×
19.01.2018
218.016.00b2

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002629647
Дата охранного документа
30.08.2017
Аннотация: Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает поворот панели СБ в положения, при которых рабочая поверхность СБ освещена Солнцем, измерение значений тока от СБ, сравнение определяемого параметра, характеризующего текущее состояние панели СБ, с задаваемыми значениями и контроль текущего состояния панели СБ по результатам сравнения. Дополнительно измеряют вектор направления на Солнце в связанной с КА системе координат, определяют угол выставки СБ в ее текущее дискретное положение, определяют текущие значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ, выполняют поворот СБ в не менее чем два выбранных дискретных положения СБ, измеряют значение тока от СБ. Состояние панели СБ оценивают по состоянию ее оптического защитного покрытия, характеризуемому текущим значением его абсолютного показателя преломления, определяемым по значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ и значениям тока. Техническим результатом изобретения является обеспечение оценки текущего значения абсолютного показателя преломления защитного покрытия 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.

Одной из составляющей контроля текущего состояния СБ КА является контроль основных электрических характеристик СБ - выходного тока, напряжения и мощности СБ. 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 контроля текущего состояния 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 используются измерения фактического выходного тока СБ под воздействием солнечного излучения, поступающего перпендикулярно рабочей поверхности СБ (Елисеев А.С. Техника космических полетов. Москва, «Машиностроение», 1983. стр. 190-194; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983. стр. 57; патент РФ №2353555 по заявке №2006131395/11, приоритет от 31.08.2006 - прототип), для чего разворачивают панели СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с направлением на Солнце и контроль текущего состояния панели СБ осуществляют по результатам сравнения измеренных значений тока с задаваемыми значениями - текущая эффективность СБ оценивается по отношению измеренных фактических выходных параметров СБ к их номинальным значениям - проектным или некоторым исходным значениям, например, на момент начала функционирования КА.

Выбор силы тока в качестве контролируемой выходной характеристики СБ вызван тем, что его сила является переменной величиной, напрямую зависит от состояния СБ в целом, а напряжение на СБ является достаточно стабильной величиной и определяется в основном физическими свойствами используемых для изготовления СБ фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), при этом режим работы ФЭП еще на стадии проектирования СБ задается таким образом, чтобы генерируемая мощность (как произведение силы тока и напряжения) была максимально возможной.

Данный способ обеспечивает контроль суммарной эффективности панели СБ в ходе полета КА. Меньшие значения фактических выходных токов от СБ по отношению к заданным проектным или исходным значениям означают «деградацию» СБ.

Способ-прототип имеет существенный недостаток - он не позволяет осуществлять контроль за текущим состоянием оптического защитного покрытия панели СБ, характеризуемого, в частности, текущим значением его абсолютного показателя преломления.

Контроль текущих значений параметров оптического защитного покрытия панели СБ, с одной стороны, позволяет оценить степень его изменения в ходе полета, с другой стороны, более точное знание текущих значений параметров состояния СБ (в частности, абсолютного показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ) необходимо для более точного моделирования функционирования СЭС КА в полете, например, для прогнозирования генерации тока СБ (данная задача является одной из важнейших на всех этапах планирования полета КА).

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение эффективности контроля состояния СЭС КА.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в выполнении оценки текущего состояния оптического защитного покрытия фотопреобразователей панели СБ по определяемому текущему значению его абсолютного показателя преломления.

Технический результат достигается тем, что в способе контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата, включающем поворот панели солнечной батареи в положения, при которых рабочая поверхность солнечной батареи освещена Солнцем, измерение значений тока от солнечной батареи, сравнение определяемого параметра, характеризующего текущее состояние панели солнечной батареи, с задаваемыми значениями и контроль текущего состояния панели солнечной батареи по результатам сравнения, дополнительно измеряют вектор направления на Солнце в связанной с космическим аппаратом системе координат и определяют угол выставки солнечной батареи в ее текущее дискретное положение, по которым определяют текущие значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи, выполняют поворот солнечной батареи в не менее чем два выбранных дискретных положения солнечной батареи, в каждом из выбранных дискретных положений солнечной батареи измеряют значение тока от солнечной батареи, и текущее состояние панели солнечной батареи оценивают по текущему состоянию ее оптического защитного покрытия, характеризуемому текущим значением его абсолютного показателя преломления, определяемым по значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи и значениям тока от солнечной батареи, полученным при каждом из выбранных дискретных положений солнечной батареи, при этом упомянутые дискретные положения солнечной батареи выбирают так, что в данных дискретных положениях значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи отстоят от 0° и 90° не менее чем на задаваемые значения, определяемые требованиям к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели солнечной батареи как контролируемого параметра, и значение угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи в одном из дискретных положений солнечной батареи отличается от значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи в другом дискретном положении солнечной батареи не менее чем на задаваемое значение, определяемое требованием к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия солнечной батареи как контролируемого параметра.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на представленном рисунке, на котором отображена схема освещения СБ солнечным светом с учетом и введены обозначения:

N - нормаль к рабочей поверхности СБ;

Si, i=1, 2 - вектора солнечного излучения в первом и втором дискретных положениях СБ соответственно;

A - внешняя (лицевая) поверхность (она же поверхность оптического защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей) СБ;

αi, i=1, 2 - углы падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей СБ в первом и втором дискретных положениях СБ соответственно;

B - внешняя (лицевая) поверхность фотоэлектрических преобразователей СБ;

Ci, i=1, 2 - вектора преломленного луча в первом и втором дискретных положениях СБ соответственно;

θi, i=1, 2 - углы преломления солнечного излучения оптическим защитным покрытием фотоэлектрических преобразователей панели СБ в первом и втором дискретных положениях СБ соответственно;

αMax, αMin - максимальное и минимальное значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей панели СБ соответственно;

Δα - угол между векторами солнечного излучения в первом и втором дискретных положениях СБ.

Поясним предложенные в способе действия.

На многих КА, например на международной космической станции (МКС), система управления положением СБ предусматривает выставку СБ в заданные дискретные положения, фиксированные в связанной с КА системе координат, а поворот СБ между данными положениями выполняется с заданной угловой скоростью вращения СБ. При этом для выполнения различных полетных операций предусмотрены различные режимы управления ориентаций СБ, в том числе режим автоматического наведения (отслеживания) СБ на Солнце и режим выставки СБ в заданное положение (такие положения выбираются из перечня упомянутых заданных дискретных положений СБ, фиксированных в связанной с КА системе координат). При этом в режиме автоматического наведения (отслеживания) СБ на Солнце система управления автоматически выбирает момент начала поворота СБ для перевода СБ из текущего фиксированного положения СБ в последующее.

Таким образом, в произвольный текущий момент времени СБ находится или в одном из фиксированных положений (в этом случае оно является текущим дискретным фиксированным положением СБ) или в процессе перехода между двумя дискретными фиксированными положениями. При этом в режиме автоматического наведения (отслеживания) СБ на Солнце моменты нахождения панели СБ в одном из дискретных положений определяются по измерениям текущей ориентации КА и измерениям положения Солнца путем определения моментов начала и окончания поворотов СБ с учетом логики автоматического управления СБ в данном режиме.

В предложенном техническом решении для решения поставленной задачи измеряют вектор направления на Солнце в связанной с КА системе координат и определяют угол выставки СБ в ее текущее дискретное положение. По данным параметром определяют текущие значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ.

Угол а падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ определяют как угол между линиями нормали к рабочей поверхности СБ и вектора солнечного излучения.

Выполняют поворот СБ в не менее чем два выбранных дискретных положения СБ.

Данные дискретные положения СБ выбирают таким образом, что в данных положениях выполнены следующие условия:

- значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ отстоят от 0° и 90° не менее чем на задаваемые значения, определяемые требованиям к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ как контролируемого параметра;

- значение угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ в одном дискретном положении СБ отличается от значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ в другом дискретном положении СБ не менее чем на задаваемое значение, определяемое требованием к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия СБ как контролируемого параметра.

Перечисленные условия реализуется тем, что:

- значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ отстоят от 0° не менее чем на задаваемое значение αMin определяемое требованиям к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ как контролируемого параметра;

- значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ отстоят от 90° не менее чем на задаваемое значение 90°-αMax, определяемое требованиям к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ как контролируемого параметра;

- значение угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ в одном дискретном положении СБ отличается от значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ в другом дискретном положении СБ не менее чем на задаваемое значение Δα, определяемое требованием к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия СБ как контролируемого параметра.

В каждом из выбранных дискретных положений солнечной батареи измеряют значение тока от СБ.

Текущее состояние СБ оценивают по текущему состоянию ее оптического защитного покрытия, которое характеризуется текущим значением его абсолютного показателя преломления. При этом абсолютный показатель преломления определяется по значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ и значениям тока от СБ, полученным при вышеописанных дискретных положениях СБ.

Ниже приведем примеры соотношений для определения значения абсолютного показателя преломления защитного покрытия по получаемым значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ и значениям тока от СБ.

Влияние оптического защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей (фотоэлементов) панели СБ на генерацию тока заключается в том, что оно преломляет и частично отражает солнечное излучение, поступающее на фотоэлементы панели СБ.

Рассмотрим свет, падающий на границу раздела двух сред: космического вакуума и защитного покрытия СБ (обозначаем k - абсолютный показатель преломления оптического защитного покрытия).

Часть света отражается от границы раздела сред, а часть света проходит через границу, испытывая преломление. Суммарная энергия отраженного и преломленного луча в точности равна энергии падающего луча, но соотношение интенсивностей этих лучей зависит от разницы показателей преломления сред, угла падения и поляризации падающего луча. Поляризация является параллельной, если вектор электрического поля E лежит в плоскости падающего луча и нормали к границе раздела сред, в противном случае поляризация является перпендикулярной.

Угол θ преломления солнечного излучения оптическим защитным покрытием фотоэлектрических преобразователей СБ определяют как угол между линиями нормали к рабочей поверхности СБ и вектора преломленного луча.

Согласно формуле Френеля угол падения луча α и угол преломления θ связаны уравнениями

Отражательная способность границы раздела сред для лучей с параллельной и перпендикулярной поляризацией и и пропускательная способность границы раздела сред для лучей с параллельной и перпендикулярной поляризацией и описывается выражениями (Бусурин В.И., Носов Ю.Р. Волоконно-оптические датчики: физические основы, вопросы расчета и применения, Энергоатомиздат, 1990; Сивухин Д.В. Общий курс физики. Оптика. Наука, 1980, Годжаев Н.М. Оптика, Высшая школа, 1977)

Для луча, падающего нормально к границе раздела, перпендикулярная и параллельная компоненты совпадают и определяются выражениями

Считаем, что СБ освещается естественным солнечным светом, который представляет собой суммарное электромагнитное излучение множества атомов, которые излучают световые волны независимо друг от друга. Поэтому световая волна, излучаемая Солнцем, характеризуется всевозможными равновероятными колебаниями светового вектора. В данном случае равномерное распределение векторов Е объясняется большим числом атомарных излучателей, а равенство амплитудных значений векторов E - одинаковой (в среднем) интенсивностью излучения каждого из атомов. Тогда средняя отражательная и пропускательная способность границы сред описываются выражениями

Ток IN от СБ под воздействием солнечного излучения N перпендикулярно ее рабочей поверхности и текущий ток I от СБ под воздействием солнечного излучения, поступающего в общем случае под произвольным углом к ее рабочей поверхности, с учетом угла падения Солнечного излучения на рабочую поверхность СБ (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) и с учетом вышеописанной пропускательной способности оптического защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей СБ связаны соотношениями

Соотношения (6) эквивалентны, поскольку T=1-R.

Подставляя (3)÷(5) в (6) получим соотношения для определения R, Т и IN:

Соотношения (7) и (8) эквиваленты.

Используя соотношения (7) и (8) для каждого i-го дискретного положения СБ можно записать:

где αi - угол падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей СБ в i-м дискретном положении СБ;

θi - угол преломления солнечного излучения оптическим защитным покрытием фотоэлектрических преобразователей панели СБ в i-м дискретном положении СБ,

;

Ii - значение тока от СБ в i-м дискретном положении СБ.

- расчетное значение тока от СБ, соответствующее воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, получаемое по формулам (7), (8) в i-м дискретном положении СБ.

В случае двух дискретных положений СБ приравниваем правые части (9) или (10), получаемые для разных дискретных положений СБ, и формулируем соотношения для определения k:

или

Решение уравнений (11), (12) относительно k выполняем методом последовательных приближений, при этом за начальное значение k можно принять номинальное (проектное) значение абсолютного показателя преломления оптического защитного покрытия СБ.

В общем случае - при выполнении описанных операций в более чем двух дискретных положениях СБ - определение k осуществляем путем определения искомого значения k и определяемой константы , доставляющих минимум функционалу, составленному из разностей левых и правых частей (9) или (10):

минимизируем

где Определяемая константа является средним значением тока от СБ, соответствующим воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, получаемым по результатам измерений, выполненных во всех дискретных положениях СБ.

Выбор дискретных положений СБ для выполнения описанных измерений осуществляется вышеописанным образом, при этом выбор значений задаваемых параметров , и осуществляется исходя из требования к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ как контролируемого параметра. Данные ограничения определяются тем, что при значениях α=0°, α=90° и в случае Δα=0° (что соответствует равенству углов α12) уравнения (11), (12), (13) вырождаются и определить текущие значения показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ по предлагаемой методике не представляется возможным.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

При эксплуатации в открытом космосе СБ подвергаются воздействию факторов открытого космического пространства - ударам частиц, движущихся в открытом космосе, и воздействию всевозможных типов излучения. Одним из результатов такого воздействия является изменение состояния оптического защитного покрытия панели СБ. При этом основным параметром, характеризующим текущее состояние оптического защитного покрытия, является текущее значение его абсолютного показателя преломления.

Предлагаемое техническое решение позволяет обеспечить выполнение оперативной оценки состояния оптического защитного покрытия фотоэлектрических преобразователей панели СБ по определяемому текущему значению его абсолютного показателя преломления.

Предлагаемый способ, с одной стороны, позволяет оперативно оценивать степень изменения абсолютного показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ в ходе полета КА, с другой стороны, знание текущих значений параметров состояния СБ (в том числе абсолютного показателя преломления оптического защитного покрытия панели СБ) необходимо для более точного моделирования функционирования СЭС КА в полете, например, для прогнозирования генерации тока СБ при решении различных задач управления полета КА.

Таким образом, получаемый технический эффект повышает эффективность контроля состояния СЭС КА.

Данный технический результат достигается путем измерения вектора направления на Солнце в связанной с КА системе координат, определения углов выставки СБ в текущие дискретные положения, определения текущих значений угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия СБ, выполнения поворота СБ в не менее чем два выбранных дискретных положения СБ, измерения значений тока от СБ в выбранных дискретных положениях СБ, применения предложенных условий и ограничений, предъявляемых к упомянутым дискретным положениям СБ, выполнения оценки текущего состояния панели СБ по текущему состоянию ее оптического защитного покрытия, характеризуемому текущим значением его абсолютного показателя преломления, и определения текущего значения абсолютного показателя преломления оптического защитного покрытия СБ по значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия и значениям тока от СБ, полученным в выбранных дискретных положениях СБ, по предлагаемым соотношениям.

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 контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата, включающий поворот панели солнечной батареи в положения, при которых рабочая поверхность солнечной батареи освещена Солнцем, измерение значений тока от солнечной батареи, сравнение определяемого параметра, характеризующего текущее состояние панели солнечной батареи, с задаваемыми значениями и контроль текущего состояния панели солнечной батареи по результатам сравнения, отличающийся тем, что дополнительно измеряют вектор направления на Солнце в связанной с космическим аппаратом системе координат и определяют угол выставки солнечной батареи в ее текущее дискретное положение, по которым определяют текущие значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи, выполняют поворот солнечной батареи в не менее чем два выбранных дискретных положения солнечной батареи, в каждом из выбранных дискретных положений солнечной батареи измеряют значение тока от солнечной батареи и текущее состояние панели солнечной батареи оценивают по текущему состоянию ее оптического защитного покрытия, характеризуемому текущим значением его абсолютного показателя преломления, определяемым по значениям угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи и значениям тока от солнечной батареи, полученным при каждом из выбранных дискретных положений солнечной батареи, при этом упомянутые дискретные положения солнечной батареи выбирают так, что в данных дискретных положениях значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи отстоят от 0° и 90° не менее чем на задаваемые значения, определяемые требованиям к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия панели солнечной батареи как контролируемого параметра, и значение угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи в одном из дискретных положений солнечной батареи отличается от значения угла падения солнечного излучения на поверхность защитного покрытия солнечной батареи в другом дискретном положении солнечной батареи не менее чем на задаваемое значение, определяемое требованием к точности определения показателя преломления оптического защитного покрытия солнечной батареи как контролируемого параметра.
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАНЕЛИ 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