×
09.06.2018
218.016.5b10

СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БЕСТЕНЕВЫХ ОРБИТАХ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002655561
Дата охранного документа
28.05.2018
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к эксплуатации солнечных батарей (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает ориентацию нормали к рабочей поверхности СБ на Солнце (под углом α) и измерение тока СБ. На последовательных витках орбиты измеряют угол β между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА на моменты прохождения противосолнечной точки витков. Определяют изменение Δβ угла β за виток. Измеряют ток СБ в моменты, выбираемые из условия минимизации угла α в интервале между граничными точками фиксированных разворотов СБ. Эти точки суть ближайшие к противосолнечным точкам витков, на которых выполнено некоторое условие, зависящее от β, Δβ, видимых с КА угловых полурастворов дисков Земли и Солнца, а также угла возвышения верхней границы атмосферы над горизонтом. В эти же моменты определяют угол α и расстояние от Земли до Солнца, вычисляя по ним некоторый контрольный параметр и сравнивая его со значениями на предыдущих витках. Повторяют описанные действия, контролируя производительность СБ с учётом данного сравнения. Технический результат состоит в минимизации влияния подсветки от Земли на указанный контроль. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

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 составляющих контроля производительности 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 производительности 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, генерируемого фотоэлектрическими преобразователями (ФЭП) под воздействием солнечного излучения, при этом панели СБ выставлены таким образом, чтобы световой поток поступал 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 текущей производительности 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, измеренным на предыдущих этапах полета.

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, 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 СБ по отношению к заданным проектным или исходным значениям означают «деградацию» СБ. При этом особым случаем является этап эксплуатации КА, когда КА находится на солнечной орбите - на непрерывно освещенных Солнцем витках. На данных витках КА и его СБ постоянно освещены Солнцем, что приводит к отсутствию на витке теневого участка и, следовательно, отсутствию естественного периодического охлаждения СБ за счет затенения Землей.

Таким образом, на бестеневых орбитах реализуется установившийся температурный режим СБ, который поддерживается непрерывно в течение всех последовательных бестеневых витков орбиты КА. В полете равновесная рабочая температура СБ определяется термомеханическими и электрическими свойствами ФЭП СБ (например, может быть рассчитана по соотношениям, представленным в справочнике Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983, стр. 90).

К недостаткам способа-прототипа относится то, что он не предусматривает проведение замера тока СБ при одинаковых внешних полетных условиях (что необходимо для обоснованности дальнейшего сравнения результатов выполненных замеров) и не предусматривает учета влияния подсветки от Земли на точность контроля текущей эффективности СБ.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение точности контроля текущей эффективности СБ в ходе полета КА.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в минимизации влияния подсветки от Земли при выполнении сеансов оценки эффективности СБ по результатам прямого замера генерируемого СБ электрического тока на бестеневых орбитах (на непрерывно освещенных Солнцем витках - витках, на которых отсутствует теневой участок).

Технический результат достигается тем, что в способе контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах, включающем ориентацию нормали к рабочей поверхности солнечной батареи на Солнце, измерение тока солнечной батареи и контроль ее текущей производительности по результатам сравнения значений тока, измеренных на текущем и предыдущих этапах полета, дополнительно последовательно разворачивают солнечную батарею в фиксированные положения, на последовательных витках орбиты измеряют угол βs между направлением на Солнце и плоскостью орбиты космического аппарата на моменты прохождения противосолнечной точки витков, определяют текущую величину Δβs изменения угла βs за виток, измеряют ток I солнечной батареи в моменты, выбираемые из условия минимизации угла между нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и направлением на Солнце в интервале между граничными точками поворотов солнечной батареи, ближайшими к противосолнечным точкам витков, на которых выполнено условие

,

где Qz и Qs - значения угловых полурастворов видимых с космического аппарата дисков Земли и Солнца, соответственно;

Qa - угол возвышения верхней границы атмосферы над видимым с космического аппарата горизонтом Земли,

определяют угол αI между нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и направлением на Солнце и расстояние DI от Земли до Солнца на упомянутые моменты измерения тока, в ходе полета повторяют вышеописанные действия, и контроль производительности солнечной батареи на бестеневых орбитах выполняют по результатам сравнения полученных на текущем и на предыдущих этапах полета значений контрольного параметра, определяемого по формуле , где Dср - среднее расстояние от Земли до Солнца.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг. 1, на которой представлена схема отсчета угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА в момент нахождения КА в противосолнечной точке витка орбиты. На фиг. 1 обозначено:

K - местоположение КА;

КВ - плоскость орбиты КА;

Z - Земля;

О - центр Земли;

Р - направление в надир;

А - верхняя граница атмосферы Земли;

S - вектор направления на Солнце;

С - модель Солнца;

Qz и Qs - значения угловых полурастворов видимых с КА дисков Земли и Солнца, соответственно;

Qa - угол возвышения верхней границы атмосферы над видимым с КА горизонтом Земли;

βs - угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА на момент прохождения противосолнечной точки витка;

NСБ - вектор нормали к рабочей поверхности СБ;

α - угол между вектором S и вектором NСБ.

На чертеже модель Солнца С показана для иллюстрации угла Qs.

На чертеже углы Qz, Qs, Qa и βs отсчитываются в плоскости чертежа, а угол α в общем случае выходят из плоскости чертежа.

Поясним предложенные в способе действия.

Рассмотрим орбитальный КА, например КА типа международной космической станции (МКС), движущийся по околокруговой орбите.

Считаем, что система управления положением СБ КА предусматривает выставку СБ в заданные положения, фиксированные в связанной с КА системе координат, а поворот СБ между данными фиксированными положениями выполняется с заданной угловой скоростью. При этом для выполнения 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 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 фиксированным положением СБ) или в процессе перехода между двумя фиксированными положениями. При этом в режиме автоматического наведения (отслеживания) СБ на Солнце моменты нахождения панели СБ в одном из фиксированных 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.

Солнечное излучение, поступающее к Земле, отражается от ее поверхности, от облаков, рассеивается атмосферой и не поддается точному учету. Таким образом, кроме прямого солнечного излучения в полете на СБ КА попадает поток уходящего от Земли излучения, что вносит неопределенность в решение задачи контроля производительности СБ. Неопределенность при этом заключается в завышении тока СБ: энергия уходящего от Земли излучения, сосредоточенная в спектральном диапазоне области чувствительности солнечных элементов СБ, также воспринимается СБ и увеличивает генерируемый СБ ток на неопределенную величину.

В предлагаемом техническом решении для решения поставленной задачи реализуют штатный режим автоматического наведения (отслеживания) СБ на Солнце, при котором последовательно разворачивают СБ в фиксированные положения, текущее из которых выбирается из условия минимизации угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце.

Например, для СБ КА типа модуля «Звезда» МКС число фиксированных положений СБ N=16 и величина угла между положениями нормали к рабочей поверхности СБ в последовательных фиксированных положениях СБ составляет В этом случае при положении Солнца, близком к перпендикуляру к оси вращения СБ, минимальный угол между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ в фиксированном положении СБ не превышает величину

На последовательных витках орбиты измеряют значения угла βs между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА на моменты прохождения противосолнечной точки витков орбиты. Моменты прохождения противосолнечной точки витка равны моментам прохождения подсолнечной точки витка, уменьшенным на половину периода обращения КА.

Определяют текущую величину изменения угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты за виток Δβs.

Измеряют ток СБ I в моменты, выбираемые из условия минимизации угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце в интервале между граничными точками поворотов СБ, ближайшими к противосолнечным точкам витков орбиты, на которых выполнено условие

где Qz и Qs - значения угловых полурастворов видимых с космического аппарата дисков Земли и Солнца, соответственно;

Qa - угол возвышения верхней границы атмосферы над видимым с космического аппарата горизонтом Земли.

На фиг. 1 представлена схема отсчета угла βs в момент нахождения КА в противосолнечной точке витка орбиты. Виток, на котором выполняется измерение тока СБ, выбирается из условия максимальной близости углов βs и Qz+Qa+Qs при превышении углом βs значения суммы углов Qz+Qa+Qs. При этом разность между углами βs и Qz+Qa+Qs не превышает модуля текущего изменения угла βs за виток, который, например, для орбит КА типа МКС составляет

В момент измерения тока СБ КА находится на бестеневой орбите, определяемой условием расположения видимого с КА диска Солнца над видимым с КА горизонтом Земли в момент прохождения КА противосолнечной точки витка. При этом видимый с КА диск Солнца в момент измерения тока от СБ практически касается верхней границы атмосферы Земли сверху.

Слой атмосферы Земли, который рассеивает поступающее на КА излучение от Солнца, задается высотой своей верхней границы от поверхности Земли Нa (Крошкин М.Г. Физико-технические основы космических исследований. - М.: Машиностроение, 1969). Определение угла Qa может быть осуществлено, например, по соотношению

где Rz - радиус Земли;

Норб - высота орбиты КА.

Определение угла Qs может осуществляться, например, по методике, используемой при расчете таблиц видимого радиуса Солнца в Астрономических ежегодниках.

При касании верхней границы атмосферы Земли видимым с КА диском Солнца направление потока солнечного излучения, поступающего на КА, проходит по касательной к поверхности Земли. В этом случае уходящее от Земли излучение, поступающее на СБ КА, включает только излучение от видимого с КА лимба, образованного подсвеченной Солнцем атмосферой Земли, влияние которого на генерацию электроэнергии СБ пренебрежительно мало в сравнении с поступающим на СБ прямым излучением от Солнца.

На практике наряду с условием (1) можно использовать условие

где - величина, характеризующая максимально допустимый размер видимого с КА лимба, образованного подсвеченной Солнцем атмосферой Земли (подстилающей поверхностью), влиянием которого на генерацию электроэнергии СБ можно пренебречь (в сравнении с поступающим на СБ прямым излучением от Солнца).

В случае, когда в момент прохождения КА противосолнечной точки витка СБ находится в фиксированном положении, определенном из условия минимизации угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце, то момент измерения тока СБ I выбирается в интервале между моментами окончания предыдущего поворота СБ и начала следующего поворота СБ как момент, в который угол между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце принимает минимальное значение. В этом случае момент измерения тока СБ I может совпадать с моментом прохождения противосолнечной точки витка.

В случае, когда в момент прохождения КА противосолнечной точки витка СБ находится в процессе поворота от одного фиксированного положения к следующему, то момент измерения тока СБ I выбирается в интервале между моментами начала и окончания данного поворота СБ как момент, в который угол между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце принимает минимальное значение. Направление поворота СБ определяется возможностями системы ориентации СБ (в том числе наличием ограничителя/упора поворота СБ). При повороте СБ по кратчайшему пути поворота момент измерения тока СБ I (момент минимизации указанного угла) находится внутри интервала между моментами начала и окончания поворота СБ и может совпадать с моментом прохождения противосолнечной точки витка. При повороте СБ по «длинному» пути поворота момент измерения тока СБ I (момент минимизации указанного угла) совпадает с одной из точек - точкой начала или точкой окончания поворота СБ.

Определяют угол αI между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце на упомянутые моменты измерения тока от СБ.

Определяют значение расстояния от Земли до Солнца DI на упомянутые моменты измерения тока от СБ.

В ходе полета повторяют вышеописанные действия и контроль производительности СБ на бестеневых орбитах выполняют по результатам сравнения полученных на текущем и на предыдущих этапах полета значений контрольного параметра, определяемого по формуле

где Dср - среднее расстояние от Земли до Солнца;

αI - угол между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце на упомянутые моменты измерения тока от СБ.

В соотношении (3) деление на косинус угла между нормалью к рабочей поверхности СБ и направлением на Солнце обеспечивает одинаковые условия замера тока СБ в части учета изменений тока СБ, вызванных отклонением направления солнечного излучения от нормали к СБ. При этом учитывается, что текущая величина тока СБ I определятся выражением (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)

I=IMAXcosα,

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

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

В соотношении (3) умножение на величину обеспечивает одинаковые условия замера тока СБ в части учета изменений тока СБ, вызванных отклонением текущего значения внеатмосферной интенсивности солнечной радиации от фиксированного номинального (среднего) значения. При этом учитывается, что текущее значение внеатмосферной интенсивности солнечной радиации с достаточной степенью точности обратно пропорционально значению расстояния от Земли до Солнца (Макарова Е.А., Харитонов А.В. Распределение энергии в спектре Солнца и солнечная постоянная. М., 1972; Поток энергии Солнца и его изменения, под ред. О. Уайта, пер. с англ., М., 1980; Кмито А.А., Скляров Ю.А. Пиргелиометрия, Л.)

где Вср - фиксированное номинальное (среднее) значение внеатмосферной интенсивности солнечной радиации;

ВI - текущее значение внеатмосферной интенсивности солнечной радиации на моменты измерения тока от СБ.

Таким образом, в ходе полета повторяют вышеописанные действия на различных этапах полета КА, для каждого этапа полета получают значения контрольного параметра, рассчитываемые по соотношениям (3), и контроль текущей производительности СБ на бестеневых орбитах осуществляют по результатам сравнения получаемых значений данного контрольного параметра.

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

При эксплуатации в открытом космосе СБ подвергаются воздействию факторов открытого космического пространства, что приводит к их постепенной «деградации». Контроль производительности панели СБ, в частности, связан с получением текущих значений параметров производительности панели СБ и количественных оценок ее текущей эффективности.

Предлагаемое техническое решение позволяет обеспечить при выполнении сеансов оценки эффективности СБ по результатам прямого замера генерируемого СБ электрического тока на бестеневых орбитах одинаковые условия замера тока СБ с учетом изменений измеряемого тока, вызванных как наличием эффекта подсветки СБ уходящим от Земли излучением и изменениями текущего значения внеатмосферной интенсивности солнечной радиации, так и отклонением направления солнечного излучения от нормали к СБ и наличием технологических углов между сегментами панели СБ.

При контроле производительности СБ на бестеневых орбитах КА по предлагаемому техническому решению отсутствует завышение значений производительности СБ от попадания уходящего от Земли излучения на СБ (т.е. отсутствует влияние уходящего от Земли излучения на величину подлежащей определению производительности СБ) и осуществляется учет изменений интенсивности солнечной радиации. Таким образом предлагаемое техническое решение позволяет увеличить точность контроля производительности СБ за счет минимизации (исключения) влияния на выработку электроэнергии уходящего от Земли излучения, а также за счет учета изменений интенсивности солнечной радиации при расчете контрольного параметра, по которому осуществляется контроль производительности СБ.

Учет наличия технологических углов между сегментами панели СБ обеспечивается тем, что при контроле производительности СБ освещение СБ обеспечивается по направлению, минимально отклоненному от нормали к рабочей поверхности СБ, что минимизирует различие условий освещения различных сегментов панели СБ. Наряду с этим, минимальное отклонение направления освещения СБ от нормали к рабочей поверхности СБ минимизирует влияние возможных методических погрешностей учета угла отклонения Солнца от нормали к рабочей поверхности СБ.

Одинаковые условия замера тока СБ позволяют получать сопоставимые данные в разные моменты полета КА, обоснованно сравнивать получаемые измерения и судить по ним об изменениях и текущей производительности СБ.

Знание текущих значений параметров производительности СБ необходимо для более точного моделирования функционирования СЭС КА в полете, например, для прогнозирования генерации тока СБ при решении различных задач управления полета КА, а также своевременно выявлять моменты снижения эффективности СБ. Таким образом, получаемый технический эффект повышает эффективность контроля производительности СЭС КА на бестеневых орбитах.

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 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БЕСТЕНЕВЫХ ОРБИТАХ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БЕСТЕНЕВЫХ ОРБИТАХ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БЕСТЕНЕВЫХ ОРБИТАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 111.
19.01.2018
№218.016.00e2

Способ испытания пневмогидравлической системы

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть применено в различных видах техники, где используется пневмогидравлическая система. Заявленный способ испытания пневмогидравлической системы включает подачу контрольного газа в пневмогидравлическую систему, контроль испытательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629697
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0105

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата

Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите космического аппарата (КА) относится к области дистанционного мониторинга природных и техногенных процессов. Способ наблюдения наземных объектов с движущегося по околокруговой орбите КА включает определение текущих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629694
Дата охранного документа: 31.08.2017
20.01.2018
№218.016.1dc2

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 разворот СБ относительно направления на Солнце, измерение значений тока от СБ, сравнение измеренных значений тока с задаваемыми значениями и контроль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640943
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1dd9

Ракетный разгонный блок

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Ракетный разгонный блок содержит криогенный бак окислителя с дополнительными придонными перегородками, заборным устройством, штангой датчика уровня криогенного топлива, маршевый двигатель. Криогенный бак окислителя снабжен каплеотражателем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640941
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.22c3

Способ определения уровня диэлектрического вещества

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, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642166
Дата охранного документа: 24.01.2018
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
17.02.2018
№218.016.2aa2

Электронасосный агрегат

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Электронасосный агрегат содержит корпус (1) и установленные в нем электродвигатель (4) и двухопорный полый вал (5) насоса с по крайней мере одним рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642877
Дата охранного документа: 29.01.2018
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
10.05.2018
№218.016.3b52

Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости

Изобретение относится к космической технике, в частности к средствам фиксации в условиях невесомости элементов предметной среды, особенно инструментов. Протяженная рукоятка многофункционального инструмента для использования в условиях невесомости выполнена с продольным сквозным пазом. В пазу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647427
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c0c

Способ управления стационарным плазменным двигателем

Изобретение относится к исследованию и эксплуатации электроракетных стационарных плазменных двигателей. В способе, включающем запуск двигателя, сравнение измеренных значений разрядного тока с верхним допустимым его значением, и в случае превышения предельного значения выключение двигателя с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647749
Дата охранного документа: 19.03.2018
Показаны записи 1-10 из 95.
20.07.2013
№216.012.57c5

Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального КА, включает глобус с нанесенной на него картой звездного неба, два охватывающих глобус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488077
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.10.2013
№216.012.7419

Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата

Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального космического аппарата (КА) относится к космической технике. Устройство для выбора астрономических объектов наблюдения с орбитального КА включает глобус с нанесенной на него картой звездного неба, два охватывающих глобус...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495378
Дата охранного документа: 10.10.2013
27.07.2014
№216.012.e38f

Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно космического аппарата аппаратуры наблюдения, система для его осуществления и устройство размещения излучателей на аппаратуре наблюдения

Изобретение относится к космической технике. Способ определения географических координат области наблюдения перемещаемой относительно КА аппаратуры наблюдения включает навигационные измерения движения КА, определение положения центра масс и ориентации КА, определение пространственного положения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524045
Дата охранного документа: 27.07.2014
10.10.2014
№216.012.fce3

Устройство для доставки объекта

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано для доставки сферических объектов экипажем пилотируемого космического аппарата (КА) из рабочего отсека КА на внешнюю поверхность КА и далее на целевую орбиту объекта. Устройство содержит держатель, на котором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530585
Дата охранного документа: 10.10.2014
27.10.2014
№216.013.017f

Способ ориентирования перемещаемого в пилотируемом аппарате прибора и система для его осуществления

Группа изобретений относится к методам и средствам прицеливания (наведения) бортовых приборов, преимущественно аэрокосмического пилотируемого аппарата (ПА). Предлагаемый способ включает определение положения и ориентации свободно перемещаемого прибора внутри ПА. Для этого подают команды на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531781
Дата охранного документа: 27.10.2014
20.12.2014
№216.013.11bc

Способ управления орбитальным космическим аппаратом

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА), на котором размещены теплоизлучающий радиатор и солнечная батарея (СБ). Способ включает выполнение полета КА по орбите вокруг планеты с разворотом СБ в положение, соответствующее совмещению нормали к рабочей поверхности СБ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535963
Дата охранного документа: 20.12.2014
27.12.2014
№216.013.14dd

Способ управления орбитальным космическим аппаратом

Изобретение относится к управлению движением космического аппарата (КА), на котором размещены теплоизлучающий радиатор и солнечная батарея (СБ). Способ включает выполнение полета КА по орбите вокруг планеты с разворотом СБ в положение, соответствующее совмещению нормали к рабочей поверхности СБ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002536765
Дата охранного документа: 27.12.2014
10.01.2015
№216.013.1dd8

Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения

Изобретение относится к управлению ориентацией космического, в частности транспортного грузового корабля (ТГК) с неподвижными панелями солнечных батарей (СБ). Способ включает закрутку ТГК вокруг нормали к рабочей поверхности СБ, направленной на Солнце, с угловой скоростью не менее 1,5 град/сек....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539068
Дата охранного документа: 10.01.2015
20.01.2015
№216.013.1e91

Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения

Изобретение относится к управлению движением космического, в частности транспортного грузового корабля (ТГК) с неподвижными панелями солнечных батарей (СБ). Способ включает закрутку ТГК вокруг направления нормали к рабочей поверхности СБ, направленной на Солнце, с угловой скоростью не менее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539266
Дата охранного документа: 20.01.2015
20.01.2015
№216.013.1e96

Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения

Изобретение относится к управлению ориентацией космического, в частности транспортного грузового корабля (ТГК) с неподвижными панелями солнечных батарей (СБ). Способ включает закрутку ТГК вокруг нормали к рабочей поверхности СБ, направленной на Солнце, с угловой скоростью не менее 1,5 град/сек....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539271
Дата охранного документа: 20.01.2015
+ добавить свой РИД