×
10.08.2015
216.013.6961

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002558530
Дата охранного документа
10.08.2015
Аннотация: Изобретение относится к управлению движением геостационарных космических аппаратов (КА) в периоды резервирования и оперативного ввода в эксплуатацию. На этапе пассивного дрейфа КА из стартовой позиции резервирования (СПР) в рабочую орбитальную позицию (точку «стояния») минимизируют энергозатраты бортовых систем КА. Для этого расстояние между СПР и точкой «стояния» выбирается с учетом гарантированного срока невостребованности выводимого КА и времени приведения КА на СПР. КА переводят в дежурный режим и затем в режим аппаратной закрутки. По окончании резервирования КА выводят из режима закрутки. Техническим результатом изобретения является экономия рабочего тела системы коррекции и сокращение времени замены отработавшего КА новым до технического минимума, определяемого погрешностью определения срока невостребованности КА. 1 ил.
Основные результаты: Способ резервирования космического аппарата (КА) на геостационарной орбите, включающий определение срока резервирования, выведение КА на геостационарную орбиту в расчетную точку согласно схеме выведения с начальными наклонением и долготой восходящего узла орбиты КА, позволяющими за счет эволюции получить наклонение к концу срока резервирования, близкое к нулю, отличающийся тем, что определяют требуемое отклонение стартовой позиции резервирования (СПР) от долготы рабочей позиции по соотношению: где Δλ - требуемое отклонение;t - планируемый период резервирования, сутки; - долготное ускорение; - скорость дрейфа по долготе в начале срока резервирования; - скорость дрейфа по долготе в конце срока резервирования; a - большая полуось квазистационарной орбиты, км;ΔU(λ) - возмущающий геопотенциал на долготе рабочей позиции;ΔU(λ) - возмущающий геопотенциал на долготе СПР,определяют требуемый начальный сидерический период обращения КА на СПР по соотношению: где - среднее движение, c;T - звездные сутки, 86164 с;λ - долгота ближайшей точки устойчивого равновесия, в.д.,приводят КА на СПР по периоду и долготе, переводят КА в режим аппаратной закрутки, при подходе на рабочую позицию КА выводят из закрутки и, при необходимости, проводят уточняющие коррекции векторов наклонения и эксцентриситета согласно условиям коллокации.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для удержания космического аппарата (КА) в заданном диапазоне географических долгот на период нахождения в орбитальном резерве. Такая задача возникает после запуска нового КА в конце срока активного существования предыдущего. В этом случае новый КА переводится в орбитальный резерв, а предыдущий КА дорабатывает свой срок и уводится с орбиты по соответствующим показаниям.

Введем понятия срока невостребованности и периода резервирования. Срок невостребованности - это время, в течение которого резервный КА, уже выведенный на квазистационарную орбиту, не должен быть задействован по целевому назначению. В этот срок входит этап приведения КА на расчетную стартовую позицию резервирования (СПР) и период резервирования - время, в течение которого КА осуществляет пассивный дрейф от СПР до рабочей орбитальной позиции.

Из уровня техники известны два способа резервирования КА на геостационарной орбите.

Способ 1. Удержание КА на рабочей позиции. Коррекции удержания по долготе и широте проводятся в полном объеме. Полезная нагрузка отключена. Такой способ называется «горячим» резервированием.

Способ малоэффективен, поскольку:

- если КА, стоящий на данной орбитальной позиции, вышел из строя, его надо немедленно заменять на новый, поэтому срок начала «горячего» резервирования определен быть не может, а если старый КА еще работает и срок его активного существования не вышел, то держать новый КА рядом со старым и не работать новым по целевому назначению нелогично;

- хотя КА не работает по целевому назначению, все остальные системы его жизнеобеспечения, особенно системы коррекции и ориентации, функционируют, растрачивая свой ресурс;

- возникает задача коллокации - пребывания двух и более геостационарных КА на одной орбитальной позиции.

Тем не менее, «горячее» резервирование применяется, когда избыточность орбитальной группировки желательна. Примером тому может быть система ГЛОНАСС.

Способ 2. Вновь запущенный на геостационарную орбиту КА переводится (или прямо выводится) в окрестность ближайшей из точек устойчивого равновесия (75° в.д.; 105° з.д.) (операция 1) с периодом обращения, близким к звездным суткам, с наклонением и долготой восходящего узла орбиты выведения, позволяющим наклонению в дальнейшем, до окончания периода резервирования КА, являющегося конечным для гарантированного срока невостребованности КА, самому эволюционировать до нуля (Г.М. Чернявский, В.А. Бартенев, В.А. Малышев. Управление орбитой стационарного спутника. М.: Машиностроение, 1984 г., стр.42, 43, 134-136). Наклонение на момент выведения на геостационарную должно быть близко суммарному изменению наклонения под действием пассивных сил в течение предполагаемого срока невостребованности. Долгота восходящего узла орбиты выведения должна быть порядка 270°, в этом случае наклонение орбиты КА по окончании периода резервирования обязательно уменьшится до нуля. Удержание КА по долготе и широте на этих резервирующих позициях не проводится. Бортовой комплекс управления функционирует. Полезная нагрузка отключена. Регулярно проводятся траекторные измерения.

Точка устойчивого равновесия характерна тем, что суточные приращения периода обращения КА за счет суммарного воздействия гармоник разложения геопотенциала равны нулю.

Для завершения этапа орбитального резервирования КА переводится на рабочую позицию согласно штатному плану разгонных и тормозных коррекций (операция 2).

Способ 2 взят за прототип.

Недостатком способа-прототипа является то, что переводы по долготе - всегда затраты рабочего тела на проведение коррекций разгона и торможения КА вдоль орбиты. Суммарное приращение скорости на переводы КА из точки выведения в точку резервирования и из точки резервирования на рабочую позицию оценивается в (0-11,5)м/с. Это соответствует до 2,6 месяцам функционирования КА по целевому назначению в узкой области по долготе и широте из расчета лишь экономных скоростей всех дрейфов КА по долготе - менее 1% сутки. К тому же резервировать в точках устойчивого равновесия небезопасно, т.к. эти точки являются местом захоронения многих геостационарных КА и вероятность столкновения с одним из таких КА достаточно высока.

Целью изобретения является экономия рабочего тела системы коррекции и сокращение времени замены отработавшего КА новым до технического минимума, определяемого погрешностью определения срока невостребованности КА.

Поставленная цель достигается тем, что в способе резервирования КА на геостационарной орбите, включающем определение срока резервирования, выведение КА на геостационарную орбиту в расчетную точку согласно схеме выведения с начальным наклонением и долготой восходящего узла орбиты КА, позволяющими за счет эволюции получить наклонение к концу срока резервирования, близкое к нулю, введены новые операции, заключающиеся в том, что определяют требуемое отклонение стартовой позиций резервирования (СПР) от долготы рабочей позиции по соотношению:

где Δλ - требуемое отклонение;

t - планируемый период резервирования, сутки;

- долготное ускорение;

- скорость дрейфа по долготе в начале срока резервирования;

- скорость дрейфа по долготе в конце срока резервирования;

a cm - большая полуось квазистационарной орбиты, км;

ΔU(λ0) - возмущающий геопотенциал на долготе рабочей позиции;

ΔU(λСПР) - возмущающий геопотенциал на долготе СПР,

определяют требуемый начальный сидерический период обращения КА на СПР по соотношению:

где - среднее движение, с-1;

Tзв - звездные сутки, 86164 с;

λ* - долгота ближайшей точки устойчивого равновесия, в.д.,

приводят КА на выбранную СПР по периоду и долготе; переводят КА в режим аппаратной закрутки, при подходе на рабочую позицию КА выводят из закрутки и, при необходимости, проводят уточняющие коррекции векторов наклонения и эксцентриситета согласно условиям коллокации.

Реализация предлагаемого способа предполагает выполнение следующей последовательности операций.

1. Определение срока орбитального резервирования КА.

Операция заключается в вычитании из гарантированного срока невостребованности КА времени приведения на СПР.

2. Определение требуемого отклонения СПР от долготы рабочей позиции.

Расчет Δλ и ΔT по формулам (1)-(3).

В отношении формулы (2). Из всего спектра возмущений, не в ущерб точности, выбираем возмущения, оказывающие доминирующее влияние на движение КА по долготе, которые затем представляем функцией гринвичской долготы. Движение КА в поле притяжения Земли можно описать формулой:

где r - радиус орбиты, км;

g - ускорение силы тяжести в точке [λ;φ], км/с2;

U - гравитационный потенциал Земли, км22.

Тогда величину трансверсальной составляющей ускорения КА в плоскости экватора (φ=0) запишем следующим образом:

где ΔU - возмущающий геопотенциал, км22:

где µ - гравитационный параметр Земли, 398600 км32;

Rэ - экваториальный радиус Земли, 6378 км;

Pnm(sin φ) - присоединенные сферические функции для широты φ;

cnm, dnm - гармонические коэффициенты.

Как показывает практика, при решении дифференциальных уравнений применительно к геостационарной орбите достаточно учитывать гармоники разложения с индексами не выше 44. Возмущающий геопотенциал тогда можно получить из уравнения (4), подставляя в него значения присоединенных сферических функций для широты φ=0 и принимая r=rcm=acm, поскольку для СПР большая полуось (acm) орбиты КА отличается от радиуса (rcm=42164 км) стационарной орбиты не более чем на 0,08%:

Трансверсальное ускорение (5) равно сумме трансверсальных составляющих ускорений, вызываемых гармониками разложения, и из рассмотрения уравнений (5) и (7) видно, что gT(c20)=0 и gT(c40)=0.

Угловая скорость движения относительно поверхности Земли равна разности угловых скоростей на стационарной и околостационарной орбитах:

Продифференцируем (8):

Для круговой орбиты запишем уравнение Ньютона возмущенного движения для большой полуоси:

Тогда уравнение (9) с учетом (10) и (5) запишем в виде:

Умножим левую и правую части уравнения (11) на Тогда левая часть представляет собой полный дифференциал от по t, а правая часть - полный дифференциал от

Будем иметь, при скорости изменения гринвичской долготы на долготе рабочей позиции:

При

Введем обозначение:

Тогда уравнение (12) после несложных преобразований представим в следующем виде:

где - среднее значение гринвичской долготы между долготой рабочей позиции (λ0) и долготой СПР (λСПР),

Δλ=λ0СПР

Выражение, стоящее в фигурных скобках, имеет постоянное значение при заданной средней долготе. Его произведение на Q обозначим через R. Тогда уравнение (14) представим кратко формулой:

Суточное изменение гринвичской долготы подспутниковой точки носит равнопеременный характер, откуда следует соотношение:

При

Далее,

Подставляя в (17) из (16), будем иметь:

При имеем соотношение:

Сидерический период, соответствующий положению КА на СПР (период при пассивном приходе КА на рабочую позицию принимается равным звездным суткам), определяется из соотношения:

откуда

В уравнении (3), (20) знак (λ0*) регулирующий.

Следует отметить, что для многих СПР можно пользоваться более простой формулой, зная, что при разнесении долгот рабочей позиции и СПР на 45° ошибка в замене sin(kΔλ) в уравнении (14) на kΔλ составит не более 8%. Но для расчета отклонения области возможных СПР от долготы рабочей позиции по формуле (1) даже такая точность более чем приемлема.

3. Вывод КА на геостационарную орбиту.

Эта операция аналогична операции 1 прототипа в части выведения. Следует отметить, что современные средства выведения способны выводить КА в любую точку геостационарной орбиты с любым приемлемым для штатного функционирования наклонением орбиты. Однако дискрет временных уставок выведения не позволяет провести точное выведение на расчетные параметры конечной орбиты. По наклонению ошибка выведения составляет (0,1-0,2)°, по периоду до 500 с, по эксцентриситету до 3,5·10-3. Следовательно, следующая операция 4 необходима, даже если собираемся выводить КА не прямо на СПР, а в некоторую штатную точку выведения (контакта отделения).

4. Приведение (устранение ошибки выведения) КА на СПР.

Эта операция аналогична операции 1 прототипа в части приведения.

5. Перевод КА в дежурный режим.

Это стандартная операция. Дежурный режим подразумевает работу бортового комплекса управления, выключенную полезную нагрузку и минимальный расход ресурсов всех уровней на борту КА. Эта операция аналогична операции 1 прототипа в части бортового комплекса управления, полезной нагрузки и расхода бортовых ресурсов.

6. Перевод КА в режим закрутки.

Операция применяется в нештатных ситуациях, чтобы обеспечить живучесть КА. Система ориентации и стабилизации (СОС) не работает: подогрев двигателей ориентации отключен, двигатели ориентации не работают, КА совершает оборот вокруг одной из своих осей за 15-20 мин.

Режим аппаратной закрутки после перевода КА в дежурный режим является логическим продолжением работы с КА в части его консервации.

В режиме аппаратной закрутки КА может существовать сколь угодно долго.

Данная операция является отличительным и функционально самостоятельным признаком заявленного изобретения, этот признак не следует явным образом из уровня техники. Этот отличительный признак ранее не применялся в практике для орбитального резервирования геостационарного КА. Данная операция, в дополнение к переходу в дежурный режим, экономит ресурс рабочего тела СОС и, что очень важно, сводит эволюционное приращение эксцентриситета орбиты практически к нулю, поскольку активная площадь панелей (среднее миделево сечение панелей) солнечной батареи (СБ) при вращении КА будет сокращена втрое по сравнению с физической площадью (S) панелей: в (А-В) раз, где - поскольку половину времени Солнце освещает оборотную сторону панелей СБ, где коэффициент отражения стремится к нулю, B=0,64 - средний синус изменения активной площади панелей СБ. Изменение эксцентриситета, в отсутствие коррекций параметров орбит современных геостационарных КА, никогда не превышает 0,001. Из сказанного выше следует, что в течение срока резервирования эксцентриситет орбиты КА изменится не более чем на 0,00033, что предполагает штатные 1-2 коррекции эксцентриситета при функционировании КА по целевому назначению. Такие энергозатраты исчезающе малые по сравнению с суммарными энергозатратами КА в течение срока активного существования и укладываются в погрешность расчета топливного бюджета КА.

Принцип орбитального резервирования КА приведен на фиг.1.

Срок резервирования может быть любым. Максимальный срок резервирования не ограничен.

7. Вывод КА из режима закрутки после окончания пассивного дрейфа КА из СПР на рабочую позицию.

8. Проведение коррекции торможения.

Перед заключительным периодом резервирования (коррекциями торможения) требуется выполнение условия безопасного для других КА появления резервного КА на геостационарной орбите, для чего отклонение по радиусу должно быть не менее 40 км. К тому же после коррекций торможения КА, если на той же рабочей позиции находятся другие КА, должен оказаться в стороне от рабочей позиции, чтобы привести все свои орбитальные параметры в соответствие с требованиями коллокации.

9. Процесс коллокации.

Коллокация - сосуществование нескольких КА в единой области широт и долгот одной и той же орбитальной позиции. В рамках коллокации проводят коррекции векторов наклонения и эксцентриситета орбиты.

Операция необходима при наличии на данной орбитальной позиции более одного КА, включая резервируемый.

Предлагаемый способ резервирования геостационарного КА:

- при неукоснительном соблюдении планового срока вывода КА, отработавшего свой срок активного существования, практически обнуляет время замены отработавшего КА новым и, следовательно, не уступает в оперативности замены «горячему» резервированию;

- не уступает, а зачастую превосходит в качестве штатную схему ввода КА в целевое функционирование: транспортировку КА, находящегося в состоянии «холодного» резервирования, на стартовый комплекс, выведение на геостационарную орбиту и приведение КА на заданную рабочую позицию, поскольку все перечисленное можно сделать заранее в любое время или (в отношении приведения) делать частично;

- экономит рабочее тело системы коррекции, поскольку исключает большую часть расхода топлива на этап принудительного приведения КА с СПР на рабочую орбитальную позицию;

- экономит ресурс по включениям двигателей коррекции.

Способ резервирования космического аппарата (КА) на геостационарной орбите, включающий определение срока резервирования, выведение КА на геостационарную орбиту в расчетную точку согласно схеме выведения с начальными наклонением и долготой восходящего узла орбиты КА, позволяющими за счет эволюции получить наклонение к концу срока резервирования, близкое к нулю, отличающийся тем, что определяют требуемое отклонение стартовой позиции резервирования (СПР) от долготы рабочей позиции по соотношению: где Δλ - требуемое отклонение;t - планируемый период резервирования, сутки; - долготное ускорение; - скорость дрейфа по долготе в начале срока резервирования; - скорость дрейфа по долготе в конце срока резервирования; a - большая полуось квазистационарной орбиты, км;ΔU(λ) - возмущающий геопотенциал на долготе рабочей позиции;ΔU(λ) - возмущающий геопотенциал на долготе СПР,определяют требуемый начальный сидерический период обращения КА на СПР по соотношению: где - среднее движение, c;T - звездные сутки, 86164 с;λ - долгота ближайшей точки устойчивого равновесия, в.д.,приводят КА на СПР по периоду и долготе, переводят КА в режим аппаратной закрутки, при подходе на рабочую позицию КА выводят из закрутки и, при необходимости, проводят уточняющие коррекции векторов наклонения и эксцентриситета согласно условиям коллокации.
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
СПОСОБ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 226.
20.01.2018
№218.016.1d2a

Способ отделения полезной нагрузки с учетом энергии пружинного толкателя

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для освобождения отделяемых в процессе эксплуатации и многоразовой отработки силовых крупногабаритных агрегатов, например головных обтекателей, отсеков и ступеней ракет-носителей, подвесных баков летательных аппаратов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640498
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.3498

Регулируемый узел крепления

Изобретение относится к регулируемым узлам крепления конструкций с интерфейсом на стропах. Регулируемый узел крепления состоит из площадки со стропами, накладки и кронштейна, жестко фиксированных между собой с помощью крепежных элементов, а также внутреннего и внешнего кронштейнов, форма...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646041
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.390a

Способ испытаний многозвенной механической системы космического аппарата на функционирование

Изобретение относится к наземным механическим испытаниям систем космического аппарата (КА). Для испытаний используют систему обезвешивания, связанную пружинами со звеньями отрабатываемой механической системы КА (например, солнечной батареи). При обезвешивании исключают взаимовлияния звеньев,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646969
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.39b6

Частотно-поляризационный селектор

Изобретение относится к области антенной техники, в частности к селекторам радиоволн. Частотно-поляризационный селектор содержит первый ортомодовый преобразователь, представляющий собой крестовой разветвитель, в плечах которого установлены емкостные фильтры нижних частот. На выходе первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647203
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39d7

Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата

Использование: в области электротехники в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение надежности эксплуатации КА путем ограничения величины кратковременного понижения выходного напряжения системы электропитания при отказе элементов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647120
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.39de

Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи

Использование: в области электротехники. Техническим результатом является повышение эффективности использования литий-ионной аккумуляторной батареи при длительной ее эксплуатации. Согласно способу при проведении заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из n последовательно соединенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647128
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.3bc3

Способ сборки космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических аппаратов (КА) различного назначения. В способе сборки КА на оснастку в форме трубы устанавливают опорные панели в плоскостях XOY, на опорные панели устанавливают с закреплением приборные панели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647404
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3bdb

Способ электрических проверок космического аппарата

Изобретение относится к наземным электрическим проверкам космических аппаратов (КА) при их изготовлении. В процессе проверок КА (1) используют: имитаторы ИБС (2) солнечных и имитаторы ИАБ (3) аккумуляторных батарей. В ИБС (2) и ИАБ (3) встроены ЭВМ, соответственно: (2-1) и (3-1). Количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647806
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c2b

Способ электрических проверок космического аппарата

Изобретение относится к способу электрических проверок космического аппарата (КА). Для электрической проверки производят включение и выключение КА, подключение и отключение наземных имитаторов бортовых источников электропитания, автоматизированную выдачу команд управления, допусковое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647808
Дата охранного документа: 19.03.2018
10.05.2018
№218.016.3cfb

Способ пайки волноводных трактов

Изобретение может быть использовано при изготовлении волноводных трактов. В процессе индукционного нагрева проводят дистанционное измерение температуры, по меньшей мере, в одной из точек поверхности трубы волновода и, по меньшей мере, в одной из точек фланца волновода с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647964
Дата охранного документа: 21.03.2018
Показаны записи 121-130 из 140.
10.05.2018
№218.016.3e63

Способ контроля качества системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА). Способ контроля качества СТР КА включает слив требуемой дозы теплоносителя в процессе заправки СТР теплоносителем и в дальнейшем периодический контроль наличия требуемой массы теплоносителя в жидкостном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648519
Дата охранного документа: 26.03.2018
09.06.2018
№218.016.5fad

Способ определения остатков рабочего тела-газа в емкостях рабочей системы с высоким давлением

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в рабочих системах, имеющих баки, жидкое или газообразное рабочее тело (РТ), рабочие магистрали и исполнительный рабочий орган. Способ определения остатков РТ в емкостях рабочей системы (ЕРС) с высоким давлением включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656765
Дата охранного документа: 06.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f3d

Доплеровский измеритель скорости космического аппарата

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиосвязи для повышения точности измерения скорости движения космических аппаратов (КА). Достигаемый технический результат - повышение точности измерения скорости космического аппарата за счет уменьшения случайной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660676
Дата охранного документа: 09.07.2018
24.11.2018
№218.016.a0c3

Способ баллистического обеспечения полета космического аппарата

Изобретение относится к эксплуатации и проектированию емкостей рабочей системы (ЕРС) хранения газообразного рабочего тела (РТ) на борту космического аппарата (КА), а также к использованию полученных при этом данных для оценки остаточной характеристической скорости КА в случае реактивной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673158
Дата охранного документа: 22.11.2018
08.03.2019
№219.016.d5af

Высокоточный космический акселерометр

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для определения ускорения поступательного движения космического аппарата. Акселерометр содержит инерционную массу, корпус и электрическую схему переключателя и фиксации времени, внутреннюю полую сферу, имеющую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468374
Дата охранного документа: 27.11.2012
01.09.2019
№219.017.c575

Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к области космической техники, в частности к изготовлению системы терморегулирования. Способ изготовления жидкостного контура системы терморегулирования космического аппарата включает гидравлическое соединение контура с устройством заправки; заполнение и промывку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698503
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5db

Электрический жидкостной ракетный двигатель

Изобретение относится к космической технике, а более конкретно к ЖРД. Электротермический жидкостной реактивный двигатель включает электромагнитный топливный клапан, термическое сопротивление, камеру нагревания (КН) с катализатором, электронагревателем-газообразователем (ЭГ), сопло и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698641
Дата охранного документа: 28.08.2019
05.09.2019
№219.017.c762

Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации литий-ионных аккумуляторных батарей автономных систем электропитания искусственного спутника Земли (ИСЗ). Согласно изобретению способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699051
Дата охранного документа: 03.09.2019
24.10.2019
№219.017.da31

Способ автономной коллокации на околостационарной орбите

Изобретение относится к управлению движением группы (двух) космических аппаратов (КА) для удержания их в одной и той же узкой (по долготе) области в окрестности точки стояния. Один из КА работает в режиме автономной (или само-) коллокации (КАСК). Рабочую позицию КАСК выбирают рядом (по долготе)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703696
Дата охранного документа: 21.10.2019
10.11.2019
№219.017.e07d

Способ питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания космических аппаратов для широкого диапазона мощности нагрузки и автономная система электропитания для его реализации

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при проектировании космических аппаратов. Преобразователи напряжения, зарядные и разрядные устройства выполняют в виде единичных модулей. Модули рассчитывают исходя из наименьшей потребительской потребности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705537
Дата охранного документа: 08.11.2019
+ добавить свой РИД