×
01.06.2023
223.018.7518

Результат интеллектуальной деятельности: Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: 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 внешнего ускорения силами подвеса, образованными при подаче на пару электродов, установленных по каждой оси подвеса с противоположных сторон ротора, опорного напряжения, к которому на одном электроде прибавляют приращение напряжения, пропорциональное внешнему ускорению, действующему вдоль данной оси подвеса, а на другом, противоположном электроде, вычитают приращение напряжения. При этом в условиях пониженного уровня внешнего ускорения снижают величину опорного напряжения, а в условиях повышенного уровня увеличивают величину опорного напряжения. Величину опорного напряжения определяют и устанавливают исходя из соотношения: где - опорное напряжение, определяемое в условиях Космоса; U - опорное напряжение, определяемое в условиях Земли; ΔU - приращение напряжения, пропорциональное внешнему ускорению в условиях Космоса при опорном напряжении U; - коэффициент запаса по приращению внешнего ускорения в одних условиях функционирования гироскопа; A - среднее значение внешнего ускорения; A - максимально возможное ускорение. Технический результат – повышение точности ЭСГ. 1 з.п. ф-лы.

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 резонансный контур переменное синусоидальное напряжение с частотой, превышающей резонансную частоту резонансного контура. Измеряют смещение ротора из центра подвеса, произошедшее под воздействием внешнего ускорения. 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 ЭСГ, обусловленная низкой точностью поддержания положения ротора в подвесе, зависящая от величины добротности резонансного контура.

Известен способ управления подвесом ротора ЭСГ [2], принятый за прототип. Согласно данному способу воздействие на ротор внешнего ускорения парируют силами подвеса, образованными при подаче на пару электродов, установленных по каждой оси подвеса с противоположных сторон ротора, опорного напряжения, к которому на одном электроде прибавляют приращение напряжения, пропорциональное внешнему ускорению, действующему вдоль данной оси подвеса, а на другом, противоположном электроде, вычитают приращение напряжения. Разность напряжений на электродах создает результирующую силу, удерживающую (возвращающую) ротор в центр подвеса.

Недостатком способа является неизменная точность ЭСГ при снижении уровня действующего на ротор внешнего ускорения. Указанный недостаток обусловлен присутствием на электродах постоянного по величине опорного напряжения, значение которого определено исходя из максимального уровня внешнего ускорения. Напряжение на электродах является источником силы, удерживающей (возвращающей) ротор в центре подвеса. В реальных ЭСГ при воздействии силы на ротор возникает уводящий момент, обусловленный неидеальной формой ротора, который уменьшает точность гироскопа. Величина уводящего момента М под действием силы, приложенной со стороны одного электрода, определяется соотношением [2, стр. 47]:

где:

- сила, прикладываемая к ротору со стороны одного электрода;

Δ - величина отклонения формы ротора от формы шара;

Co - емкость ротор - электрод;

Uo - опорное напряжение;

do - величина зазора ротор - электрод;

S - площадь электрода;

εo - диэлектрическая проницаемость вакуума;

- относительный коэффициент несферичности.

При изменении условий работы подвеса, связанных с уменьшением уровня ускорения, при постоянной величине опорного напряжения на электродах, величина уводящего момента не меняется. Это обстоятельство ограничивает точность гироскопа, поскольку уводящий момент определяется величиной опорного напряжения.

Суть изменения уровня внешнего ускорения заключается в том, что реальные ЭСГ изготавливаются и испытываются в условиях Земли, при воздействии на ротор гироскопа ускорения, равного ускорению силы тяжести. Эксплуатация гироскопа происходит на космическом аппарате в условиях Космоса при воздействии на ротор практически нулевого ускорения, которое в свою очередь может увеличиваться, например, при смене орбиты, и снова уменьшаться в стационарном движении. Для обеспечения надежной работы ЭСГ, парирования максимального ускорения, действующего в земных условиях, на электроды подвеса подают опорное напряжение, равное Uo.

Решаемой технической проблемой заявляемого изобретения является совершенствование способа управления подвесом ротора ЭСГ.

Достигаемый технический результат - повышение точности ЭСГ.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе управления подвесом ротора ЭСГ, согласно которому парируют воздействие на ротор внешнего ускорения силами подвеса, образованными при подаче на пару электродов, установленных по каждой оси подвеса с противоположных сторон ротора, опорного напряжения, к которому на одном электроде прибавляют приращение напряжения, пропорциональное внешнему ускорению, действующему вдоль данной оси подвеса, а на другом, противоположном электроде, вычитают приращение напряжения. При этом в условиях пониженного уровня внешнего ускорения снижают величину опорного напряжения, а в условиях повышенного уровня увеличивают величину опорного напряжение.

Величину опорного напряжения определяют и устанавливают исходя из соотношения:

где

- опорное напряжение, определяемое в условиях Космоса;

Uo - опорное напряжение, определяемое в условиях Земли;

ΔU - приращение напряжения, пропорциональное внешнему ускорению в условиях Космоса, при опорном напряжении Uo;

- коэффициент запаса по изменению внешнего ускорения в одних условиях функционирования гироскопа. Определяет диапазон функционирования подвеса.

Ao - среднее значение внешнего ускорения;

Am - максимально возможное значение внешнего ускорения.

Для случая уменьшения уровня внешнего ускорения устанавливают значение , а приращение напряжения определяют из соотношения

где:

Ak - внешнее ускорение в условиях Космоса;

- коэффициент пропорциональности, определяемый конструкцией подвеса;

mo - масса ротора;

do - величина зазора ротор - электрод;

Co - емкость ротор - электрод.

Работа устройства по предлагаемому способу происходит следующим образом. Воздействие на ротор внешнего ускорения парируется силами подвеса, образованными при подаче на пару электродов, установленных по каждой оси подвеса с противоположных сторон ротора, опорного напряжения Uo, к которому на одном электроде прибавляют, от напряжения на другом противоположном электроде вычитают приращение напряжения ΔU, пропорциональное внешнему ускорению, действующему вдоль данной оси подвеса.

Приращение напряжения ΔU получают преобразованием смещения ротора, произошедшим под воздействием внешнего ускорения, в напряжение обратной связи Uoc и его усилении.

Величину опорного напряжения Uo определяют и устанавливают исходя из максимального уровня внешнего ускорения.

Соотношение между напряжениями на электродах подвеса и внешним ускорением А имеет вид [2]:

Согласно равенству (3) уменьшение уровня внешнего ускорения А позволяет уменьшить величину опорного напряжения Uo. Величина уводящего момента, действующая со стороны электродов на ротор, уменьшается пропорционально и точность гироскопа увеличивается. Если заранее известно во сколько раз в условиях Космоса уменьшается максимальная величина внешнего ускорения по сравнению с внешним ускорением, действующим в условиях Земли, то во столько раз при этом уменьшают опорное напряжение. При увеличении уровня внешнего ускорения величина опорного напряжения увеличивается.

В общем случае, при не точно известной величине внешнего ускорения в условиях Космоса, величину опорного напряжения устанавливают согласно формуле (2).

Без проведения данной операции в условиях космоса, при неизменном опорном напряжении Uo, величина уводящего момента определяется соотношением (1), что не позволяет повысить точность гироскопа.

Между внешним ускорением А и напряжениями на электродах существует связь [2]:

В условиях Земли, при ΔUз=Uo, имеет место равенство:

где:

g~10 м/с2 - ускорение силы тяжести;

ΔUз - приращение напряжения в условиях Земли.

Откуда

В условиях Космоса аналогично имеем соотношение:

где - опорное напряжение в условиях Космоса.

Откуда

Тогда условие (2) записывается в виде:

При этом соотношение уводящих моментов в условиях Космоса (Mk) и в условиях Земли (Мз) имеет вид:

где:

Ak≈10-4 м/с2 - среднее значение внешнего ускорения в условиях Космоса

Откуда видно, что при выполнении операций согласно формуле (2) значительно уменьшается уводящий момент, повышается точность гироскопа.

В предельном случае уменьшения уровня внешнего ускорения, в условиях Космоса, устанавливают Приращение напряжения при этом подают на электрод, со стороны которого действует на ротор ускорение, в результате чего имеют равенство:

Соотношение (4) нелинейно, система подвеса ротора склонна к возбуждению, это обуславливает появление дополнительной погрешности ЭСГ. Для исключения нелинейности системы управления подвесом напряжение обратной связи подвеса Uoc, пропорциональное действующему ускорению, подвергают арифметической операции извлечения корня квадратного, преобразуя в приращение напряжения при этом получают соотношение:

где:

В результате система управления подвесом становится линейной и устойчивой. При этом уводящий момент будет равен:

Эта величина является минимальной, т.к. определяется только ускорением объекта и величиной отклонения формы ротора от формы шара, что обеспечивает максимальную точность ЭСГ при его эксплуатации. Таким образом, поставленная цель достигнута.

На предприятии предлагаемый способ проверен при летных испытаниях орбитального космического аппарата типа «Ресурс» с системой ориентации, построенной на гироскопах с электростатическим подвесом ротора. Получены положительные результаты.

Используемая литература

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

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

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 87 items.
04.04.2018
№218.016.2fed

Способ определения дисперсии погрешности измерения двухмерного спектра волнения инерциальным измерительным модулем волномерного буя и устройство для его реализации

Изобретение относится к области измерительной техники. Способ определения дисперсии погрешности измерения двухмерного спектра волнения инерциальным измерительным модулем волномерного буя, заключается в том, что определение погрешности производится путем сравнения характеристик, задаваемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644614
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.3c6d

Способ балансировки гирокамеры двухстепенного поплавкового гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов с газодинамическим подвесом ротора гиромотора. В известном способе балансировки гирокамеры двухстепенный поплавковый гироскоп устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648023
Дата охранного документа: 21.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a4

Устройство измерения зазора в микромеханическом гироскопе rr-типа

Изобретение относится к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа, в частности к устройству для измерения зазора между неподвижными электродами и подвижной массой (ПМ). Устройство для измерения зазора между неподвижными электродами канала вторичных колебаний и ПМ в микромеханическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649226
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4423

Способ определения координат (пеленга и дистанции) и параметров движения (курса и скорости) морской шумящей цели

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к пассивным способам определения координат (пеленга и дистанции) и параметров движения (курса и скорости) морской шумящей цели (далее КПДЦ) по информации шумопеленгаторных станций (далее ШПС), установленных на подвижных носителях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649887
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.4e8e

Шкаф радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к системам охлаждения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Технический результат - сокращение количества деталей шкафа РЭА, соответственно, повышение технологичности его изготовления и эффективности его охлаждения. Достигается за счет того, что корпус образован боковыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650878
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.56ff

Способ формирования характеристики направленности плоской, горизонтально расположенной многоэлементной излучающей антенны доплеровского лага

Изобретение относится к области кораблевождения, а именно к способам и устройствам измерения абсолютной скорости судна. Решаемая техническая проблема - уменьшение погрешности измерения собственной скорости судна и увеличение предельной глубины работы лага без увеличения цены и габаритов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655020
Дата охранного документа: 23.05.2018
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
Showing 31-37 of 37 items.
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
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