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公开(公告)号:CN104075104B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410287097.9
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及卫星电推进系统热增压氙气加注方法,属于卫星电推进系统的高纯氙气加注试验技术领域,适用于所有采用高纯氙气作为工质的电推进系统的加注试验。本发明根据卫星电推进系统高纯氙气加注的技术要求,合理设计了热增压氙气加注方法。该方法具有洁净度高、能够进行精确的温度控制、可靠性高、模块置换方便、测量数据全面完整等优点,能够有效满足高纯氙气的加注任务要求。本发明采用气动阀自动控制,与系统压力、温度协调匹配性强,实现气动阀开关控制与加注过程协调进行,能够实现氙气吸入过程和加注过程的自动控制,也可以防止试验过程中星上气瓶中的氙气回流至试验系统,能够保障氙气加注试验安全、可靠进行。
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公开(公告)号:CN104456079A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410638594.9
申请日:2014-11-06
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明一种电子减压系统,包括缓冲气瓶、第一压力电磁阀、第一低压压力传感器及控制单元;缓冲气瓶的进气口端连接至第一压力电磁阀的出气口端,缓冲气瓶的出气口端连接至第一低压压力传感器;第一压力电磁阀的进气口端连接至外部气源;第一低压压力传感器和第一压力电磁阀均与控制单元连接;控制单元通过采集第一低压压力传感器的压力信号,实时控制第一压力电磁阀的通断,实现电子减压。通过本发明,可以使得供气系统的减压比、减压精度、系统可靠度、系统重量等指标明显提高。
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公开(公告)号:CN104075105A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410287435.9
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及卫星电推进系统热增压氙气加注系统,属于卫星电推进系统的高纯氙气加注试验技术领域。该系统使氙气经系统中的热增压装置流入星上气瓶;该系统包括氙气储罐、储罐称重电子秤、气源阀、热增压装置A、热增压装置B、液氮阀A、液氮阀B、液氮阀C、液氮罐、氦气瓶、氦气阀、控制与数据采集模块、纯度分析仪、加注阀、星上气瓶、真空阀、真空泵、回收阀、回收模块、放气阀和星上气瓶称重装置。本发明根据卫星电推进系统高纯氙气加注的技术要求,合理设计并搭建了模型试验系统。该试验系统具有洁净度高、能够进行精确的温度控制、可靠性高、模块置换方便、测量数据全面完整等优点,能够有效验证热增压氙气加注的可行性和合理性。
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公开(公告)号:CN117514676A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311574881.3
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及空间电推进技术领域,特别涉及一种电推进系统阴极可靠点火方法。包括:依次进行压力调节模块的压力调节闭环和流量控制模块的流量调节闭环;开启电源处理单元,以进行阴极点火;分别开启电源处理单元的额定电流模式、大电流模式和大流率模式,并在每一个模式开启后,对阴极是否点火成功进行判定;当任意一个模式点火成功时,执行后续流程;若所有模式均未点火成功,则关闭电推进系统。本方案通过依次利用额定电流模式、大电流模式和大流率模式对阴极进行点火,来提高电推进系统的阴极点火可靠性。
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公开(公告)号:CN116818038A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310579350.7
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种电推进系统在轨氙气剩余量估算方法,包括:获取电推进系统氙气瓶的压力;判断获取的电推进系统氙气瓶的压力与预设压力之间的关系;当获取的电推进系统氙气瓶的压力≤预设压力时,基于对比态理论,计算得到电推进系统氙气瓶及管路内的氙气剩余量;当获取的电推进系统氙气瓶的压力>预设压力时,根据电推进系统初始氙气加注量以及各个工作过程氙气消耗量,计算得到电推进系统氙气瓶及管路内的氙气剩余量。通过本发明可以有效评估氙气剩余情况,进而评估航天器寿命情况。
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公开(公告)号:CN113102767B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110292818.5
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京控制工程研究所
Inventor: 张阿莉 , 刘锦涛 , 丁凤林 , 魏延明 , 宋飞 , 李文 , 杨家艾 , 刘捷 , 林倩 , 方忠坚 , 王远 , 陈芳浩 , 罗莉 , 王渊 , 武葱茏 , 纪嘉龙 , 刘国西 , 于洋 , 高永 , 李中 , 马彦峰
Abstract: 本发明涉及一种一体化制备板式表面张力贮箱的3D打印工艺方法,包括如下步骤:根据板式表面张力贮箱的结构特点,将贮箱壳体分成两部分,贮箱气口以及与其连接的贮箱壳体端部、气液分离器作为整体一进行3D打印,其余贮箱壳体、板式表面管理装置与贮箱液口作为整体二;在整体二上沿贮箱轴向方向设计板状筋支撑,将板状筋支撑与整体二一起作为一个整体进行3D打印,打印过程中贮箱轴向垂直与基板方向,基板上放置网格支撑及圆柱支撑,作为贮箱打印过程中的底部支撑;去除3D打印后的底部支撑以及板状筋支撑,并对两个打印件进行热处理;将两个打印件通过一次激光焊接得到板式表面张力贮箱;对得到的板式表面张力贮箱进行后期处理并加工贮箱接口。
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公开(公告)号:CN113107798B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110327474.7
申请日:2021-03-26
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明涉及一种电推进多模式自主控制系统及方法,属于空间电推进技术领域。本发明通过调节点火流率、阳极功率、屏栅功率实现了推力的大范围灵活调节,解决了电推进系统推力大小不能灵活调节的问题,提升了电推进系统对于航天器任务的适应性;通过调节矢量调节机构的正交双轴的角度实现了推力方向的大范围灵活调节,解决了电推进系统推力方向不能灵活调节的问题,具有控制策略简单、可靠稳定的特点;在电推进系统工作过程中,通过调节阳极电流完成对屏栅电流的闭环控制,间接实现了推力的在轨实时补偿,解决了电推进系统长期在轨工作推力随时间变化的问题,并保证了推力高精高稳输出,精度优于1%。
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公开(公告)号:CN112017838A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010738835.2
申请日:2020-07-28
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 一种用于大功率附加场磁等离子体动力推力器的超导系统,包括超导磁体、升降平台、电源引线、冷却夹层通道、制冷机、真空泵组、超导电源以及真空舱。超导磁体与大功率附加场磁等离子体动力推力器匹配安装,并通过支架与升降台面螺钉安装置于真空舱内,超导磁体上部通过冷却夹层通道与制冷机相连,内置电源引线从上部连接超导电源,制冷机侧面预留法兰连接真空泵组。本发明通过超导磁体与推力器匹配系统优化设计和热仿真分析,合理进行系统布局和预留接口端,解决了常规超导系统冷却系统须就近放置以及管路延长所带来的漏热的问题,实现了超导在真空下闭环稳定运行并与推力器联合试验。
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公开(公告)号:CN111637029A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010397941.9
申请日:2020-05-12
Applicant: 北京控制工程研究所
IPC: F03H1/00
Abstract: 本发明涉及分段式复合结构磁等离子体动力推力器阴极及其制备方法。所述阴极包括导热段、过渡段、发射段、进气缓冲腔体、多孔导流通道,导流通道均匀分布并贯穿导热段、过渡段和发射段,与进气缓冲腔体相通,等离子体通过进气缓冲腔体进入阴极并使气体均匀的进入多孔导流通道进行工质输送,阴极由铜或铜合金制成的导热段、连接导热段和发射段的过渡段与钨基复合氧化物复合材料制成的发射段组成,实现了促进发射段的导热,增加温度梯度,从而增加钨基阴极的散热,降低阴极表面温度,减轻阴极的烧蚀。
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公开(公告)号:CN110052109A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910407413.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 北京控制工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于卫星推进剂贮箱的气液分离装置,包括排气管1、分离孔2、上壳体3、挂钩4、导流板5、蓄叶片6、下壳体7、出流孔8、进口管9。本发明利用微重力下锐角和多孔结构蓄留液体原理,设计板式液体蓄流结构和板式导流结构,同时基于表面张力形成阻力建立泡破点原理,在出口设计气液分离结构,该装置的进口连接推进剂贮箱的气口,实现微重力下推进剂贮箱加注过程的液体蓄留和气液分离。
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