×
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 291-300 из 379.
17.02.2018
№218.016.2bb6

Способ определения параметров движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения параметров движения фронтальной части ледника. Сущность: с космического аппарата выполняют съемку ледника и неподвижных характерных наземных точек в моменты, взятые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643224
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
20.02.2019
№219.016.bd12

Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току

Изобретение относится к области электронной техники и может быть использовано в коммутируемых источниках питания с защитой блока нагрузки от перегрузки по току. Коммутатор напряжения с защитой блока нагрузки от перегрузки по току содержит электронный ключ, который через датчик тока нагрузки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02242831
Дата охранного документа: 20.12.2004
20.02.2019
№219.016.be4a

Устройство деления потока жидкости

Изобретение относится к машиностроению и предназначено для использования в системах терморегулирования изделий авиационной и космической техники, а также и в других областях техники. Устройство деления потока жидкости содержит корпус с расточкой, одним входным патрубком и двумя выходными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002342582
Дата охранного документа: 27.12.2008
20.02.2019
№219.016.be53

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА). Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой, два охватывающих глобус кольца, первое из которых закреплено над точками полюсов глобуса с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346241
Дата охранного документа: 10.02.2009
20.02.2019
№219.016.bf8e

Способ определения альбедо земли

Изобретение относится к космической технике. Способ включает последовательное размещение над отражающей поверхностью не менее чем в двух пространственных положениях чувствительной к регистрируемой радиации аппаратуры и определение моментов нахождения Солнца в зенитной области над снабженным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351919
Дата охранного документа: 10.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf99

Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления

Изобретение относится к области космической техники, к системам электроснабжения космических аппаратов, и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей. Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата включает измерение угла между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353555
Дата охранного документа: 27.04.2009
20.02.2019
№219.016.bf9d

Аварийно-спасательный скафандр космонавта для транспортного средства

Изобретение относится к аварийно-спасательному космическому скафандру мягкого типа. Согласно изобретению скафандр содержит внешнюю силовую и внутреннюю герметичную оболочки, герметизируемый вход в эти оболочки, шлем с остеклением, регулятор давления, объединенный разъем коммуникаций...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353561
Дата охранного документа: 27.04.2009
20.02.2019
№219.016.c038

Система наддува топливных баков

Изобретение относится к космической технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации реактивных двигательных установок (РДУ) космических летательных аппаратов (КЛА). В системе наддува топливных баков в каждую пневмомагистраль после газовых редукторов введены два параллельно включенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339835
Дата охранного документа: 27.11.2008
20.02.2019
№219.016.c05f

Способ диагностики нерастворенных газовых включений в заправленных рабочими телами гидравлических системах космических аппаратов

Изобретение относится к космической технике и предназначено для использования, преимущественно, в гидравлических системах терморегулирования пилотируемых космических аппаратов в ходе орбитального полета. Предлагаемый способ включает предварительную разгрузку рабочего тела (РТ) системы от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304072
Дата охранного документа: 10.08.2007
Показаны записи 291-300 из 353.
20.01.2018
№218.016.1e4e

Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к космической технике. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА) включает ориентацию рабочей поверхности СБ на Солнце, измерение значений тока от СБ, контроль текущего состояния СБ по результатам сравнения текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640937
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.1eb2

Способ определения временной привязки телеметрических измерений с космического аппарата

Изобретение относится к методам слежения за полётом космического аппарата (КА), на борту которого возникают магнитные помехи. Способ включает генерацию на борту КА временных меток и передачу их вместе с телеметрическими данными на наземный приемный пункт. При этом измеряют параметры орбиты КА и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641024
Дата охранного документа: 15.01.2018
13.02.2018
№218.016.231a

Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, и способ испытания на стенде электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде

Изобретение относится к области электроракетных двигателей (ЭРД), в частности к стендам для их испытаний на рабочем теле иоде. Стенд для испытания электроракетного двигателя, работающего на рабочем теле иоде, состоящий из вакуумной камеры, системы вакуумирования, электроракетного двигателя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641983
Дата охранного документа: 23.01.2018
13.02.2018
№218.016.2438

Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите космического аппарата

Предложенный способ относится к области дистанционного мониторинга природных процессов, в частности роста и движения ледников. Способ определения положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите КА включает определение текущих параметров орбиты, съемку с КА ледника и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642544
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2674

Способ контроля положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите космического аппарата

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов. Способ контроля положения фронтальной части ледника с находящегося на околокруговой орбите космического аппарата (КА) включает определение текущих параметров орбиты, съемку с КА ледника и неподвижных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644039
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2bb6

Способ определения параметров движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для определения параметров движения фронтальной части ледника. Сущность: с космического аппарата выполняют съемку ледника и неподвижных характерных наземных точек в моменты, взятые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643224
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.31f7

Способ контроля телеметрической информации

Изобретение относится к технологиям многопараметрического контроля телеметрической информации. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств контроля телеметрической информации. Предложен способ контроля телеметрической информации. Способ основан на сравнении реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645267
Дата охранного документа: 19.02.2018
10.05.2018
№218.016.479b

Способ контроля движения наблюдаемого с космического аппарата ледника

Изобретение относится к области дистанционного мониторинга опасных природных процессов и может быть использовано для контроля движения ледника относительно наземного объекта, столкновение с которым с вероятностью приведет к катастрофическим последствиям. Сущность: выполняют съемку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650779
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.4ef1

Способ контроля действий находящегося на борту космического аппарата космонавта

Изобретение относится к управлению космическим аппаратом (КА) с участием космонавта (К). Способ включает определение параметров местоположения К, их сравнение с задаваемыми параметрами и формирование команд К. При этом измеряют параметры текущего положения и ориентации головы К относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652721
Дата охранного документа: 28.04.2018
18.05.2018
№218.016.50e7

Способ контроля готовности космонавта к выполнению полетных операций

Изобретение относится к методам обучения экипажей космических аппаратов. Способ включает воспроизведение заданий одному или нескольким космонавтам (К), регистрацию параметров, характеризующих выполнение К заданий, сравнение полученных данных с задаваемыми значениями и определение уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653219
Дата охранного документа: 07.05.2018
+ добавить свой РИД