[发明专利]低倾角轨道雷达卫星的太阳阵驱动摆动方法有效

专利信息
申请号: 201510443122.2 申请日: 2015-07-24
公开(公告)号: CN105035364B 公开(公告)日: 2017-05-03
发明(设计)人: 陆晴;孙永岩;万向成;陈筠力 申请(专利权)人: 上海卫星工程研究所
主分类号: B64G1/44 分类号: B64G1/44
代理公司: 上海汉声知识产权代理有限公司31236 代理人: 郭国中
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要: 发明提供了一种低倾角轨道雷达卫星的太阳阵驱动摆动方法,包括如下步骤步骤1根据轨道倾角i确定太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β的变化范围;步骤2根据雷达卫星的斜飞状态和构型布局,确定太阳阵的安装面和安装角度;步骤3根据太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β和卫星飞行姿态确定太阳阵的摆动角度,进而确定太阳阵的驱动状态。本发明根据卫星在轨β角的变化情况,卫星共有5种在轨状态,卫星有左侧视45°、平飞、右侧视45°共3种飞行姿态,本发明可根据轨道倾角大小,合理设置雷达卫星太阳阵驱动摆动状态,保证卫星整个寿命期内光照角大于50°。
搜索关键词: 倾角 轨道 雷达 卫星 太阳 驱动 摆动 方法
【主权项】:
一种低倾角轨道雷达卫星的太阳阵驱动摆动方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:根据轨道倾角i确定太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β的变化范围;步骤2:根据雷达卫星的斜飞状态和构型布局,确定太阳阵的安装面和安装角度;步骤3:根据太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β和卫星飞行姿态确定太阳阵的摆动角度,进而确定太阳阵的驱动状态;在步骤1中,当轨道倾角为i<66.5°,则太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β的变化范围为‑23.5°‑i至23.5°+i;当轨道倾角i≥66.5°,则太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β的变化范围为‑90°~90°;在步骤3中,根据太阳矢量与卫星轨道面之间夹角β确定卫星的5种在轨状态,即:在轨状态1:当β角为‑90至‑48.3°时,卫星左侧视45°斜飞,太阳阵转动轴与星体Yb轴摆动15°,则太阳阵不驱动;在轨状态2:当β角为‑48.3至‑13°时,卫星左侧视45°斜飞,太阳阵转动轴与星体Yb轴摆动‑15°,则太阳阵驱动;在轨状态3:当β角为‑13至13°时,卫星保持平飞,太阳阵转动轴与星体Yb轴摆动0°,则太阳阵驱动;在轨状态4:当在β角为13至48.3°时,卫星右侧视45°斜飞,太阳阵转动轴与星体Yb轴摆动15°,则太阳阵驱动;在轨状态5:当β角为48.3°至90°时,卫星右侧视45°斜飞,太阳阵转动轴与星体Yb轴摆动‑15°,太阳阵不驱动。
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  • 2018-12-29 - 2019-03-26 - B64G1/44
  • 本发明提供了一种航天用微小型熔线切割器,包括底座、上盖板、第一热刀座、第二热刀座、电阻丝、隔板、弹性元件和压线端子;电阻丝作为热刀安装在绕在热刀座周围,热刀座仅头部留出空间,其余部分加工成为凹槽,将电阻丝填入凹槽中;电阻丝通过压线端子与外部电路连接;每只热刀使用不同电路供电,互为备份;为避免热刀之间的相互干扰,在热刀之间增加一层隔板;为驱动热刀座,在底座与热刀座之间安装弹性元件本发明的熔线切割器体积小、重量轻可、靠性高、无冲击,可用于微小卫星或皮纳卫星的太阳电池阵的压紧和释放,也可用于微小卫星天线等机构的压紧和释放。
  • 微纳卫星展开装置-201811297580.X
  • 陈雪芹;王一鸣;郭金生;王峰;冯田雨;胡超然;韦明川 - 哈尔滨工业大学
  • 2018-11-01 - 2019-03-08 - B64G1/44
  • 本申请实施例公开了一种微纳卫星展开装置,微纳卫星展开装置包括:卫星本体;第一板体;第一连接结构,连接卫星本体和第一板体,第一板体通过第一连接结构相对于卫星本体能够旋转;第一弹性件,与第一连接结构连接;第一绳体;第一板体通过第一绳体与卫星本体连接,第一绳体维持第一板体相对于卫星本体之间相对旋转的第一角度;第一加热器,设置于卫星本体与第一绳体的连接处,加热能够熔断第一绳体;当第一加热器熔断第一绳体时,第一板体与卫星本体断开连接,第一板体在第一弹性件的恢复力作用下相对于卫星本体旋转至第二角度,第一板体处于展开状态。本申请实施例的微纳卫星展开装置,增大了微纳卫星展开装置的外侧的面积,使用更灵活。
  • 一种用于太阳翼板吊挂的柔性吊挂装置-201610664944.8
  • 单晓杭;陈俊超;陈浪 - 浙江工业大学
  • 2016-08-12 - 2019-02-22 - B64G1/44
  • 本发明公开了一种用于太阳翼板吊挂的柔性吊挂装置,包括横导轨、弹性挂架、平气浮垫、侧气浮垫、钢丝绳、自适应偏移轮、偏移轮连接架和解拧吊环。本发明通过弹性挂架上的平气浮垫和侧气浮垫对横导轨上端的倒梯形滑轨包覆,实现弹性挂架与倒梯形滑轨之间的无摩擦滑动;在太阳翼板急停的情况下,横导轨直接停下带动弹性挂架停止运动,钢丝绳带动自适应偏移轮在惯性作用下向前运动,自适应偏移轮摆动时偏移轮连接架会跟随自适应偏移轮进行运动,但其在太阳翼板的重力作用下会依旧保持竖直状态,从而实现太阳翼板展开时的柔性吊挂,保证太阳翼板展开完成的瞬间太阳翼板也依旧保持原有姿态,仅钢丝绳和自适应偏移轮来回摆动。
  • 一种在轨太阳帆板展开系统-201610981288.4
  • 何玲;康志宇;唐峰;赵真;肖余之;刘鹏宇 - 上海宇航系统工程研究所
  • 2016-11-08 - 2019-02-01 - B64G1/44
  • 本发明公开了一种在轨太阳帆板展开系统,包括飞行器主系统和飞行器子系统,其中所述飞行器主系统包括第一主体、太阳帆板展开机构,所述太阳帆板展开机构压紧折叠在所述第一主体上,当所述太阳帆板展开机构展开出现故障时,所述飞行器子系统对所述太阳帆板展开机构进行激光切割,用以辅助所述太阳帆板展开机构展开。本发明通过机械臂携带切割头进入第一主体与连接架之间狭缝,光纤激光器机构发射激光熔断飞行器主系统的压紧杆,实现辅助太阳帆板展开功能,从而解决太阳帆板因切割器失效导致无法展开,无法实现整星能源供给的在轨故障,保证了飞行器在轨精细维修需求。
  • 卫星太阳能帆板自动对日定向器-201611083667.8
  • 李昊 - 上海卫星工程研究所
  • 2016-11-30 - 2019-01-25 - B64G1/44
  • 本发明公开了一种卫星太阳能帆板自动对日定向器,其包括遮光悬臂梁等,立柱安装在太阳能帆板框架上,太阳能帆板框架下端旋转固定有太阳能帆板,立柱顶端固定有遮光悬臂梁,第一圆柱铰链轴、第二圆柱铰链轴、第三圆柱铰链轴、第四圆柱铰链轴上分别铰接有三个圆形铰链,遮光悬臂梁两端分别固定有第一圆柱铰链轴和第二圆柱铰链轴,太阳能帆板上固定有第三圆柱铰链轴和第四圆柱铰链轴。本发明能够调整卫星太阳能帆板对太阳能的接收角度,结构稳定可靠,调整自由度高。
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