×
13.01.2017
217.015.8ee2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИЧАЛИВАНИЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002605231
Дата охранного документа
20.12.2016
Аннотация: Изобретение относится к управлению движением стыкуемых космических аппаратов (КА). Способ обеспечивает касание активного (АК) и пассивного (ПА) КА с требуемыми значениями скорости, для чего регулируют скорость причаливания в зависимости от дальности. По внешней команде автоматическую ориентацию АК производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел ПК. Управление движением центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, осуществляют по углу отклонения стыковочной мишени относительно поддерживаемой системы координат. Этот угол определяют визуально по отклонению выносного креста мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки. Техническим результатом изобретения являются повышение качества управления причаливанием при наличии взаимосвязи каналов управления, запаздываний в каналах передачи изображения мишени и при передаче команд от ручек управления на АК.

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для управления космическим кораблем при причаливании.

Известна автоматическая система управления причаливанием (патент 2482033), в которой активный корабль (АК) вокруг центра масс ориентирован относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля (ПК). По измеренным относительно корпуса АК углам рассогласования, с учетом положения связанных с АК осей относительно поддерживаемого положения, корректируют движение центра масс в плоскости, перпендикулярной линии визирования. В продольном канале управления поддерживается заданная зависимость скорости причаливания от дальности.

Известна система полуавтоматического управления причаливанием корабля «Союз», описание которой приведено в книге А.А. Лебедев, В.Б. Соколов «Встречи на орбите» (Глава 4. Причаливание и стыковка).

В этой системе управления космонавт осуществляет регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности.

Наблюдение ПК космонавт ведет по оптическому прибору, установленному на АК. На ПК соосно с оптическим прибором установлена стыковочная мишень, которая состоит из выносного креста, отстоящего от основания мишени на 400 мм, и креста, нарисованного на основании стыковочной мишени. Номинальное положение к моменту касания - выносной крест должен накладываться на крест основания мишени и совпадать с перекрестием оптического прибора.

Управление движением вокруг центра масс космонавт осуществляет по углу рассогласования относительно линии визирования, который определяет визуально по отклонению изображения выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического прибора наблюдения внешней обстановки. Управление движением центра масс в плоскости, перпендикулярной линии визирования, космонавт производит по углу рассогласования, который определяет визуально по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно креста на ее основании.

При наличии рассогласований космонавт отклонениями ручек управления корректирует угловое положение вокруг центра масс и положение центра масс АК относительно линии визирования.

В процессе причаливания при отклонении ручки управления движением вокруг центра масс (РУО) контур управления АК автоматически обеспечивает набор скорости вращения вокруг центра масс, пропорциональной сигналу РУО. При постановке РУО в нейтральное положение выполняется автоматическое гашение угловой скорости вращения и в дальнейшем автоматическое поддержание угловой скорости вокруг центра масс в заданных пределах. Пассивный корабль автоматически стабилизируется относительно инерциальной системы координат.

Вследствие того что и стыковочная мишень на ПК и оптический прибор на АК достаточно далеко расположены от центров масс, то любое отклонение АК или ПК вокруг центра масс от линии визирования вызывает отклонение выносного креста относительно креста основания мишени и перекрестия оптического прибора. Равно как и смещение центра масс АК относительно линии визирования вызывает смещение выносного креста относительно перекрестия прибора наблюдения внешней обстановки и отклонение выносного креста относительно креста основания мишени.

Поэтому после каждого регулирования движения центра масс или вокруг центра масс неизбежно появляется рассогласование во взаимном положении крестов, что затрудняет выполнение ручного причаливания.

Этот недостаток усиливается при наличии запаздывания в тракте формирования изображения стыковочной мишени и запаздывания при передаче команд от ручек управления на исполнительные органы АК.

При управлении ориентацией угловая скорость вращения АК задается пропорционально углу отклонения РУО. И эта скорость поддерживается до возврата РУО в нейтральное положение. Запаздывание при представлении изображения стыковочной мишени космонавту, равно как и запаздывание при наборе и сбросе угловой скорости АК, неизбежно ведет к ошибкам управления - перерегулированию или недорегулированию. Как результат - дополнительные отклонения РУО уже для компенсации ошибок регулирования.

Техническим результатом изобретения являются повышение качества полуавтоматического управления причаливанием в условиях взаимосвязи каналов управления, наличия запаздываний в каналах передачи изображения стыковочной мишени и при передаче команд от ручек управления на АК.

Технический результат достигается тем, что в способ ручного управления причаливанием, включающий регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности, автоматическую ориентацию активного и пассивного кораблей, визуальное определение угла по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки, в отличие от известного автоматическую ориентацию активного корабля производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля, а управление движением центра масс активного корабля выполняют по углу отклонения активного корабля относительно поддерживаемой системы координат, который определяют визуально.

Технический результат достигается тем, что при ориентации активного корабля относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел, исключается необходимость управления ориентацией активного корабля в процессе причаливания, что уменьшает влияние взаимосвязи каналов управления движениями центра масс и вокруг центра масс. Отклонение выносного креста стыковочной мишени, а также любое расхождение крестов стыковочной мишени устраняется только движением центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК.

Наличие запаздывания при передаче изображения может существенно затруднить, а в принципе сделать невозможным выполнения причаливания в телеоператорном режиме. Ситуация усугубляется при наличии запаздывания при передаче команд от ручек управления, поэтому исключение необходимости регулировать ориентацию АК при причаливании уменьшает вероятность ошибочных действий космонавта.

Перевод АК в ориентацию относительно заданной системы координат должен выполняться по внешней команде (например, с пульта управления) после зависания (автоматического или ручного) напротив требуемого стыковочного узла ПК.

Поскольку движение АК вокруг центра масс вызывает расхождение крестов, то это влияние может быть сведено к минимуму выбором порогов срабатывания в системе ориентации АК. Например, пороговое значение по углам в системе ориентации АК при причаливании можно задать ±0.2 градуса, что не окажет принципиального влияния на промах в момент касания.

Поскольку величины управляющих ускорений в каналах управления в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, меньше, чем в каналах ориентации, то и запаздывание при передаче команд для регулирования движения центра масс сказывается в меньшей степени. Эффективность ускорений, используемых для коррекции бокового движения центра масс, увеличивается по мере уменьшения расстояния между АК и ПК и становится сравнимой с эффективностью ускорений вокруг центра масс с дальности 30-20 метров до касания. Введением импульсного включения исполнительных органов при коррекции движения центра масс можно снижать их эффективность на небольших расстояниях и, тем самым, уменьшать влияние запаздывания в канале передачи команд на АК.

Предлагаемый способ управления можно реализовать системой управления, используемой на модернизированных пилотируемых кораблях «Союз», оснащенных бортовой вычислительной машиной. Цифровая система управления этих кораблей обеспечивает автоматическую выставку и поддержание ориентированного положения АК в той же системе координат, например орбитальной, в которой ориентирован требуемый узел МКС. А по визуальному наблюдению МКС через оптический прибор ВСК космонавт может регулировать движение центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК. Отклонение от номинального положения космонавт определяет визуально по положению изображения выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия прибора.

Использование предлагаемого способа управления на пилотируемых кораблях упростит работу космонавта и, тем самым, повысит точность выполнения ручного причаливания.

Предлагаемый способ ручного управления может быть реализован и в телеоператорном режиме управления (ТОРУ) на беспилотных грузовых кораблях «Прогресс», оснащенных бортовой вычислительной машиной. Ручное управление кораблем «Прогресс» в ТОРУ также должно выполняться через ботовую вычислительную машину, в программном обеспечении которой должны быть такие же алгоритмы ручного управления, которые применяются на модернизированных пилотируемых кораблях «Союз».

В телеоператорном режиме управления грузовыми кораблями «Прогресс» (АК) телевизионная камера устанавливается на грузовом корабле, а получаемое изображение МКС и стыковочной мишени передается на МКС (ПК). Рабочее место космонавта оборудовано на МКС, и команды от ручки управления ориентацией (РУО) и ручки управления движением (РУД) передаются на исполнительные органы АК.

Влияние запаздывания в канале передачи изображения с АК на ПК можно исключить, установив телевизионную камеру на ПК, а на АК соосно с ней - стыковочную мишень. От варианта размещения визуальных средств действия космонавта не изменяются - при наличии отклонения изображения выносного креста стыковочной мишени от перекрестия телевизионной камеры отклонениями РУД, то есть, задавая движение центра масс АК в плоскости, перпендикулярной продольной оси АК, устранить рассогласования.

Телевизионная камера, устанавливаемая на пассивном корабле, будет служить весь срок полета пассивного корабля. Поскольку установка телевизионной камеры на АК необходима для контроля дальнего участка сближения и облета, то установка телевизионной камеры и на ПК обеспечит резервирование средств визуального наблюдения на наиболее опасном участке - при причаливании. Одновременно, манипулируя переключением телевизионных камер, можно улучшать наблюдаемость стыковочной мишени при засветке их Солнцем.

Способ полуавтоматического управления причаливанием, включающий регулирование скорости причаливания в зависимости от дальности, автоматическую ориентацию активного и пассивного кораблей, визуальное определение угла по отклонению выносного креста стыковочной мишени относительно перекрестия оптического средства наблюдения внешней обстановки, отличающийся тем, что автоматическую ориентацию активного корабля производят относительно той же системы координат, в которой ориентирован стыковочный узел пассивного корабля, а управление движением центра масс активного корабля выполняют по углу отклонения активного корабля относительно поддерживаемой системы координат, который определяют визуально.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 171-180 из 371.
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
Показаны записи 171-180 из 294.
20.10.2015
№216.013.84fb

Ионный двигатель

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В крупногабаритном ионном двигателе, содержащем заключенную в корпус газоразрядную камеру, включающую узел подачи рабочего тела, ионно-оптическую систему, состоящую из плазменного и ускоряющего электродов, закрепленных на наружной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565646
Дата охранного документа: 20.10.2015
27.10.2015
№216.013.87cf

Космический приемник-преобразователь лазерного излучения

Изобретение относится к области создания приемников-преобразователей на основе полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей для преобразования электромагнитной энергии лазерного излучения высокой плотности. Заявлена конструкция космического приемника-преобразователя лазерного излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566370
Дата охранного документа: 27.10.2015
27.10.2015
№216.013.87d8

Способ определения величины атмосферной рефракции в условиях космического полета

Заявляемое изобретение относится к навигационной технике, а именно к способу навигации космического аппарата (КА). Способ основан на измерении отклонения истинного и измеренного положения звезды, наблюдаемой сквозь земную атмосферу. Отклонение связано с атмосферной рефракцией. Для этого с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566379
Дата охранного документа: 27.10.2015
10.11.2015
№216.013.8e25

Способ зондирования верхней атмосферы

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для зондирования верхней атмосферы. Способ зондирования верхней атмосферы основан на измерении и прогнозировании орбиты космического аппарата (КА) и измерении физических параметров атмосферы. Прогнозируется время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567998
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8e49

Способ электролиза воды под давлением в электролизной системе

Изобретение относится к способу электролиза воды под давлением в электролизной системе, входящей в состав накопителей электроэнергии, работающих с замкнутым по воде рабочим циклом. Способ включает подачу постоянного напряжения от источника питания и воды, частичное разложение воды током в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568034
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8ebf

Способ определения скорости движения фронтальной части ледника с космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения скорости движения фронтальной части ледника. Сущность: определяют неподвижные характерные точки на склонах ледника. Осуществляют с космического аппарата съемку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568152
Дата охранного документа: 10.11.2015
10.11.2015
№216.013.8f12

Способ управления движением космического объекта после отделения от другого космического объекта

Изобретение относится к управлению движением космического объекта (КО), например пилотируемого КО, после его отделения от другого КО, например ракеты-носителя (РН). Разворот КО в требуемую ориентацию начинают в момент Δt, отсчитываемый от момента его отделения от другого КО (далее - РН)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568235
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f53

Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току

Использование: в области электротехники. Технический результат - повышение точности коммутации в условиях изменения температуры при снижении массы и габаритов коммутатора. Коммутатор напряжения с защитой от перегрузки по току содержит элемент И, последовательно соединенные электронный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568307
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f6f

Способ измерения дальности до объектов по их изображениям преимущественно в космосе

Изобретение относится к способам измерения дальности и линейных размеров объектов по их изображениям. Согласно способу измеряют размеры и координаты центра изображения объекта до и после перемещения средства наблюдения под углом к оптической оси. Определение дальности производят в зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568335
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
+ добавить свой РИД