×
09.06.2018
218.016.5b10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА БЕСТЕНЕВЫХ ОРБИТАХ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002655561
Дата охранного документа
28.05.2018
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.

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 81-90 из 111.
31.01.2020
№220.017.fbe0

Устройство для вскрытия оболочки экранно-вакуумной теплоизоляции космонавтом в процессе внекорабельной деятельности и способ его эксплуатации

Группа изобретений относится, преимущественно к средствам обеспечения внекорабельной деятельности (ВКД). Устройство содержит режущий инструмент (не показан) и шаблон в виде двух параллельных направляющих (1, 2) уголкового профиля. Между направляющими установлены проставки (не показаны),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712362
Дата охранного документа: 28.01.2020
04.02.2020
№220.017.fd0b

Способ измерения степени суммарной герметичности многополостных изделий

Изобретение относится к способам исследования устройств на герметичность. Сущность: заполняют полость с высокими требованиями к степени суммарной герметичности до испытательного давления контрольным газом, содержащим пробный газ в высокой концентрации. Заполняют полость с низкими требованиями к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712762
Дата охранного документа: 31.01.2020
27.02.2020
№220.018.0671

Оптическая система формирования и наведения лазерного пучка

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается оптической системы формирования и наведения лазерного пучка. Система включает в себя устройство сканирования, передающий лазерный модуль с оптоволоконным выводом, внеосевое параболическое зеркало, конструктивно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715083
Дата охранного документа: 25.02.2020
14.03.2020
№220.018.0c1c

Способ определения негерметичности изделий, работающих под внешним давлением и внутренним избыточным давлением

Изобретение относится к области исследования устройств на герметичность и может быть использовано для определения негерметичности изделий, работающих под внешним давлением и внутренним избыточным давлением, например изделий космической техники. Сущность: вакуумируют средствами (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716474
Дата охранного документа: 11.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c3c

Система контроля состояния внешней поверхности гермооболочки корпуса космического объекта под экранно-вакуумной теплоизоляцией, используемая космонавтом в процессе внекорабельной деятельности, и способ её эксплуатации

Группа изобретений относится к космической технике, в частности к средствам неразрушающего контроля технического состояния конструктивных элементов. Система контроля состояния внешней поверхности гермооболочки корпуса космического объекта под экранно-вакуумной теплоизоляцией содержит устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716608
Дата охранного документа: 13.03.2020
15.03.2020
№220.018.0c7b

Радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта

Изобретение относится к теплоаккумулирующим устройствам, использующим скрытую теплоту фазовых переходов рабочего вещества для обеспечения требуемого теплового режима источников энергии при их циклической работе. Техническим результатом изобретения является обеспечение компактной конструкции,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716591
Дата охранного документа: 13.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d05

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Изобретение относится к космической технике, а именно к средствам амортизации нагрузок на космический аппарат (КА) при посадке. Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты содержит мягкую U-образную в поперечном сечении оболочку, выполненную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725103
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d15

Система амортизации нагрузок на космический аппарат при посадке на безатмосферные объекты

Изобретение относится к средствам амортизации ударных нагрузок при посадке, преимущественно малого космического аппарата (КА). Система содержит прикрепленную к днищу КА мешкообразную оболочку, выполненную из кольчужной сетки и заполненную гранулированными твердотельными сферическими элементами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725098
Дата охранного документа: 29.06.2020
03.07.2020
№220.018.2dff

Модульный радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта

Изобретение относится к теплотехнике, а более конкретно к теплоаккумулирующим устройствам. Модульный радиатор-теплоаккумулятор пассивной системы терморегулирования космического объекта включает теплоаккумуляторы, тепловые трубы, теплоаккумулирующее вещество, теплоноситель, электронагреватели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725116
Дата охранного документа: 29.06.2020
15.07.2020
№220.018.326b

Устройство фиксации ботинок для обеспечения выхода космонавта из скафандра

Изобретение относится к космической технике, в частности к оборудованию для осуществления выхода космонавта из скафандра. Устройство фиксации ботинок для обеспечения выхода космонавта из скафандра содержит опорную площадку, изогнутую скобу, фиксаторы шпор ботинок скафандра, расположенные на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726300
Дата охранного документа: 13.07.2020
Показаны записи 81-90 из 95.
24.01.2020
№220.017.f98f

Способ привязки выполненных с космического аппарата снимков земной поверхности

Изобретение относится, главным образом, к спутникам для наблюдения Земли. Привязка включает измерение параметров орбиты спутника, ортотрансформирование снимка и определение по нему точки, из которой выполнялась съемка. Через заданное время после первого снимка выполняют второй снимок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711775
Дата охранного документа: 22.01.2020
31.01.2020
№220.017.fb37

Способ контроля эффективности солнечной батареи космического аппарата

Изобретение относится к эксплуатации солнечной батареи (СБ) космического аппарата (КА). Способ включает измерение тока СБ при задаваемых параметрах орбиты и углового положения СБ и КА и сравнение значений тока СБ, измеренных на текущем и предшествующих этапах полета. На световой части витка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712358
Дата охранного документа: 28.01.2020
04.02.2020
№220.017.fd29

Способ привязки выполненных с орбитального космического аппарата снимков подстилающей поверхности

Изобретение относится к аэрокосмической технике. Способ привязки выполненных с орбитального космического аппарата (КА) снимков подстилающей поверхности включает ортотрансформирование снимка и определение по нему точки, из которой выполнялась съемка. Дополнительно в течение заданного интервала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712781
Дата охранного документа: 31.01.2020
26.03.2020
№220.018.1039

Способ управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к эксплуатации оборудования космического корабля (КК). Способ включает определение относительного положения объекта наблюдения на подстилающей поверхности, КК и аппаратуры наблюдения (АН). Дополнительно по определяемым параметрам движения и ориентации КК определяют, у...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717614
Дата охранного документа: 24.03.2020
26.03.2020
№220.018.103d

Устройство управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к оборудованию космического корабля (КК). Устройство управления размещенной на космическом корабле (КК) переносной аппаратурой наблюдения (АН) (1) содержит корпус (4), двухстепенной подвес с датчиками (12, 15) угла и приводами (13, 16) на его осях, а также вычислительное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717603
Дата охранного документа: 24.03.2020
01.07.2020
№220.018.2d0f

Система управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Система управления содержит блок определения плотности атмосферы на высоте орбиты КК, блок определения положения центра масс и ориентации КК, блок определения границ области расположения объекта наблюдения относительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725012
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d29

Способ управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Способ включает определение плотности атмосферы на высоте орбиты КК, положения центра масс и ориентации КК, прогнозирование границ области расположения объекта наблюдения относительно орбиты КК, формирование команд на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725104
Дата охранного документа: 29.06.2020
01.07.2020
№220.018.2d56

Система управления размещенной на космическом корабле переносной аппаратурой наблюдения

Изобретение относится к бортовому оборудованию космического корабля (КК). Система управления содержит блок определения положения объекта наблюдения относительно КК и блок формирования команд управления аппаратурой наблюдения (АН). На иллюминаторе КК установлено устройство управления наведением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725009
Дата охранного документа: 29.06.2020
20.04.2023
№223.018.4ace

Способ мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу мониторинга воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая углы в суставах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777476
Дата охранного документа: 04.08.2022
20.04.2023
№223.018.4ad8

Способ определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора

Изобретение относится к медицине, а именно к способу определения воздействия невесомости на двигательную активность находящегося на борту космического аппарата оператора. При исполнении способа измеряют в наземных условиях биомеханические параметры двигательной активности оператора, включая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777477
Дата охранного документа: 04.08.2022
+ добавить свой РИД