面向非均匀不连续空间探测仪器的控温方法及系统

    公开(公告)号:CN118377338A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410408550.0

    申请日:2024-04-07

    IPC分类号: G05D23/30

    摘要: 本发明提供了一种一种面向非均匀不连续空间探测仪器的控温方法及系统,将空间探测仪器的主动控温加热器设计为第一类加热器和第二类加热器,得到加热器理想模型;基于空间探测仪器构型,建立数学传热模型;基于数学传热模型,对热量传递的规律及影响温度场分布的因素进行分析,获得热量传递特性,确定以径向主动控温为核心的温控目标;基于数学传热模型和温控目标,采用贝尔曼最优化算法,根据需求配置的相应权重参数,计算得到最优的功率密度参数。本发明具有精确控温、抗干扰能力强、能效优化和生产效率提升等优点,为空间望远镜系统温度的精确控制和稳定性提升提供了有力支持。

    用于气凝胶材料在轨隔热性能及老化特性测试的装置

    公开(公告)号:CN115876838A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310189478.2

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: G01N25/20 G01N17/00

    摘要: 本发明提供了一种用于气凝胶材料在轨隔热性能及老化特性测试的装置,包括基座以及安装于所述基座上的测试系统。其中,所述测试系统包括:冷端组件、热端组件、测试组件、样品隔热组件和样品固定组件;所述冷端组件作为向空间散热的通道,并与所述基座本体之间隔热安装;所述测试组件分别固化在冷热端组件的胶池结构内以及热端组件的外表面;所述样品隔热组件包覆在所述热端组件的外表面,并与所述冷端组件和所述热端组件共同形成用于充盈安装样本组件的空间;所述样品固定组件将所述测试系统内各部分进行整体固定。本发明结构简单、重量轻、体积小,可实现系统低功耗条件下热源可调可控的在轨高效集成测试效果。

    航天器在轨热控系统及热控方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112849437A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110029695.6

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: B64G1/50

    摘要: 本发明提供了一种航天器在轨热控系统及热控方法,包括:传感系统,被配置为采集航天器当前时刻的轨道、姿态、内部设备工作电流及热状态,形成实时数据,以供传输至智能自适应热控管理系统;智能自适应热控管理系统,被配置为根据前期任务规划的轨道及姿态得出控制策略;将实时数据与前期任务规划进行比对,当实时数据与前期任务规划偏差大于阈值时,对控制策略进行修正;以及根据控制策略对执行部件发出执行指令;执行部件,被配置为根据执行指令动作。

    用于气凝胶材料在轨隔热性能及老化特性测试的装置

    公开(公告)号:CN115876838B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310189478.2

    申请日:2023-03-02

    IPC分类号: G01N25/20 G01N17/00

    摘要: 本发明提供了一种用于气凝胶材料在轨隔热性能及老化特性测试的装置,包括基座以及安装于所述基座上的测试系统。其中,所述测试系统包括:冷端组件、热端组件、测试组件、样品隔热组件和样品固定组件;所述冷端组件作为向空间散热的通道,并与所述基座本体之间隔热安装;所述测试组件分别固化在冷热端组件的胶池结构内以及热端组件的外表面;所述样品隔热组件包覆在所述热端组件的外表面,并与所述冷端组件和所述热端组件共同形成用于充盈安装样本组件的空间;所述样品固定组件将所述测试系统内各部分进行整体固定。本发明结构简单、重量轻、体积小,可实现系统低功耗条件下热源可调可控的在轨高效集成测试效果。

    智能自适应热控管理方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115586803A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211245591.X

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: G05D23/20

    摘要: 本发明提供了一种智能自适应热控管理方法,包括:采用当前温度初值的模糊控制算法计算未来各时刻的预期温度结果;所述当前温度初值的模糊控制算法包括:采用热阻热容节点网络法,每个节点通过导热及辐射与其它节点进行传热;节点分为扩散节点、算术节点和边界节点;扩散节点是具有一定集总热容的节点,算术节点的热容对整个系统温度场的影响为零,边界节点是边界条件,其表征的温度变化不受系统自身的影响;对于非流体节点,其与其它节点的热导包括导热及辐射,根据能量守恒,得到扩散节点i的热网络方程。

    航天器在轨热控系统及热控方法

    公开(公告)号:CN112849437B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110029695.6

    申请日:2021-01-11

    IPC分类号: B64G1/50

    摘要: 本发明提供了一种航天器在轨热控系统及热控方法,包括:传感系统,被配置为采集航天器当前时刻的轨道、姿态、内部设备工作电流及热状态,形成实时数据,以供传输至智能自适应热控管理系统;智能自适应热控管理系统,被配置为根据前期任务规划的轨道及姿态得出控制策略;将实时数据与前期任务规划进行比对,当实时数据与前期任务规划偏差大于阈值时,对控制策略进行修正;以及根据控制策略对执行部件发出执行指令;执行部件,被配置为根据执行指令动作。