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公开(公告)号:CN106873509B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710025218.6
申请日:2017-01-13
申请人: 北京航天自动控制研究所 , 中国运载火箭技术研究院
摘要: 本发明公开了一种运载火箭电源远控调压电路及方法,采用按钮开关触点和PLC触点控制、允许调压控制的调压方案,降低了干扰信号对电路的影响,提高了调压电路的可靠性,同时实现远距离调压控制,增强了系统的灵活性。本发明已在多个航天型号的测试发射控制系统中得到应用,可以可靠的实现电源远距离调压控制,电路工作稳定,取得了良好的效果。
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公开(公告)号:CN106602873A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710013557.2
申请日:2017-01-09
申请人: 北京航天自动控制研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: H02M3/156
CPC分类号: H02M3/156
摘要: 一种大功率直流稳压电源远程供配电电路,地面大功率直流稳压电源通过长距离线缆为火箭上的远端负载提供直流电压,在接通远端负载的情况下,为确保远端负载的供电电压满足要求,将远端负载两端的电压通过无缝切换控制电路反馈给电源本机,实现远端稳压,在不接通远端负载供电的情况下,将本机端的电压通过无缝切换控制电路反馈给电源本机,实现本机端输出电压稳定。在本机端供电和远端供电状态切换时,可以通过无缝切换电路使电源反馈稳压线路在本机端和远端之间实现无缝自动切换。本发明的切换控制电路电路形式简单可靠,在两种状态之间可是实现自动无缝切换,无需额外的切换指令和控制逻辑,解决了传统电路在切换过程中电源输出电压跌落的问题。
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公开(公告)号:CN106602873B
公开(公告)日:2019-02-19
申请号:CN201710013557.2
申请日:2017-01-09
申请人: 北京航天自动控制研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: H02M3/156
摘要: 一种大功率直流稳压电源远程供配电电路,地面大功率直流稳压电源通过长距离线缆为火箭上的远端负载提供直流电压,在接通远端负载的情况下,为确保远端负载的供电电压满足要求,将远端负载两端的电压通过无缝切换控制电路反馈给电源本机,实现远端稳压,在不接通远端负载供电的情况下,将本机端的电压通过无缝切换控制电路反馈给电源本机,实现本机端输出电压稳定。在本机端供电和远端供电状态切换时,可以通过无缝切换电路使电源反馈稳压线路在本机端和远端之间实现无缝自动切换。本发明的切换控制电路电路形式简单可靠,在两种状态之间可是实现自动无缝切换,无需额外的切换指令和控制逻辑,解决了传统电路在切换过程中电源输出电压跌落的问题。
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公开(公告)号:CN106873509A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710025218.6
申请日:2017-01-13
申请人: 北京航天自动控制研究所 , 中国运载火箭技术研究院
CPC分类号: G05B19/054 , G05B2219/1101 , G05F1/468
摘要: 本发明公开了一种运载火箭电源远控调压电路及方法,采用按钮开关触点和PLC触点控制、允许调压控制的调压方案,降低了干扰信号对电路的影响,提高了调压电路的可靠性,同时实现远距离调压控制,增强了系统的灵活性。本发明已在多个航天型号的测试发射控制系统中得到应用,可以可靠的实现电源远距离调压控制,电路工作稳定,取得了良好的效果。
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公开(公告)号:CN206364818U
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201720033454.8
申请日:2017-01-11
申请人: 北京航天自动控制研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC分类号: H04L12/26
摘要: 本实用新型涉及一种基于状态位的PLC网络通信模块监控电路,包括指示模块、隔离模块、控制模块、显示模块和谐振电路;将PLC网络通信模块的网络状态输出继电器的一组触点的一端连接第一电源端,另一端经指示模块连接第一接地端;PLC网络通信模块正常时,继电器线包端上电,继电器的触点接通,指示模块为亮灯状态,控制模块复位,开始计时,显示模块显示时间;网络通信模块异常时,继电器线包端断电,继电器的断开,指示模块为熄灭状态,控制模块接收到中断信号,控制停止计时,显示模块显示异常时间。本实用新型在PLC发控设备中加入监测电路,可实现PLC网络状态的时时指示与故障检测,提高故障检测水平和可靠性,确保发射控制任务顺利完成。
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公开(公告)号:CN107327355B
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201710633106.9
申请日:2017-07-28
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
IPC分类号: F02K9/56
摘要: 本发明涉及一种航天器推进剂管理方法,该方法首次提出在推进剂贮箱中设置起动篮装置,通过其蓄留与再充填,满足航天器多次起动推进剂管理需求,起动篮装置采用外框和排气管的结构设计,通过外框将推进剂蓄留在其内部,通过排气管将外框内的气体排出,实现推进剂的多次充填,进而满足发动机多次起动要求;同时本发明还对外框与排气管的结构形式进行优化设计,本发明方法适用于空间微重力环境下多次起动航天器的推进剂管理方法,保证贮箱出液不夹杂气体的同时,避免消耗过多的姿控推进剂用于沉底,同时降低航天器结构重量。
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公开(公告)号:CN107703905A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710631081.9
申请日:2017-07-28
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
IPC分类号: G05B23/02
摘要: 本发明涉及一种全闭环航天器姿控极性测试方法,在测试前,将惯组安装于转台,姿控喷管上游管路充气,并在姿控喷管处套上气球,航天器为总装状态。航天器地面设备控制转台转动,根据惯组敏感到的姿态信息,由航天器计算机进行姿态计算,并将计算结果传输给译码输出装置,译码输出装置输出驱动信号,打开、关闭对应的姿控喷管电磁阀,管路内气压通过姿控喷管到达气压敏感装置,气压敏感装置产生信号,综合对转台动作、航天器计算机输出、各喷管处气球的动作情况进行判读,可确定姿控系统极性的正确性,本发明方法可验证全闭环极性设计、实现、安装、接口匹配等所有可能出错的环节,具有测试覆盖性好、高效和通用等特点。
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公开(公告)号:CN110396365A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910569899.1
申请日:2019-06-27
申请人: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C09D181/06 , C09D163/00 , C08G59/50 , B05D7/24
摘要: 本发明提供了柔性防护层、具有柔性防护层的软木复合材料结构及其制备方法,属于高分子材料技术领域。所述柔性防护层原料包括以下质量份组分:海因环氧树脂8~10份,聚砜80~100份,稀释剂800~1500份,聚醚胺1~2份,二氨基二苯砜1~2份。该柔性防护层体系中聚砜与环氧树脂具有很好的相容性,各组分之间协同作用,得到具有高韧性、良好表面形貌和优异防护性能的材料,该材料与固化剂配合具有快速固化能力,能在室温下快速在软木复合材料表面形成柔性防护层,该柔性防护层与软木复合材料表面相容性好,具有较高的粘接力,可长久存放并保持原貌,不出现变色、起皮脱落等现象。
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公开(公告)号:CN106947275B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201710123710.7
申请日:2017-03-03
申请人: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08L97/02 , C08L75/08 , C08L83/04 , C08L77/10 , C08L79/04 , C08L61/06 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08K5/5333
摘要: 本发明提供了一种高柔性隔热软木复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备领域。制备的软木复合材料,保持了良好的力学性能和隔热性能,并且通过聚氨酯胶粘剂、硅橡胶和有机纤维的协同作用,克服了现有软木柔性差的问题,使软木复合材料兼具优异的隔热性和高柔性。本发明提供的软木复合材料制备方法工艺简单并易于调控,无需特殊加工设备,成本低,有工业推广应用意义。
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公开(公告)号:CN106947275A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710123710.7
申请日:2017-03-03
申请人: 航天材料及工艺研究所 , 中国运载火箭技术研究院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C08L97/02 , C08L75/08 , C08L83/04 , C08L77/10 , C08L79/04 , C08L61/06 , C08G18/76 , C08G18/66 , C08G18/48 , C08G18/32 , C08K5/5333
CPC分类号: C08L97/02 , C08G18/3206 , C08G18/4825 , C08G18/6674 , C08G18/7671 , C08L2205/035 , C08L2205/16 , C08L75/08 , C08L83/04 , C08L77/10 , C08K5/5333 , C08L79/04 , C08L61/16
摘要: 本发明提供了一种高柔性隔热软木复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备领域。制备的软木复合材料,保持了良好的力学性能和隔热性能,并且通过聚氨酯胶粘剂、硅橡胶和有机纤维的协同作用,克服了现有软木柔性差的问题,使软木复合材料兼具优异的隔热性和高柔性。本发明提供的软木复合材料制备方法工艺简单并易于调控,无需特殊加工设备,成本低,有工业推广应用意义。
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