×
25.08.2017
217.015.d2ff

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002621816
Дата охранного документа
07.06.2017
Аннотация: Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ), имеющих положительную выходную мощность своей тыльной поверхности. Способ включает измерение высоты (Н) околокруговой орбиты КА и угол (ε) между направлением на Солнце и геоцентрическим радиус-вектором КА. При нахождении ε в определенном интервале, зависящем от Н, от углов (,) полураствора зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ и от максимального значения угла () между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце, - разворачивают СБ в положение, при котором излучение Земли поступает на СБ вне указанных зон чувствительности. Это положение отвечает совмещению указанной нормали с плоскостью, содержащей направление на Солнце и радиус-вектор КА. При этом угол (ρ) между этой нормалью и радиус-вектором КА лежит в интервале, зависящем от ε, ,, , Н и угла (γ) между направлениями от КА в надир и на ближайшую к КА точку терминатора. В данном положении измеряют напряжение, ток и выходную мощность СБ с учетом углов ε и ρ. Технический результат состоит в минимизации влияния излучения Земли при определении выходной мощности СБ. 1 ил.

Изобретение относится к области космической техники, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА), и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей (СБ) СЭС КА.

Основной электрической характеристикой СБ является выходная мощность СБ (эта мощность отличается от текущей действительной выходной мощности, зависящей от нагрузки и влияния окружающей среды). На стадии проектирования и изготовления СБ осуществляется теоретический расчет выходных параметров СБ, который может быть основан на методе перемещений вольт-амперной характеристики, учитывающем различные влияния окружающей среды и параметров нагрузки на характеристики СБ (Система электроснабжения КА. Техническое описание. 300ГК.20Ю. 0000-АТО. РКК «Энергия», 1998; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва. Энергоатомиздат. 1983. Стр. 49, 54).

Недостаток указанного способа определения выходной мощности СБ заключается в том, что используемые в расчетах модели факторов космического полета имеют ограниченную точность, что не позволяет получить достоверные данные о реальных характеристиках СБ в полете, учитывающих процесс «деградации» СБ.

Для контроля фактических характеристик СБ в полете проводятся специальные полетные операции - сеансы оценки эффективности СБ, в которых осуществляется измерение фактической выходной мощности СБ под воздействием солнечного излучения, поступающего перпендикулярно рабочей поверхности СБ (против нормали к рабочей поверхности СБ), при этом текущая эффективность СБ оценивается как отношение измеренной фактической выходной мощности СБ (текущей максимальной выходной мощности СБ) к ее номинальному значению - проектному или некоторому исходному значению (например, на момент начала функционирования КА).

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата (Патент РФ №2353555 по заявке №2006131395/11, приоритет от 31.08.2006), согласно которому разворачивают панели СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с направлением на Солнце, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА, на витках, на которых значение угла, равное 180° за вычетом суммы угла полураствора видимого с КА диска Земли, и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ, превышает измеренный выше угол, измеряют угол возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли, измеряют значения напряжения и тока от СБ и максимальную выходную мощность двусторонних СБ и СБ, имеющих положительную выходную мощность их тыльной поверхности, определяют как произведение значений напряжения и тока от СБ, измеренных в моменты, в которые отраженное от Земли излучение поступает на панели СБ с их торцевой стороны, определяемые из условия равенства значений угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности панелей СБ, а максимальную выходную мощность односторонних СБ определяют как произведение значений напряжения и тока от СБ, измеренных в моменты, в которые отраженное от Земли излучение поступает на панели СБ с их торцевой или тыльной сторон, определяемые из условия равенства или превышения значением угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ.

Способ-прототип минимизирует поступление отраженного от Земли излучения на рабочую поверхность панели СБ за счет наведения нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце в момент равенства значений угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ (или превышения первого угла над вторым), чем уменьшается влияние отраженного от Земли излучения на определение выходной мощности СБ.

Способ-прототип имеет существенный недостаток - он не позволяет в максимальной степени уменьшить (вплоть до исключения) поступление уходящего от Земли излучения на тыльную поверхность СБ, что оказывает существенное негативное влияние на решение задачи определения выходной мощности и последующей оценки эффективности СБ, имеющих положительную выходную мощность тыльной поверхности СБ.

Действительно, при наведении нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце в момент равенства значений угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ (обозначаем его как ) значение угла между нормалью к тыльной поверхности СБ и направлением в надир составляет величину 180°-Q-, где Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли, что соответствует тому, что, например, при угле полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ =85° и высоте околокруговой орбиты КА 350 км (высота орбиты таких КА, как ТПК «Союз», ТГК «Прогресс», международной космической станции, для такой высоты орбиты значение угла полураствора видимого с КА диска Земли Q≈71,4°) нормаль к тыльной поверхности СБ отстоит от направления в надир на угол ≈23,5° - т.е. нормаль к тыльной поверхности СБ направлена на освещенную Солнцем подстилающую земную поверхность, причем высота Солнца в точке пересечения направления нормали к тыльной поверхности СБ с подстилающей земной поверхностью составляет ≈65°. Таким образом, уходящее от подстилающей земной поверхности излучение поступает на тыльную поверхность СБ, воспринимается СБ для генерации тока, что вносит неопределенность в решение задачи определения выходной мощности и последующей оценки эффективности СБ, имеющих положительную выходную мощность тыльной поверхности СБ.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является увеличение точности определения выходной мощности и оценки текущей эффективности СБ.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в минимизации (исключении) влияния уходящего от Земли излучения при определении выходной мощности и оценке текущей эффективности СБ.

Технический результат достигается тем, что в способе определения выходной мощности солнечной батареи КА, включающем разворот панели солнечной батареи, имеющей положительную выходную мощность своей тыльной поверхности, относительно направления на Солнце, измерение значений напряжения и тока от солнечной батареи и определение выходной мощности солнечной батареи по измеренным значениям напряжения и тока дополнительно измеряют высоту Н околокруговой орбиты КА, измеряют угол ε между направлением на Солнце и радиус-вектором КА, при значениях измеренного угла, находящихся в интервале , где

,

Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли;

R - радиус Земли;

, - углы полураствора зон чувствительности рабочей и тыльной поверхности солнечной батареи соответственно;

- задаваемое максимальное значение угла между нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и направлением на Солнце, разворачивают солнечную батарею в положение, при котором уходящее от Земли излучение поступает на солнечную батарею вне зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей солнечной батареи, определяемое из условия совмещения нормали к рабочей поверхности солнечной батареи с плоскостью, образованной направлением на Солнце и радиус-вектором КА, при нахождении значения угла ρ между нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и радиус-вектором КА в интервале , где

γ - угол между направлениями от КА в надир и на ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли,

после чего измеряют значения напряжения U и тока I от солнечной батареи и выходную мощность солнечной батареи, соответствующую воздействию солнечного излучения перпендикулярно ее рабочей поверхности, определяют по соотношению .

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг. 1, на которой представлена предлагаемая схема ориентации СБ и введены обозначения:

Р - СБ КА;

N - нормаль к рабочей поверхности СБ;

S - вектор направления на Солнце;

О - центр Земли;

ОР - радиус-вектор КА;

R - радиус Земли;

Н - высота околокруговой орбиты КА;

D1D2 - линия видимого с КА горизонта Земли;

Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли;

ε - угол между направлением на Солнце и радиус-вектором КА;

, - углы полураствора зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ соответственно;

- задаваемое максимальное значение угла между нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и направлением на Солнце;

ρ - угол между нормалью к рабочей поверхности СБ и радиус-вектором КА;

B1D1B0 - видимая с КА освещенная Солнцем поверхность Земли;

B1D2B0 - видимая с КА теневая поверхность Земли;

В1В0 - линия границы между видимой с КА освещенной Солнцем частью поверхности Земли и видимой с КА теневой частью поверхности Земли;

B1 - ближайшая к КА точка границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли;

γ - угол между направлениями от КА в надир и на ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку B1);

ϕ - угол между радиус-вектором КА и направлением на ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку B1);

В0 - максимально удаленная от КА точка видимой с КА границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли;

A1A2 - линия пересечения границы зоны чувствительности тыльной поверхности СБ с поверхностью Земли;

A1 - ближайшая к КА точка линии пересечения границы зоны чувствительности тыльной поверхности СБ с поверхностью Земли;

B1B2 - линия пересечения границы зоны чувствительности тыльной поверхности СБ с поверхностью Земли, построенная для положения СБ, при котором граница зоны чувствительности тыльной поверхности СБ проходит через ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку B1).

КВ0 - линия пересечения границы зоны чувствительности тыльной поверхности СБ с поверхностью Земли, построенная для положения СБ, при котором граница зоны чувствительности тыльной поверхности СБ проходит через максимально удаленную от КА точку видимой с КА границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку В0).

Поясним предложенные в способе действия.

Используем понятия зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей панели СБ - областей, определяемых конструктивными особенностями элементов СБ, при освещении со стороны которых СБ способна вырабатывать электрический ток. При освещении поверхностей панели СБ извне данных областей ток от СБ отсутствует или пренебрежительно мал. Данные зоны задаем углами полураствора зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ и соответственно.

Для решения поставленной задачи в предложенном техническом решении выполнят разворот СБ в положение, в котором нормаль к рабочей поверхности СБ N лежит в плоскости, образованной направлением на Солнце и радиус-вектором КА, и выставлена под углом к вектору направления на Солнце S, при этом значение угла между N и S задают таким образом, что уходящее от Земли излучение поступает на СБ вне зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ. При этом для обеспечения необходимого уровня прихода электроэнергии от СБ требуют, чтобы значение угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце не превышало некоторое задаваемое значение .

Непосредственно после выхода КА из тени Земли на освещенную часть орбиты и непосредственно перед входом КА в тень Земли уходящее от Земли излучение (излучение от области B1D1B0) поступает на СБ КА. При этом видимый с КА угловой размер этой области, определяемый углом ∠B1PD1, зависит значения угла ε между направлением на Солнце и радиус-вектором КА.

Значение угла ε, при котором при значении угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце равным зона чувствительности рабочей поверхности СБ касается видимого с КА освещенного горизонта Земли (в этом случае совпадают направления PC и PD1), составляет . Это значение является максимальным значением угла ε, при котором возможно выполнить разворот СБ в требуемое описанное выше положение.

Обозначаем как значение угла ε, при котором значение угла ∠B1PD1 равно значению угла между зонами чувствительности поверхностей панели СБ ∠A1PC (в этом случае совпадают направления PC и PD1 и совпадают направления PB1 и PA1). Значение определяется соотношением

где Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли,

R - радиус Земли.

Значение является минимальным значением угла ε, при котором возможно выполнить разворот СБ в требуемое описанное выше положение. Соотношение (1) получается из (2) и соотношений:

Соотношение (1) верно для СБ, для которых угол между зонами чувствительности поверхностей панели СБ∠A1PC не превышает Q:

что соответствует значению ≥90°. Например, при высоте околокруговой орбиты КА 350 км угол полураствора видимого с КА диска Земли Q≈71,4° и данное условие выполняется, в частности, при .

В предлагаемом техническом решении осуществляют измерение высоты Н околокруговой орбиты КА и осуществляют измерение угла ε между направлением на Солнце и радиус-вектором КА.

При значениях угла ε, находящихся в интервале , выполняют разворот СБ в положение, при котором уходящее от Земли излучение поступает на СБ вне зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ. Данное положение СБ определяется следующими условиями:

- нормаль к рабочей поверхности СБ лежит в плоскости, образованной направлением на Солнце и радиус-вектором КА,

- значение угла ρ между нормалью к рабочей поверхности СБ и радиус-вектором КА находится в интервале

где γ - угол между направлениями от КА в надир и на ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли - находится как решение уравнения

Уравнение (8) после подстановки выражения (2) принимает вид

Максимальное значение угла ρ в интервале (7) составляет и соответствует положению СБ, при котором совпадают направления PC и PD1.

Минимальное значение угла ρ в интервале (7) выбирается как максимум из значений и .

Значение является минимальным значением угла ρ, при котором значение угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце не превышает значение .

Значение - γ является значением угла ρ, при котором граница зоны чувствительности тыльной поверхности СБ проходит через ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку В1), что соответствует положению СБ, при котором совпадают направления PA1 и PB1. Уравнение (9) для нахождения значения угла γ получается из соотношений (2)÷(6) и решается, например, методом последовательных приближений.

При описанном положении СБ излучение от видимой с КА освещенной Солнцем поверхности Земли поступает на СБ вне зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ - поступает со стороны угла между зонами чувствительности поверхностей панели СБ ∠A1PC.

Некоторая особенность возникает в случае, когда СБ занимает положение, при котором граница зоны чувствительности тыльной поверхности СБ проходит через ближайшую к КА точку границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку B1). При таком положении СБ точка А1 совмещена с точкой B1 и угол между направлением нормали к тыльной поверхности панели СБ и направлением PB1 равен . В этом случае на края зоны чувствительности тыльной поверхности СБ поступает излучение от узкой освещенной Солнцем области земной поверхности, расположенной вдоль линии границы между видимой с КА освещенной Солнцем частью поверхности Земли и видимой с КА теневой частью поверхности Земли (вдоль линии B1B0) - данная область показана на фиг. 1 как область B0B1B2. Поступлением данного излучения на СБ можно пренебречь исходя из следующих соображений:

1) размеры данной области B0B1B2 пренебрежительно малы. Например, для околокруговой орбиты КА 350 км (орбита ТПК «Союз», ТГК «Прогресс», МКС) угол полураствора видимого с КА диска Земли Q≈71,4°, что соответствует тому, что угловой размер видимого с КА диска Земли, измеренный из центра Земли, составляет достаточно небольшую величину ∠D1OD2≈37,2°, при которой видимую с КА подстилающую поверхность можно считать практически плоской поверхностью, на которой линии B1B2 и B1B0 практически совпадают;

2) интенсивность излучения от данной области B0B1B2 пренебрежительно мала ввиду того, что данная область слабо освещена Солнцем (Солнце освещает ее практически по касательной);

3) излучение от данной области В0В1В2 поступает на край зоны чувствительности тыльной поверхности СБ и, соответственно, вносит пренебрежительно малый вклад в генерацию тока СБ.

Однако, при необходимости, можно полностью исключить возможность возникновения данного случая путем формального увеличения зоны чувствительности тыльной поверхности СБ - использования вместо значения увеличенное значение +Δ, где поправка Δ=∠KPB1 рассчитывается исходя из условия прохождения границы зоны чувствительности тыльной поверхности СБ через максимально удаленную от КА точку видимой с КА границы между освещенной Солнцем и теневой частями поверхности Земли (точку В0).

После выполнения разворота и выставки СБ в описанное положение относительно направления на Солнце и Земли выполняют измерения значений напряжения U и тока I от СБ.

Поскольку текущий ток I от СБ определятся выражением (см. Грилихес В.А., Орлов П.П., Попов Л.Б. Солнечная энергия и космические полеты. Москва. Наука, 1984, стр. 109; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983, стр. 57)

,

где IMAX - максимальный ток, вырабатываемый при ориентации освещенной рабочей поверхности панели СБ перпендикулярно солнечным лучам;

α - угол между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ.

то , и с учетом того, что угол между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ α=ε-ρ, выходную мощность СБ, соответствующую воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, определяют по соотношению .

Например, при значениях угла между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ α=ε-ρ=30° (cos(ε-ρ)=0,866) и α=ε-ρ=60° (cos(ε-ρ)=0,5) значение выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, равно, соответственно, и .

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое техническое решение позволяет минимизировать (исключить) влияние уходящего от Земли излучения при определении выходной мощности и оценке текущей эффективности СБ путем минимизации (исключения) поступления уходящего от подстилающей земной поверхности излучения в зону чувствительности тыльной поверхности СБ при обеспечении необходимого уровня освещенности Солнцем рабочей поверхности СБ.

Данный технический результат достигается путем выставки СБ КА в специальные положения, при которых излучение от видимой с КА освещенной поверхности Земли поступает на СБ вне зон чувствительности рабочей и тыльной поверхностей СБ. Этим минимизируется (исключается) недостаточно точно прогнозируемое увеличение текущих значений тока от СБ, получаемое за счет поступления на СБ уходящего от Земли излучения, и, следовательно, увеличивается точность определения искомой выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, и получаемых на ее основе оценок текущей эффективности СБ.

Указанный технический эффект достигается за счет измерения предложенных орбитальных параметров, проверки выполнения связанных с ними условий, выполнения в моменты удовлетворения проверяемых условий разворота СБ относительно Солнца и Земли в предложенные положения, измерения напряжения и тока в предложенной ориентации СБ и определения выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, по измеренных параметрам и по предложенному соотношению.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 379.
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
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
10.04.2016
№216.015.3021

Устройство для мажоритарного выбора сигналов (3 варианта)

Изобретение относится к области построения высоконадежных резервированных устройств и систем. Технический результат заключается в повышении надежности за счет формирования сигналов неисправности каждого канала (блока с число-импульсным выходом) и интегрировании сигнала неисправности каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580791
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3034

Способ разгрузки силовых гироскопов космического аппарата с создаваемым магнитным моментом

Изобретение относится к управлению угловым движением космических аппаратов. Для разгрузки системы силовых гироскопов от накопленного кинетического момента используют токовые контуры фазированной антенной решетки (ФАР). По магнитным моментам этих контуров определяют суммарное значение магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580593
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30ad

Устройство формирования сигналов управления (2 варианта)

Предлагаемая группа изобретений относится к области электронной техники и может быть использована в системах управления, где требуется высокая надежность выполнения заданного режима, например, в системах управления космическими аппаратами, в авиационной технике и в других системах. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580476
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.319b

Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части (2 варианта)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при подготовке к старту ракеты космического назначения (РКН). Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части содержит побудитель расхода газового компонента, газовод, фильтр, рассекатель потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580602
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3212

Спасательный модуль

Изобретение относится к спасательной технике. Спасательный модуль включает жесткий корпус с носовой и кормовой частями, внутренней камерой, закрепленный на жестком корпусе салон с такелажным устройством. Он снабжен раскладываемыми опорами для установки на сушу. Жесткий корпус выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580592
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 181-190 из 353.
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
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД