RU2457158C2 - Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка - Google Patents
Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2457158C2 RU2457158C2 RU2010139068/11A RU2010139068A RU2457158C2 RU 2457158 C2 RU2457158 C2 RU 2457158C2 RU 2010139068/11 A RU2010139068/11 A RU 2010139068/11A RU 2010139068 A RU2010139068 A RU 2010139068A RU 2457158 C2 RU2457158 C2 RU 2457158C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spacecraft
- plane
- sun
- orbits
- orientation
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Position, Course, Altitude, Or Attitude Of Moving Bodies (AREA)
- Photovoltaic Devices (AREA)
Abstract
Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА) с неподвижными относительно корпуса КА панелями солнечных батарей (СБ). Способ управления включает гравитационную ориентацию КА и его закрутку вокруг продольной оси (минимального момента инерции). При нахождении Солнца вблизи плоскости орбиты совмещают эту плоскость с плоскостью СБ к моменту прохождения утреннего терминатора. Измеряют и отслеживают угол между перпендикуляром к активной поверхности СБ и направлением на Солнце. В момент прохождения утреннего терминатора осуществляют закрутку КА в направлении, соответствующем уменьшению указанного угла, причем угловую скорость закрутки выбирают из диапазона 360°/Т - 720°/Т, где Т - период обращения КА по орбите. Техническим результатом изобретения является обеспечение достаточного поступления энергии СБ на орбитах с максимальной длительностью теневого участка.
Description
Изобретение относится к космической технике и может быть использовано для ориентации космического аппарата (КА) при выполнении экспериментов и исследований.
Известен способ управления ориентацией КА, включающий выставку осей аппарата и поддержание углового положения с помощью двигателей ориентации [1].
Однако для использования данного способа необходимо расходовать рабочее тело, что приводит, кроме того, к загрязнению оптических поверхностей КА и вызывает микроускорения на борту КА.
Наиболее близким к предлагаемому, прототипом, является способ, включающий выставку оси КА, соответствующую минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитальное смещение аппарата [2]. Данный способ используется для КА, имеющих вытянутую форму, т.е. когда момент инерции относительно продольной оси значительно (в 7 и более раз) меньше момента инерции относительно поперечных осей.
В этом случае обеспечивается гравитационная ориентация КА вытянутой формы, которая не требует для поддержания расхода рабочего тела и, следовательно, при этом не загрязняются оптические поверхности КА и не вызывают ускорения из-за работы двигателей управления ориентацией.
Однако при нахождении Солнца вблизи плоскости орбиты КА в этом случае не получает электрическую энергию. Это связано с тем, что при трехосной гравитационной ориентации продольная ось ОХ КА ориентируется на центр Земли, ось ОУ, соответствующая максимальному моменту инерции, ориентируется перпендикулярно плоскости орбиты, а ось OZ, по которой размещены неподвижные панели солнечных батарей (СБ), оказывается в плоскости орбиты. Для одноосной гравитационной ориентации КА с неподвижными каналами СБ также в общем случае не обеспечивается достаточный приход электроэнергии [2] - [4].
Техническим результатом предлагаемого способа является обеспечение энергоприхода при управлении ориентацией КА с неподвижными панелями СБ в процессе выполнения экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка.
Технический результат достигается чем, что в предлагаемом способе одноосной ориентации КА, основанном на выставке продольной оси космического аппарата на центр Земли, орбитальном смещении аппарата и закрутке вокруг продольной оси, при нахождении Солнца вблизи плоскости орбиты совмещают плоскость солнечных батарей с плоскостью орбиты к моменту прохождения утреннего терминатора, измеряют и отслеживают угол между перпендикуляром к активной поверхности солнечных батарей и направлением на Солнце, закрутку космического аппарата вокруг продольной оси в направлении, соответствующем уменьшению измеряемого и отслеживаемого угла между перпендикуляром к активной поверхности солнечных батарей и направлением на Солнце, осуществляют в момент прохождения утреннего терминатора с угловой скоростью в диапазоне ω=360°/T - 720°/T, где Т - период обращения космического аппарата на орбите, в секундах. За счет выполнения предлагаемых действий КА в момент прохождения утреннего терминатора начнет получать электрическую энергию, т.к. при этом активные панели СБ начнут поворачиваться на Солнце. Освещение активных панелей СБ будет увеличиваться и при ω=360°/Т закончится при прохождении КА вечернего терминатора. Далее электропитание систем КА будет осуществляться в соответствии с принятой схемой электроснабжения от аккумуляторных батарей, подзаряд которых выполняется при освещении панелей СБ Солнцем. Заметим также, что закрутка КА вокруг продольной оси с угловой скоростью из интервала ω=360°/Тсек -720°/Тсек не приведет к нарушению одноосной гравитационной ориентации КА, т.к. моменты инерции КА вокруг поперечных осей значительно (~ в 7 и более раз) превышают величину момента инерции вокруг продольной оси КА. При выборе угловой скорости из предлагаемого интервала приход электрической энергии будет несколько отличаться от оптимального значения, получаемого при ω=360°/Т, однако положительный эффект в предлагаемом способе будет по-прежнему.
Запишем уравнения вращательного движения КА.
КА считается твердым телом, геоцентрическое движение его центра масс - кеплеровым эллиптическим. Элементы этого движения находятся по данным радиоконтроля орбиты. Для записи уравнений введем две правые декартовы системы координат - орбитальную ОХ1Х2Х3Х и образованную главными центральными осями инерции КА Ох1х2х3. Точка О - центр масс КА, оси ОХ3 и ОХ1 направлены соответственно вдоль геоцентрического радиуса - вектора точки О и по трансверсали к орбите в этой точке. Упрощая модель, полагаем, что ось Ох1 направлена вдоль продольной оси КА в сторону агрегатного отсека, ось Ох2 перпендикулярна плоскости солнечных батарей, светочувствительная сторона которых обращена к полупространству х2>0.
Положение системы Ох1х2х3 относительно системы OX1X2X3 будем задавать углами γ, δ и β, которые введем следующим образом. Система ОХ1Х2Х3 может быть переведена в систему Ox1x2x3 тремя последовательными поворотами: 1) на угол δ+π/2 вокруг оси ОХ2, 2) на угол β вокруг новой оси ОХ3, 3) на угол γ вокруг новой оси ОХ1, совпадающей с осью Ох1. Матрицу перехода от системы Ох1х2х3 к системе ОХ1Х2Х3 обозначим ||αi||3 i=1, где αi - косинус угла между осями ОХi и Охj. Элементы этой матрицы выражаются через введенные углы с помощью формул
α11 = -sin δ cos β, | α21=sin β, |
α12 = cos δ sin γ+sin δ sin β cos γ, | α22=cos β cos γ, |
α13 = cos δ cos γ-sin δ sin β sin γ, | α23= -cos β sinγ, |
α31 = -cos δ cos β, | |
α32 = -sin δ sin γ+cos δ sin β cos γ, | |
α33 = -sin δ cos γ - cos δ sin β sin γ. |
В уравнениях вращательного движения КА учитываются гравитационный и восстанавливающий аэродинамический моменты. Эти уравнения имеют вид
Здесь точка означает дифференцирование по времени t, ωi (i=1, 2, 3) - компоненты абсолютной угловой скорости КА в системе Ох1х2х3, параметры р1 характеризуют действующий на КА аэродинамический момент, ω0 - модуль абсолютной угловой скорости орбитальной системы координат, Ii - моменты инерции КА относительно осей Охi; µ - гравитационный параметр Земли, τ - геоцентрическое расстояние точки О, ρα- плотность атмосферы в этой точке, V1 - компоненты скорости точки О относительно поверхности Земли в орбитальной системе координат, Е - масштабирующий множитель.
Полученные уравнения (1) позволяют оценить вращательные движения КА при различных начальных условиях и иллюстрируют сформулированные понятия и положения.
В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа на грузовом корабле «Прогресс» при проведении экспериментов с гравитационно-чувствительной аппаратурой. Для выставки продольной оси КА, соответствующей минимальному моменту инерции, на центр Земли и орбитального смещения аппарата, могут использоваться штатные средства системы управления корабля «Прогресс» - штатные датчики угловой скорости (ДУС), система управления ориентацией корабля «Прогресс», двигатели ориентации. Для совмещения плоскости СБ с плоскостью орбиты и для закрутки КА вокруг выставленной на центр Земли оси аппарата с угловой скоростью ω=360°/T-720°/Т, где Т - период обращения космического аппарата на орбите, могут использоваться штатные средства системы управления ориентацией корабля «Прогресс». Для измерения и отслеживания угла между плоскостью орбиты и Солнцем и угла между перпендикуляром к активной поверхности СБ и направлением на Солнце могут использоваться штатные солнечные датчики и вычислительные устройства. Закрутка аппарата производится на время, необходимое для проведения экспериментов, и может достигать нескольких десятков витков.
Предлагаемый способ позволяет использовать космические аппараты с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка и обеспечивать при этом приход электрической энергии на КА за счет освещения панелей СБ солнечным светом.
Список литературы
1. Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. Управление космическими летательными аппаратами. - М.: Машиностроение, 1974.
2. Беляев М.Ю. Научные эксперименты на космических кораблях и орбитальных станциях. - М.: Машиностроение, 1984.
3. Белецкий В.В. Движение искусственного спутника относительно центра масс. - М.: Наука, 1965.
4. Черноусько Ф.Л. Об устойчивости регулярной прецессии спутника. Прикладная математика и механика, 1963, т.28, вып.1, с.155-157.
Claims (1)
- Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка, включающий гравитационную ориентацию космического аппарата и закрутку вокруг его продольной оси, соответствующей минимальному моменту инерции, отличающийся тем, что при нахождении Солнца вблизи плоскости орбиты совмещают плоскость солнечных батарей с плоскостью орбиты к моменту прохождения утреннего терминатора, измеряют и отслеживают угол между перпендикуляром к активной поверхности солнечных батарей и направлением на Солнце, а закрутку космического аппарата вокруг продольной оси в направлении, соответствующем уменьшению измеряемого и отслеживаемого угла между перпендикуляром к активной поверхности солнечных батарей и направлением на Солнце, осуществляют в момент прохождения утреннего терминатора с угловой скоростью из диапазона ω=360°/Т - 720°/Т, где Т - период обращения космического аппарата по орбите в секундах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010139068/11A RU2457158C2 (ru) | 2010-09-22 | 2010-09-22 | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010139068/11A RU2457158C2 (ru) | 2010-09-22 | 2010-09-22 | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2010139068A RU2010139068A (ru) | 2012-03-27 |
RU2457158C2 true RU2457158C2 (ru) | 2012-07-27 |
Family
ID=46030588
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010139068/11A RU2457158C2 (ru) | 2010-09-22 | 2010-09-22 | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2457158C2 (ru) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535979C2 (ru) * | 2012-12-04 | 2014-12-20 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" | Система ориентации навигационного спутника |
RU2539068C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2539271C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2539266C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2562904C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов |
RU2562903C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка |
RU2569999C2 (ru) * | 2014-04-29 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" | Способ ориентации навигационного спутника |
RU2764815C1 (ru) * | 2020-09-14 | 2022-01-21 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3210026A (en) * | 1963-03-08 | 1965-10-05 | Westinghouse Electric Corp | Orbiting space platform |
RU2087387C1 (ru) * | 1992-09-02 | 1997-08-20 | Валерий Николаевич Ключников | Искусственный спутник |
US5669586A (en) * | 1994-12-06 | 1997-09-23 | Space Systems/Loral, Inc. | Satellite gravity gradient compensation using on-orbit solar array reorientation |
RU2128607C1 (ru) * | 1995-09-19 | 1999-04-10 | Государственный ракетный центр "КБ. имени академика В.П.Макеева" | Способ трехосной гравитационной ориентации космического аппарата на орбите спутника земли |
-
2010
- 2010-09-22 RU RU2010139068/11A patent/RU2457158C2/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3210026A (en) * | 1963-03-08 | 1965-10-05 | Westinghouse Electric Corp | Orbiting space platform |
RU2087387C1 (ru) * | 1992-09-02 | 1997-08-20 | Валерий Николаевич Ключников | Искусственный спутник |
US5669586A (en) * | 1994-12-06 | 1997-09-23 | Space Systems/Loral, Inc. | Satellite gravity gradient compensation using on-orbit solar array reorientation |
RU2128607C1 (ru) * | 1995-09-19 | 1999-04-10 | Государственный ракетный центр "КБ. имени академика В.П.Макеева" | Способ трехосной гравитационной ориентации космического аппарата на орбите спутника земли |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2535979C2 (ru) * | 2012-12-04 | 2014-12-20 | Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" | Система ориентации навигационного спутника |
RU2539068C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2539271C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2539266C2 (ru) * | 2013-04-17 | 2015-01-20 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения |
RU2562904C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов |
RU2562903C1 (ru) * | 2014-02-06 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка |
RU2569999C2 (ru) * | 2014-04-29 | 2015-12-10 | Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" | Способ ориентации навигационного спутника |
RU2764815C1 (ru) * | 2020-09-14 | 2022-01-21 | Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" | Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2010139068A (ru) | 2012-03-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2457158C2 (ru) | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов на орбитах с максимальной длительностью теневого участка | |
US11155369B2 (en) | Artificial satellite and method of controlling the same | |
CN106096148B (zh) | 一种简单姿态控制下的大倾角轨道卫星太阳帆板指向方法 | |
RU2457159C2 (ru) | Способ одноосной ориентации космического аппарата вытянутой формы | |
CN107792393A (zh) | 主从非接触内含式卫星地面验证系统及其验证方法 | |
CN106096204B (zh) | 一种基于太阳帆推进技术的航天器日心椭圆悬浮轨道设计方法 | |
CN101381004A (zh) | 基于大气阻力的微小卫星编队飞行控制方法及控制装置 | |
CN108873920A (zh) | 充液航天器姿态动力学全物理仿真试验系统及方法 | |
CN106483466B (zh) | 一种卫星入轨阶段太阳电池阵输出电流的估算方法 | |
RU2539068C2 (ru) | Способ управления ориентацией космического транспортного грузового корабля с неподвижными панелями солнечных батарей при проведении работ в условиях вращательного движения | |
CN105899430A (zh) | 用于控制航天器的日光采集阶段的方法和装置 | |
US6371413B1 (en) | Artificial satellite equipped with generators of magnetic and aerodynamic moments and control process for such a satellite | |
RU145978U1 (ru) | Система ориентации и стабилизации микроспутниковой платформы "таблетсат" | |
CN107247825A (zh) | 一种基于太阳帆航天器的行星椭圆悬浮轨道设计方法 | |
CN110803304B (zh) | 一种卫星姿态控制系统 | |
CN110641741A (zh) | 双自由度太阳帆板控制方法及其控制系统 | |
CN110510152B (zh) | 一种低轨道地磁蓄能-释放投送系统 | |
Saito et al. | INDEX: Piggy-back satellite for aurora observation and technology demonstration | |
RU2414392C1 (ru) | Способ ориентации осей космического аппарата в солнечно-орбитальную систему координат | |
Gravdahl et al. | Three axis Attitude Determination and Control System for a picosatellite: Design and implementation | |
US20120024633A1 (en) | Gyromotor | |
Murakami et al. | A mathematical model for a gyroscopic ocean-wave energy converter | |
RU2428361C1 (ru) | Способ ориентации в пространстве осей связанной системы координат космического аппарата | |
RU2562904C1 (ru) | Способ управления ориентацией космического аппарата с неподвижными панелями солнечных батарей при выполнении экспериментов | |
CN112758359A (zh) | 一种偏置动量卫星的区域覆盖控制方法 |