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公开(公告)号:CN109541974A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811418235.7
申请日:2018-11-26
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 朱永泉 , 王海涛 , 徐洋 , 宋敬群 , 王子瑜 , 任月慧 , 张亦朴 , 彭越 , 董余红 , 高晨 , 李茂 , 刘秉 , 颜国清 , 马小龙 , 刘洋 , 林臻 , 汪芊芊 , 孟庆丰
IPC分类号: G05B19/04
摘要: 本发明公开了一种插拔连接器控制电路,包括过流保护电路、能量转换电路、一级控制电路、二级控制电路和输出电路;过流保护电路在二级控制电路电流过高时保证外部电源不受影响,异常消失后可自动恢复,能量转换电路对外部电源的输入电压进行变换后供自锁继电器使用,一级控制电路由外部或手动开关产生控制信号以控制自锁继电器工作,二级控制电路受一级控制电路控制,产生插拔连接器内直流电机控制信号,进而控制电机正转或反转实现插头/座插合与分离。本发明由于采用了过流保护电路,因此避免了因控制电路短路影响外部电源而影响整个电路的工作电压范围,两级控制电路确保通过一路简单的脉冲信号即可控制电机正反转完成插头/座的插合和分离动作。
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公开(公告)号:CN105681311B
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201610059864.X
申请日:2016-01-28
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明公开了一种基于云计算的火箭地面网络异构系统,该系统在虚拟化服务器中进行集中的数据处理和应用操作,并采用磁盘阵列实现资源存储,充分利用了系统的计算和存储资源,并且用户可按照自身需要申请计算资源与存储空间,当用户对资源的需求增加后,只需要重新申请相应资源,不需要考虑系统硬件资源升级和重新购置,由云平台动态调度资源即可;而当云平台的整体计算与存储能力不再满足当前要求时,只需在现有设备上增加计算以及存储服务器设备,而不需要废弃原有设备,充分合理利用了计算和存储资源,并实现单套设备应用于多个型号的多次试验,大大降低了研制成本。
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公开(公告)号:CN105847073A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN103592912B
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201310525202.3
申请日:2013-10-30
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02
摘要: 一种应用于重型运载火箭的分布式动力测控系统,针对重型运载火箭设计方案和射前测控需求而提出。其将现有运载火箭前端测控设备的功能分散到多个智能测控终端中,同时增加故障检测和定位功能,满足了重型运载火箭对动力测控系统在环境适应性、扩展性、快速性、实时性、可靠性和安全性方面的要求。本方案在火箭电气系统设计中属于首次应用。
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公开(公告)号:CN103592912A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310525202.3
申请日:2013-10-30
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02
摘要: 一种应用于重型运载火箭的分布式动力测控系统,针对重型运载火箭设计方案和射前测控需求而提出。其将现有运载火箭前端测控设备的功能分散到多个智能测控终端中,同时增加故障检测和定位功能,满足了重型运载火箭对动力测控系统在环境适应性、扩展性、快速性、实时性、可靠性和安全性方面的要求。本方案在火箭电气系统设计中属于首次应用。
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公开(公告)号:CN110035468A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910231795.X
申请日:2019-03-26
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种高可靠高安全无线网络拓扑控制系统,包括控制器节点、若干普通节点以及后端工作站。普通节点通过广播数据包获取局部网络邻居节点信息,并根据控制器节点的请求将局部网络邻居节点信息反馈给控制器节点;控制器节点感知全网拓扑状态,生成全网拓扑连接状态图,形成全网传感节点路由表并下发到各普通节点;控制器节点通过以太网与后端工作站相连,实现前后端测试信息远距离通信与系统间信息交互。本发明减少有线方式带来的铺设、测试等繁琐工作,无需架设网络基础设施即可完成快速、自动组网,将数控分离的思想引入到无线传感网络架构设计中,实现无线链路的自主控制,保证了传感数据传输过程的可追溯性,并降低了传感节点的功耗。
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公开(公告)号:CN109873560A
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201910194742.5
申请日:2019-03-14
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
发明人: 王国辉 , 叶成敏 , 崔照云 , 岳玮 , 李茂 , 黄晨 , 王淑炜 , 岳梦云 , 窦振飞 , 徐晨 , 刘巧珍 , 易航 , 邱玉钦 , 刘欣 , 张绪斌 , 郭源 , 肖泽宁 , 穆晖
摘要: 本发明涉及一种大功率高稳定性升压供电系统,首次直接升压至卫星负载电压后传输,采用升压供电系统后,可以满足同时为多个载荷卫星载荷供电的要求,可以节省载荷卫星在飞行器飞行期间的电池消耗,减小了载荷卫星蓄电池的设计难度,提高了载荷卫星电源系统的供电有效率。采用升压供电系统还解决了飞行器为载荷卫星长距离大功率供电能力不足的问题,使长距离供电电缆设计简单且电缆上的损耗小,提高了供电效率,同时大功率供电时或负载突变时还能稳定母线电压,对负载二次电源模块的设计更加容易。更换升压电路中升压功率部分元器件,改变比较器的阈值后能满足卫星各种母线电压要求,可扩展性好,为飞行器升压电源系统开拓了空间。
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公开(公告)号:CN105847073B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610080504.8
申请日:2016-02-04
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 一种运载火箭地面测发控平台的网络数据包监控系统,包括前端抓包节点、后端抓包节点、网络监控节点以及交换机,前端抓包节点对前端交换机主从机进行抓包,并存入前端抓包节点本地文件,后端抓包节点对后端交换机主从机进行抓包,并存入后端抓包节点本地文件,网络监控节点通过交换机根据用户输入的查询条件从前端抓包节点本地文件和后端抓包节点本地文件中筛选数据包,对筛选的数据包进行数据段解析和路径分析,并将结果显示给用户。本发明能够根据测发控网络中特有的协议对数据包内容进行解析,实现数据包传输内容的有效监控,通过对多个抓包节点的数据包进行综合分析,向用户显示数据包的传输路径,实现网络故障时问题的及时定位和快速处理。
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公开(公告)号:CN107390747A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710637388.X
申请日:2017-07-31
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05D23/30
CPC分类号: G05D23/30
摘要: 一种温度控制系统,包括温度控制器、温度传感器网络、加热器网络和电源,其中温度控制器包括测温输入模块、CPU模块、加热器控制模块和电源转换模块;温度控制器模块变换、采集、判断温度数据以及采集加热器网络所有工作状态信息,产生加热器控制指令,控制加热器供电通路的接通和断开,实现温度闭环控制;温度传感器网络,包括多个带序号的独立温度传感器,用于从一个或多个温控对象获取多个温度测量数据。加热器网络,包括多个带序号的独立加热器,用于对一个或多个温控对象进行加热。电源用于直接对温度控制器和间接对加热器网络进行供电。
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公开(公告)号:CN105739421A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610079914.0
申请日:2016-02-04
申请人: 北京宇航系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: G05B19/05
CPC分类号: G05B19/05 , G05B2219/25314
摘要: 基于PLC分路程控切换方式的电磁阀节能控制电路,包括控制模块、节能供电电源、非节能供电电源、继电器机柜模块,控制模块接收外部发送的电磁阀加电指令并控制节能供电电源、非节能供电电源工作,接收继电器机柜模块发送的电磁阀状态并送至外部,节能供电电源通过继电器机柜模块对电磁阀进行供电,非节能供电电源通过继电器机柜模块对电磁阀进行供电,继电器机柜模块根据电磁阀加电指令控制节能供电电源、非节能供电电源进行供电,同时将电磁阀状态并送至控制模块。本发明节能控制电路与现有技术相比,没有增加额外的设备或者元器件,同时采用产品化的通用电源设备进行供电,在显著提高节能电磁阀工作可靠性的同时,还降低了成本跟研制风险。
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