智能自适应热控管理方法
    1.
    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。

    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。