一种覆盖常压到高真空的压力控制系统

    公开(公告)号:CN113741571B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202111055751.X

    申请日:2021-09-09

    IPC分类号: G05D16/20

    摘要: 本发明公开了一种覆盖常压到高真空的压力控制系统,包括真空容器,所述真空容器设有真空规、质量流量计、真空阀门一与真空阀门二,所述真空阀门一连接粗抽管道,粗抽管道通过开度调节阀与粗抽泵连接,所述真空阀门二连接有高真空泵,所述粗抽泵可以同时作为高真空泵的前级泵。本发明中,控压范围为常压到1×10‑5Pa,可以稳定在任意压力下,因此便于工作人员进行操控,压力控制精度较高,能够有效的减小误差,利用粗抽泵使抽气速率可调,利用质量流量计进行补气调节,便于控制。

    一种用于高空点火试验的真空抽气系统及其方法

    公开(公告)号:CN113734464A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111049491.5

    申请日:2021-09-08

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本发明公开了一种用于高空点火试验的真空抽气系统,包括通过阀门与试验舱相连接的系统本体,所述系统本体由沿试验产生的燃气输出方向依次设有的冷阱、过滤器、真空泵组和尾气处理装置组成。本申请中,冷阱可以凝结燃气中可凝成分,并对燃气降温,过滤器可以滤除燃气中固体颗粒,剩余气态燃气通过真空泵组抽除,并经尾气处理装置处理到满足环保要求,相比现有技术中的抽气装置,能保证试验过程真空度,且可耐受高空点火试验所产生的燃气。

    空间环境模拟器中精密仪器的集中控制系统

    公开(公告)号:CN110045700A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910312226.8

    申请日:2019-04-18

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种应用于超大型空间环境模拟器中的精密仪器集中控制系统,包括主服务器单元、子服务器单元、客户端单元。主服务器单元并发多个数据处理单元,根据系统资源占用情况及设备运行状态情况,使多个数据处理单元以串、并行相结合的方式进行工作,同时将所有数据和状态信息汇总;子服务器单元主要负责底层PXI数据采集设备和程控电源的控制及与主服务器单元的数据交互;客户端单元主要与主服务器单元、用户进行交互。本发明合理调度及分配资源,提高资源的利用率,在温度响应为大滞后的真空低温环境下,提升了数据采集及回路控制的速度,在周期不变的情况下,可以实现3500路的数据采集,以及2000个控制回路的电源控制,是以往设备的2~4倍以上。

    自带凹形球冠大门的波导环模真空容器

    公开(公告)号:CN109941464A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910256393.5

    申请日:2019-04-01

    IPC分类号: B64G7/00

    摘要: 本发明公开了一种自带凹形球冠大门的波导环模真空容器,包括卧式筒体、凹形球冠大门、温控底板、预紧手轮、波导接口、大门轮式支架、地面导轨、剪叉形机构、容器内导轨,卧式筒体和可开闭的凹形球冠大门形成封闭空间,利用预紧手轮对两者进行真空密封压紧,大门上预留有波导接口;大门由大门轮式支架支撑并沿地面导轨人力推动平移开闭;剪叉形机构具有上下升降微调功能且其上部支撑温控底板和待测量的试件,其一端通过滚轮沿容器内导轨平移,另一端通过可拆卸连接与凹形球冠大门连接以获得平移推力。本发明采用大口径凹形球冠高真空负压耐受大门,既减轻了重量,又解决了大门波导接口无线测试时尽量靠近位于温控底板上试件的短距要求,同时避免了大门在大气外压作用下的屈服失效而导致的潜在安全隐患,能够实现电磁波传输的最短距离,且可单人手动多维度调节卫星试件的位置。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统与控制方法

    公开(公告)号:CN104483993A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410644999.3

    申请日:2014-11-07

    IPC分类号: G05D23/19

    摘要: 本发明公开了一种空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法。温度自动控制系统包括控制端、执行端和连接控制端和执行端的数据通道,其中控制端包括:指令输入单元用于自动测试系统启动和停止的指令输入,以及各试验参数设置;中央处理单元用于综合分析用户指令、当前试验工况和执行端的数据采集单元采集的反馈数据,决定下一步工况的操作;执行端包括:数据采集单元用于通过传感器采集温度自动控制系统的运行信息、反馈数据、各传感器参数和设备状态信息。本发明的空间环境下交变热负荷试件的温度自动控制系统和控制方法不但大大提高了控温系统的自动化程度和工作效率,同时最大程度的减少人为操作,降低了引入人为误差的风险。

    针对大型超重力离心机组系统热负荷的智能预期控制方法

    公开(公告)号:CN117726100A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311612707.3

    申请日:2023-11-29

    摘要: 本发明提供了一种针对大型超重力离心机组系统热负荷的智能预期控制方法,通过获取离心机组的每台离心机实时运行的热负荷数据;根据所述热负荷数据,构建各个离心机最佳的热负荷预测模型;基于对所述离心机的试验调试与模拟计算,获取各个离心机在若干试验工况下的热负荷需求信息;将所述热负荷需求信息输入至对应的所述热负荷预测模型,获得第一输出结果;将全部离心机的热负荷需求信息输入至预先训练的离心机组热负荷预测模型,获得第二输出结果;根据所述第一输出结果和第二输出结果确定离心机组的预测结果,并基于各个试验工况下的所述离心机组的实际负荷信息进行反馈校正控制,以获得用于调度冷源机房系统的控制变量最优目标值。借此,本发明能够准确预测离心机组热负荷,以降低冷源机房系统的能耗。

    一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道

    公开(公告)号:CN113847245A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111128501.4

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: F04C25/02 F04C28/24 F04C28/28

    摘要: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道,包括真空泵与气源。本发明中,在粗抽管道上布置了真空规和真空补气阀门一与真空补气阀门二,当粗抽泵使用完毕时,关闭粗抽阀门、分子泵前级阀门与低温泵再生阀,利用管道上的真空规监测管道内的气体压力,打开真空补气阀门一与真空补气阀门二,对真空管道进行补气,管内压力开始上升,当压力高于110Pa后关闭其中一个阀门,管道压力开始下降,压力低于90Pa后,打开真空阀门,以此对真空管道进行控压,调压保持30min后关闭两组真空补气阀门,再关闭螺旋泵,可以有效去除真空泵腔内的水蒸汽和液态水,避免螺杆泵生锈,造成卡死。

    一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道

    公开(公告)号:CN113847245B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202111128501.4

    申请日:2021-09-26

    IPC分类号: F04C25/02 F04C28/24 F04C28/28

    摘要: 本发明公开了一种用于空间环境模拟器的干泵卡死智能保护管道,包括真空泵与气源。本发明中,在粗抽管道上布置了真空规和真空补气阀门一与真空补气阀门二,当粗抽泵使用完毕时,关闭粗抽阀门、分子泵前级阀门与低温泵再生阀,利用管道上的真空规监测管道内的气体压力,打开真空补气阀门一与真空补气阀门二,对真空管道进行补气,管内压力开始上升,当压力高于110Pa后关闭其中一个阀门,管道压力开始下降,压力低于90Pa后,打开真空阀门,以此对真空管道进行控压,调压保持30min后关闭两组真空补气阀门,再关闭螺旋泵,可以有效去除真空泵腔内的水蒸汽和液态水,避免螺杆泵生锈,造成卡死。