×
11.03.2019
219.016.dafc

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСОМ РОТОРА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к гироскопической технике, а именно, к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вдоль каждой из осей подвеса преобразуют смещение ротора из центра подвеса в постоянное напряжение, которое подвергают частотной коррекции, результат которой складывают или вычитают из постоянного опорного напряжения, затем усиливают два напряжения и подают их на соответствующие силовые электроды подвеса. При этом результат сложения инвертируют и периодически производят операцию усиления то с результатом сложения, то с его инвертированным значением, аналогично результат вычитания инвертируют и периодически, синхронно с результатом сложения производят операцию усиления то с результатом вычитания, то с его инвертированным значением. Изобретение позволяет исключить влияние заряда ротора гироскопа на точность работы гироскопа.

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров двигающихся объектов.

Известен резонансный способ управления подвесом ротора ЭСГ (см. П.И.Малеев. Новые типы гироскопов, Л.: Судостроение, 1971 г., стр.17). Элементами подвеса при этом является емкость силового электрода и индуктивность катушки, которые образуют последовательный резонансный контур. При этом запитывается контур переменным синусоидальным напряжением с частотой, лежащей выше резонансной частоты резонансного контура. В случае увеличения расстояния от ротора до силового электрода уменьшается емкость силового электрода, возрастает резонансная частота контура, растет амплитуда переменного напряжения на силовом электроде, растет сила, действующая со стороны электрода на ротор, и ротор возвращается в первоначальное положение.

Известен способ управления подвесом ротора ЭСГ (см. там же, стр.15), взятый за прототип, согласно которому преобразуют смещение ротора из центра подвеса в постоянное напряжение, производят частотную коррекцию полученного напряжения для создания опережения по фазе, усиливают результат коррекции, затем складывают результат усиления с опорным напряжением, результат сложения подают на один силовой электрод подвеса, также результат усиления вычитают из опорного напряжения и результат вычитания подают на другой силовой электрод подвеса.

Недостатком перечисленных способов является отсутствие возможности уменьшения влияния на точность гироскопа заряда ротора.

Известно, что один из параметров, влияющих на величину скорости ухода ротора ЭСГ - потенциал ротора (см. журнал «Гироскопия и навигация», 1994 г., №2, стр.7-10; 2003 г., №3, стр.37-40). Составляющим потенциала ротора является напряжение от заряда, возникающего при взвешивании ротора, а также в результате натекания (или утечки) электронов из-за несовершенства вакуумного зазора, посторонних частиц и т.д. Нестабильность заряда ротора служит источником случайной составляющей скорости ухода ротора ЭСГ.

Предлагаемое изобретение позволяет уменьшить влияние заряда ротора на точность гироскопа.

Для решения поставленной задачи в способ управления подвесом ЭСГ, согласно которому вдоль каждой из осей подвеса преобразуют смещение ротора из центра подвеса в постоянное напряжение, которое подвергают частотной коррекции, результат которой складывают или вычитают из постоянного опорного напряжения, затем усиливают два напряжения и подают их на соответствующие силовые электроды подвеса, введена последовательность действий, согласно которой результат сложения инвертируют и периодически производят операцию усиления то с результатом сложения, то с его инвертированным значением, аналогично результат вычитания инвертируют и периодически, синхронно с результатом сложения производят операцию усиления то с результатом вычитания, то с его инвертированным значением.

Техническим результатом заявляемого изобретения является снижение влияния заряда ротора на точность гироскопа.

Работа по предложенному способу происходит следующим образом.

Вначале по каждой оси подвеса определяют в виде постоянного напряжения величину смещения ротора из среднего положения между силовыми электродами подвеса, причем знак полученного напряжения определяет смещение ротора в направлении оси или против нее. Затем полученное напряжение подвергают частотной коррекции, при этом проводят операцию дифференцирования для создания опережения по фазе, что обеспечивает устойчивость системе управления подвесом. Кроме того, производят операцию интегрирования для создания режима астатизма, когда постоянные внешние ускорения, действующие на гироскоп, не смещают ротор из центра зазора. Интегрирование производят на частотах на порядок меньших, чем при операции дифференцирования, для исключения их взаимовлияния.

После чего результат коррекции складывают с опорным напряжением, величина которого больше максимально возможного значения напряжения коррекции. Затем результат сложения подвергают операции инвертирования, т.е. меняют знак напряжения. После чего усиливают результат сложения или его инвертированное значение, периодически меняя во времени эти операции. Полученное высоковольтное напряжение подают на силовой электрод подвеса.

Кроме того, результат коррекции вычитают из опорного напряжения. Затем результат вычитания аналогично подвергается операции инвертирования, после чего усиливают результат вычитания или его инвертированное значение, периодически меняя во времени эти операции синхронно с операциями по переключению результатов сложения.

Полученное усиленное напряжение подают на другой силовой электрод подвеса.

При этом замыкается отрицательная обратная связь в подвесе, когда при смещении ротора в положительном направлении оси создают силовые напряжения на электродах подвеса, которые возвращают ротор в центр подвеса. При нахождении ротора в центре подвеса напряжения на силовых электродах равны между собой при условии отсутствия внешнего ускорения, действующего вдоль этой оси подвеса.

Обычно подвес ротора имеет три ортогональные оси, причем по первой оси подвеса силовые электроды имеют площадь в два раза большую, чем по двум другим осям. При этом в один и тот же момент времени на первой оси подвеса знак опорного напряжения устанавливают противоположным знаку опорных напряжений на двух других осях подвеса. При взвешивании ротора, в момент отрыва ротора от упоров подвеса, ротор приобретает заряд, близкий к нулевому. Однако в процессе взвешивания ротор может коснуться других упоров подвеса, приобретая значительный заряд, создающий напряжение на роторе. Напряжение на роторе ухудшает свойства подвеса и гироскопа.

Так при отсутствии напряжения на роторе обычный подвес создает ускорение согласно выражению:

Ап=B[(U0+ΔU)2-(U0-ΔU)2]=4BU0ΔU,

где В - постоянная;

U0 - опорное напряжение;

ΔU - напряжение коррекции.

При наличии напряжения на роторе имеем:

Ап=В{[(U0+ΔU)+Up]2-[(U0-ΔU)+Up]2}=4BΔU(U0+Up),

где Up - напряжение на роторе.

Данное выражение показывает, что произошло изменение опорного подвеса на величину напряжения на роторе. Напряжение на роторе является нестабильной величиной, в результате чего опорное напряжение подвеса становится нестабильным, изменяются во времени напряжения на силовых электродах при постоянном внешнем ускорении, создаются дополнительные уводящие моменты, действующие на ротор. При этом ухудшается точность гироскопа.

При организации подвеса ротора согласно предлагаемого способа имеем:

Ап=B{[±(U0+ΔU)+Up]2-[±(U0-ΔU)+Up]2}=4BΔU(U0±Up)

Среднее значение ускорения, создаваемое подвесом по отношению к ротору, составит:

Ап=4BΔUU0

Из выражения видно, что заряд ротора не меняет среднего значения опорного напряжения и параметры гироскопа остаются стабильными во времени, что способствует повышению точности гироскопа.

Способуправленияподвесомротораэлектростатическогогироскопа,согласнокоторомувдолькаждойизосейподвесапреобразуютвеличинусмещенияротораизцентраподвесавэквивалентнуювеличинуэлектрическогонапряжения,котороеподвергаютчастотнойкоррекции,приэтомвеличинурезультатачастотнойкоррекциискладываютсвеличинойпостоянногоопорногонапряженияивычитаютизвеличиныпостоянногоопорногонапряжения,затемусиливаютвеличиныполученныхрезультатовсложенияивычитания,отличающийсятем,чтополученныйрезультатсложенияинвертируютиусиливают,периодическименяявовремениоперацииусилениярезультатасложенияиегоинвертированногозначения,иполученноевысоковольтноенапряжениеподаютнасиловойэлектродподвеса,аналогичноинвертируютиусиливаютполученныйрезультатвычитания,периодическименяявовремениоперацииусилениярезультатавычитанияиегоинвертированногозначения,иполученноенапряжениеподаютнадругойсиловойэлектродподвеса.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-18 из 18.
29.05.2019
№219.017.640d

Способ изготовления ротора шарового гироскопа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при разработке технологии изготовления роторов шаровых гироскопов. Способ изготовления ротора шарового гироскопа заключается в том, что при диффузионной сварке тонкостенных полусфер ротора с созданием давления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002289790
Дата охранного документа: 20.12.2006
09.06.2019
№219.017.802c

Способ приведения ротора электростатического гироскопа (эсг) в рабочий режим

Изобретение относится к области точного приборостроения. Технический результат - ускорение процесса приведения ротора в рабочий режим. Взвешивают ротор в управляемом трехкоординатном электрическом поле. Разгоняют ротор с помощью вращающегося электромагнитного поля и приводят вектор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187787
Дата охранного документа: 20.08.2002
19.06.2019
№219.017.87e9

Индуктор однородного магнитного поля

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в электромеханических и электротехнических устройствах, для работы которых необходимо существование в воздушном зазоре однородного магнитного поля. Предлагаемая конструкция индуктора состоит из отдельных предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305357
Дата охранного документа: 27.08.2007
19.06.2019
№219.017.87ea

Электромеханическое устройство поступательного перемещения

Изобретение относится к области электромеханики и может быть использовано в системах автоматики для регулируемого привода механизмов с поступательным перемещением исполнительного органа. Техническим результатом является повышение энергетических показателей, расширение частотной полосы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002305360
Дата охранного документа: 27.08.2007
29.06.2019
№219.017.9bed

Электродная структура для микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп с этой структурой (варианты)

Изобретения относятся к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ). В электродной структуре ММГ, содержащей подвижный и неподвижные электроды, в подвижном электроде выполнено отверстие шириной, близкой к величине 2Δх (Δх - амплитуда колебаний ПМ по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002344374
Дата охранного документа: 20.01.2009
29.06.2019
№219.017.9c0d

Способ определения коэффициентов перекрестных жесткости и демпфирования подвеса микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп, в котором реализован данный способ

Изобретение относится к гироскопам вибрационного типа, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) с подвижной массой (ПМ). Способ определения коэффициентов перекрестных жесткости и демпфирования подвеса ММГ заключается в измерении сигналов, пропорциональных углам отклонения ПМ вокруг осей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002346239
Дата охранного документа: 10.02.2009
29.06.2019
№219.017.9c23

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к приборам, измеряющим угловую скорость, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа. ММГ содержит основание из кремния с установленными на нем через изолирующие слои статорами и опорой, на которой с помощью торсионов подвешен ротор, и крышку из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002347190
Дата охранного документа: 20.02.2009
29.06.2019
№219.017.9ecf

Электродная структура для микромеханического гироскопа и микромеханический гироскоп на ее основе

Изобретения относятся к устройствам для измерения угловой скорости, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ). Электродная структура ММГ содержит подвижный электрод, образованный симметрично расположенными идентичными секторами или частями секторов, при этом часть секторов имеет зубцы на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002320962
Дата охранного документа: 27.03.2008
Показаны записи 21-22 из 22.
01.06.2023
№223.018.7518

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесом ротора электростатического гироскопа (ЭСГ), используемого для высокоточных измерений навигационных параметров подвижных объектов. В способе управления подвесом ротора ЭСГ парируют воздействие на ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746313
Дата охранного документа: 12.04.2021
02.06.2023
№223.018.755b

Способ измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения заключается в том, что в способе измерения параметров угловой скорости и ускорения микромеханическими гироскопами и акселерометрами отсутствуют погрешности, вызванные угловой скоростью вращающегося модуля, так как измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766833
Дата охранного документа: 16.03.2022
+ добавить свой РИД