专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]点阵式热源温度一致性控制方法及系统-CN202210086745.9有效
  • 施哲栋;顾燕萍;曾凡健;薛久明;张好;王江 - 上海卫星工程研究所
  • 2022-01-25 - 2023-10-27 - B64G1/50
  • 本发明提供一种点阵式热源温度一致性控制方法及系统,该方法包括:对于均布在面尺寸大于400mm×400mm模块上的单机,在单机下方的有源安装板内预埋相变热管,单机与有源安装板之间铺设导热硅脂;对于小于400mm×400mm模块上的单机,在模块上方安装相同面尺寸的相变板,在相变板上铺设高导热石墨烯,单机与高导热石墨烯之间铺设导热硅脂;将热敏电阻和加热器粘贴在相变热管或者相变板上,将天线各模块启动温度保持在相同水平;主动控温回路采用载荷母线为加热器供电,由卫星平台根据热敏电阻遥测温度控制加热器的开关;天线阵面除对地面外,将其余五个面包裹多层隔热组件。本发明能够解决常规热管无法跨模块安装难题,并配合测控温技术实现分区智能热控功能。
  • 阵式热源温度一致性控制方法系统
  • [发明专利]一种基于多级非线性导热的卫星无源热管理结构-CN202310573836.X在审
  • 陈震;张政;赵晓冬 - 东南大学
  • 2023-05-22 - 2023-09-29 - B64G1/50
  • 本发明公开了一种针对卫星等航天器的无源热管理技术,涉及工程热物理技术领域,解决了现有卫星热管理技术的如下问题:1.卫星不仅需要在太阳直射的高温情况下散热,还需要在无太阳照射时保持一定温度避免内部器件损坏。静态光谱表面辐射散热方法无法调控散热功率,只能在低温时消耗额外能源加热保温。2.动态光谱自适应散热可以在低温时降低辐射散热功率,但现有材料存在:光谱不够完善、无法大规模制备、在太空工况下寿命低等问题。本发明在静态光谱表面的基础上,将散热器模块化并引入多级不同触发条件的热开关装置,从而根据温度自发调节散热热阻,实现无源的航天器温度管理。此外,散热涂层采用模块化设计,可以适配航天器部件的空间折叠。
  • 一种基于多级非线性导热卫星无源管理结构
  • [发明专利]航天器控温保温装置-CN202310418444.6在审
  • 刘海娃;周勇;刘晓;韩恒超;李世恭;宁静;李会子 - 上海空间推进研究所
  • 2023-04-18 - 2023-09-15 - B64G1/50
  • 本发明涉及航天器推进系统用的发动机领域,提供了一种航天器控温保温装置,包括:隔热层,一面设置在舱壁内表面上;散热板,设置在所述隔热层另一面;PTC加热器,设置在所述散热板上。本发明采用PTC加热器结合散热板组成控温的加热器和散热器,结合隔热层阻隔外部低温环境影响,使得舱内环境和结构温度均在控制温度范围内,与传统的控温电器盒相比,本发明中的PTC陶瓷片也是加热器,并配置隔热层,使得热控系统规模减小,操作简单,成本降低,同时也提升了系统工作的可靠性。
  • 航天器保温装置
  • [发明专利]星载星敏感器控温装置及卫星-CN202310507007.1在审
  • 徐文杰;杜嘉旻;桂利佳;陈菡;高洪达;李言青 - 上海卫星工程研究所
  • 2023-05-05 - 2023-09-08 - B64G1/50
  • 本发明提供了一种星载星敏感器控温装置以及卫星,包括星敏支架(1)、星敏感器(2)、温控罩;星敏支架(1)的星敏安装面的表面上安装星敏感器(2)、加热器(3)、测温元件(4)、喷涂热控涂层(5),星敏安装面的其余表面包覆多层隔热组件(7);温控罩罩住星敏支架(1)和星敏感器(2),只露出星敏感器遮光罩;温控罩包括由金属杆件做成的支撑框架(8),支撑框架(8)上部分区域安装散热板(6),部分区域包覆多层隔热组件(7),散热板(6)内侧安装加热器(3)和测温元件(4),并喷涂热控涂层(5)。本发明解决了星载星敏感器精密控温的要求,控温精度高、适用范围广、补偿功耗小、可靠性高、结构简单、安装方便。
  • 星载星敏感器控温装置卫星
  • [发明专利]一种月球探测载人航天器热管理系统及控制方法-CN202310491703.8在审
  • 许安易;李鹏;孙培杰;李双菲;叶哲霄 - 上海宇航系统工程研究所
  • 2023-04-28 - 2023-08-25 - B64G1/50
  • 本发明涉及一种月球探测载人航天器热管理系统及控制方法,热管理系统包括第一传热回路、第二传热回路、第一传热回路旁路,第一传热回路包括第一传热回路泵、第一单向阀、第一温控阀、第一换热器第一侧、第一自锁阀、第二换热器、第一辐射器、第二单向阀、第二温控阀、第二温度传感器、第一温度传感器、热量收集模块、第一储液器,第二传热回路包括第一换热器第二侧、压缩机、第二辐射器、第二储液器、干燥器、膨胀阀。本发明将单相流体回路、热泵循环回路集成为一体,根据任务需求及外界热环境的变化进行工作模式切换,实现了月球探测载人航天器热管理系统多任务环境下的适应性,散热效能大幅提升,且减小了辐射器面积和重量。
  • 一种月球探测载人航天器管理系统控制方法
  • [发明专利]微小航天器单相流体回路自主热控散热装置-CN202310731717.2在审
  • 张建波;岳贤德 - 南通锐莱新能源技术有限公司
  • 2023-06-19 - 2023-08-22 - B64G1/50
  • 本发明公开了微小航天器单相流体回路自主热控散热装置,具体涉及液冷散热领域,包括航天安装板、单相回路液冷管和循环泵,单相回路液冷管焊接在航天安装板的顶部,循环泵设在单相回路液冷管的外壁,单相回路液冷管的内壁固定连接有支撑件,支撑件的内壁通过轴承连接有传动转柱,传动转柱的一端固定连接有旋转扇叶,旋转扇叶呈倾斜状设置,传动转柱的外壁固定连接有异形齿轮。本发明通过设置了异形齿轮和对应型活塞板,当制冷液进行流动时,旋转扇叶就会带动异形齿轮进行转动,最终使活塞筒通过进气管不断的对单相回路液冷管内增压,解决了太空中温度过低导致单相回路液冷管压力过小制冷液无法流动制冷效率降低的问题。
  • 微小航天器单相流体回路自主散热装置
  • [发明专利]用于航天器散热的两相流体回路系统-CN202310382874.7在审
  • 黄圳;陈立;牛科研;张娇;王松超;李志慧 - 上海卫星装备研究所
  • 2023-04-11 - 2023-07-14 - B64G1/50
  • 本发明涉及航天器热控技术领域,提供了一种用于航天器散热的两相流体回路系统,包括蒸发单元、泵驱两相流体回路以及热泵回路,蒸发单元配置有储存传热工质的储液器、微通道冷板,微通道冷板包括微通道冷板入口、微通道冷板液相出口以及微通道冷板汽相出口;泵驱两相流体回路配置有机械泵、第一辐射器,第一辐射器的出口连接储液器所具有的储液器液相流体入口;热泵回路配置有压缩机、第二辐射器,第二辐射器通过节流阀连接储液器。本发明采用可有效降低系统的重量,降低发射成本,且微通道冷板具备在封闭系统内的汽液分离功能,既降低了其内部流动不稳定性,提高了其换热能力及临界热流密度,又解决了机械泵气蚀及压缩机液击的问题。
  • 用于航天器散热两相流体回路系统
  • [发明专利]分体式环形气液换热装置及设计方法-CN202310181611.X在审
  • 包胜;吕金艺;龚文驰;司俊珊;王超 - 中国电子科技集团公司第二十九研究所
  • 2023-02-28 - 2023-07-04 - B64G1/50
  • 本发明提供了一种分体式环形气液换热装置及设计方法,分体式环形气液换热装置装配至膨胀涡轮与压气机轴系中间,包括分体式壳体,分体式壳体内部分为远离转轴且呈环形围合构造的第一换热空间,以及靠近转轴且呈环形围合构造的第二换热空间;板翅式换热结构,布置于第一换热空间;管壳式换热结构,布置于第二换热空间,以与所述板翅式换热结构构成协同换热结构。本发明解决了异型涡轮结构与换热结构集成难、制造难的问题,显著提升了结构集成度,减少了外部过渡管路连接;通过调节板翅式换热结构与管壳式换热结构配比,可实现气液换热结构流阻特性、换热特性的合理调节,进而实现涡轮制冷性能、换热器换热性能在设计工况的最佳匹配。
  • 体式环形气液换热装置设计方法

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