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 PDF

Info

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
Application number
RU2010139068/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010139068A (ru
Inventor
Михаил Юрьевич Беляев (RU)
Михаил Юрьевич Беляев
Николай Альбертович Брюханов (RU)
Николай Альбертович Брюханов
Евгений Вячеславович Бабкин (RU)
Евгений Вячеславович Бабкин
Татьяна Владимировна Матвеева (RU)
Татьяна Владимировна Матвеева
Виктор Васильевич Сазонов (RU)
Виктор Васильевич Сазонов
Вячеслав Владимирович Цветков (RU)
Вячеслав Владимирович Цветков
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2010139068/11A priority Critical patent/RU2457158C2/ru
Publication of RU2010139068A publication Critical patent/RU2010139068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457158C2 publication Critical patent/RU2457158C2/ru

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||3i=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
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
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)

  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.
RU2010139068/11A 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 RU2457158C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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