 12.05.2020
24.06.2020
№220.018.2a16

Способ уменьшения погрешности прогнозирования движения центра масс навигационного космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для уменьшения погрешности прогнозирования движения центра масс навигационного космического аппарата (КА). Способ прогнозирования движения центра масс навигационного КА включает прогнозирование ухода центра масс...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724216
Дата охранного документа: 22.06.2020
+ добавить свой РИД