RU2662372C1 - Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата - Google Patents

Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2662372C1
RU2662372C1 RU2017119306A RU2017119306A RU2662372C1 RU 2662372 C1 RU2662372 C1 RU 2662372C1 RU 2017119306 A RU2017119306 A RU 2017119306A RU 2017119306 A RU2017119306 A RU 2017119306A RU 2662372 C1 RU2662372 C1 RU 2662372C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earth
spacecraft
current
parameters
solar battery
Prior art date
Application number
RU2017119306A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Спирин
Дмитрий Николаевич Рулев
Николай Дмитриевич Рулев
Original Assignee
Публичное 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 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" filed Critical Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"
Priority to RU2017119306A priority Critical patent/RU2662372C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2662372C1 publication Critical patent/RU2662372C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/42Arrangements or adaptations of power supply systems
    • B64G1/44Arrangements or adaptations of power supply systems using radiation, e.g. deployable solar arrays
    • B64G1/443Photovoltaic cell arrays

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе энергопитания космического аппарата (КА) с солнечными батареями (СБ). Способ включает измерение тока и параметров углового положения СБ. При измерении тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца и поворачивают нормаль к рабочей поверхности СБ до угла Q+ƒsb с направлением в надир, где Q и ƒsb – углы полураствора видимого с КА диска Земли и зоны чувствительности рабочей поверхности СБ. Производят съемку Земли в видимом спектре. По измеренной яркости Земли, параметрам относительного положения съемочной аппаратуры, Земли, Солнца, СБ и КА, расстоянию от Земли до Солнца и измеренному току СБ уточняют значения параметров эффективности СБ. При этом учитывают для планируемого интервала полета покрытие облаками и различные типы участков земной поверхности, отстоящих от трассы КА на расстояние, зависящее от угла Q. Прогнозируют ток СБ с учетом прогнозируемых расстояния от Земли до Солнца, углового положения СБ и видимых с КА облаков и указанных участков поверхности. Технический результат состоит в повышении точности прогнозирования выходного тока СБ при учете освещения СБ со стороны Земли. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области космической техники, а именно к энергообеспечению космических аппаратов (КА), и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей (СБ) КА.
Одной из составляющей контроля системы энергопитания снабженного СБ КА является контроль основных электрических характеристик СБ - выходного тока, напряжения и мощности СБ. На стадии проектирования и изготовления СБ осуществляется теоретический расчет выходных параметров СБ, который может быть основан на методе перемещений вольт-амперной характеристики, учитывающем различные влияния окружающей среды и параметров нагрузки на характеристики СБ (Система электроснабжения КА. Техническое описание. 300ГК.20Ю.0000-АТО. РКК «Энергия», 1998; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва. Энергоатомиздат. 1983. Стр. 49, 54).
Для контроля электрических характеристик СБ в полете используются измерения электрических характеристик СБ под воздействием солнечного излучения, поступающего перпендикулярно рабочей поверхности СБ (Елисеев А.С. Техника космических полетов. Москва, «Машиностроение», 1983. стр. 190-194; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983. стр. 57; патент РФ №2353555 по заявке №2006131395/11, приоритет от 31.08.2006), для чего разворачивают панели СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с направлением на Солнце, в этом положении СБ определяют их текущие выходные параметры и контроль характеристик СБ осуществляют по результатам сравнения полученных текущих данных с их задаваемыми номинальными значениями (проектными или некоторыми исходными значениями, например, полученными на предыдущих этапах полета).
Данный способ обеспечивает контроль текущих выходных параметров СБ в полете. Например, меньшие значения фактического выходного тока СБ по отношению к заданным номинальным значениям означают «деградацию» СБ в ходе полета КА.
Недостаток данного способа связан с тем, что он не предусматривает учета внешних полетных условий, при которых был выполнен замер тока СБ, что вносит неопределенность в дальнейшее использование (интерпретацию) результатов выполненных замеров.
Известен способ определения максимальной выходной мощности СБ КА (патент РФ №2354592 по заявке №2007119224, приоритет от 23.05.2007 - прототип), согласно которому разворачивают панели СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с направлением на Солнце, измеряют высоту орбиты КА, определяют по ней угол возвышения верхней границы атмосферы над видимым с КА горизонтом Земли (ε), определяют значение углового полураствора видимого с КА диска Солнца (Qs), измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА (β), на витках, на которых значение измеряемого угла β менее или равно расчетному значению, определяемому по предложенному соотношению, измеряют угол возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли (g) и максимальную выходную мощность СБ при их минимальной температуре определяют как произведение значений напряжения и тока СБ, измеренных в момент касания видимым с КА диском Солнца верхней границы атмосферы Земли на восходе Солнца, определяемый из условия равенства значения измеряемого угла g сумме значений углов ε и Qs при возрастании значения угла g, а максимальную выходную мощность СБ при максимальной установившейся рабочей температуре определяют как произведение значений напряжения и тока СБ, измеренных в момент касания видимым с КА диском Солнца верхней границы атмосферы Земли на заходе Солнца, определяемый из условия равенства значения измеряемого угла g сумме значений углов ε и Qs при убывании значения угла g.
Данный способ обеспечивает контроль текущих выходных параметров СБ в указанные моменты времени на восходе и заходе Солнца, что обеспечивает контроль выходных параметров СБ при двух температурных режимах - при минимальной и максимальной установившейся рабочей температуре СБ.
Недостаток способа-прототипа связан с тем, что он обеспечивает контроль текущих выходных параметров СБ в выборочные моменты времени и не предусматривает непрерывного контроля системы электропитания в холе полета КА.
Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является повышение эффективности контроля системы электропитания снабженного СБ КА в полете.
Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в повышении точности прогнозирования выходного тока СБ на этапах планирования и реализации полета и послеполетном анализе за счет учета освещения СБ как прямым солнечным излучением, так и излучением, уходящим от Земли.
Технический результат достигается тем, что в способе контроля системы энергопитания снабженного СБ КА, включающем измерение тока СБ и параметров углового положения СБ, определение параметров эффективности СБ и контроль системы энергопитания по результатам сравнения измеренных и расчетных значений тока СБ, дополнительно на интервале измерения тока СБ определяют расстояние от Земли до Солнца, производят поворот СБ до положения, при котором нормаль к рабочей поверхности СБ составляет с направлением в надир угол менее Q+ƒsb, где
Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли,
ƒsb - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ,
и производят съемку Земли в видимом спектральном диапазоне, по полученным измерениям яркости Земли, параметрам относительного положения съемочной аппаратуры, Земли, Солнца, СБ и КА, определенному расстоянию от Земли до Солнца и измерениям тока СБ уточняют значения параметров эффективности СБ с учетом определяемых параметров модели яркости излучения, поступающего на СБ от облаков и различных типов земной поверхности, для планируемого интервала полета прогнозируют параметры покрытия облаками участков земной поверхности, отстоящих от трассы КА на расстояние
Figure 00000001
, где Re - радиус Земли, расстояние от Земли до Солнца и параметры углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА, по которым прогнозируют ток СБ под воздействием излучения, поступающего от Солнца и видимых с КА облаков и участков земной поверхности, при этом при выявлении рассогласования измеренных и расчетных значений тока СБ их сравнение выполняют с учетом измеренных параметров углового положения СБ и фактических параметров покрытия облаками земной поверхности.
Суть предлагаемого изобретения поясняется на чертеже, на котором представлена схема, отображающая видимую с КА поверхность Земли, угол полураствора видимого с КА диска Земли и угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ.
На чертеже введены обозначения:
K - СБ КА;
О - центр Земли;
Н- высота орбиты КА;
Re - радиус Земли;
d - расстояние от подспутниковой точки КА до крайней точки видимой с КА поверхности Земли;
Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли;
ƒsb - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ;
Nsb - нормаль к рабочей поверхности СБ;
L - направление от СБ КА на освещенный Солнцем участок земной поверхности;
Figure 00000002
- направление на Солнце;
Figure 00000003
- нормаль к земной поверхности в освещенной Солнцем точке земной поверхности (в точке отражения);
Figure 00000004
- направление идеального отражения,
Figure 00000005
- направление от точки отражения на СБ КА.
Поясним предложенные в способе действия.
Выбор силы тока в качестве контролируемой выходной характеристики СБ вызван тем, что сила тока является переменной величиной, напрямую зависящей от состояния СБ в целом, а напряжение на СБ является достаточно стабильной величиной и определяется в основном физическими свойствами используемых для изготовления СБ фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), при этом режим работы ФЭП еще на стадии проектирования СБ задается таким образом, чтобы генерируемая мощность (как произведение силы тока и напряжения) была максимально возможной.
В предложенном техническом решении для решения поставленной задачи на интервале измерения тока СБ определяют текущее значение расстояния от Земли до Солнца, производят поворот СБ до положения, при котором нормаль к рабочей поверхности СБ составляет с направлением в надир угол менее Q+ƒsb, где
Q - угол полураствора видимого с КА диска Земли;
ƒsb - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ.
Поворот СБ в описанные положения обеспечивает поступление на рабочую поверхность СБ уходящего от Земли излучения, при этом данное излучение поступает на СБ КА при таких углах с нормалью к рабочей поверхности СБ, при которых воздействие данного излучения на СБ приводит к генерации тока СБ.
Значение угла Q может быть выполнено по соотношению
Figure 00000006
,
где Re - радиус Земли;
Н - высота орбиты КА.
Производят съемку Земли в видимом спектральном диапазоне.
По полученным измерениям яркости Земли, параметрам относительного положения съемочной аппаратуры, Земли, Солнца, СБ и КА (включая параметры углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА), определенному расстоянию от Земли до Солнца и измерениям тока СБ уточняют значения параметров эффективности СБ с учетом определяемых параметров модели яркости излучения, поступающего на СБ от облаков и различных типов земной поверхности.
Например, съемка Земли в видимом спектральном диапазоне может быть осуществлена как непосредственно с рассматриваемого КА, так и со специализированного автоматического КА (АКА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Например, на таком КА как международная космическая станция (МКС) съемка может быть осуществлена с помощью имеющейся на российском сегменте МКС научной аппаратуры: «Система оптических телескопов» (включает установленные на двухосной платформе наведения камеры высокого и среднего разрешения), «Фотоспектральная система», «Видеоспектральная система» (ручная аппаратура, размещенная внутри PC МКС) (Беляев М.Ю., Рязанцев В.В., Сармин Э.Э., Десинов Л.В., Малышев В.Б., Беляев Б.И. Использование научной аппаратуры «Фотоспектральная система» в эксперименте «Ураган» // Труды XLIV Чтений памяти К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Казань. Центр оперативной печати. 2010. С. 51-59) и др. Также съемка может быть осуществлена с АКА системы Meteosat, снабженного спектральной аппаратурой SEVIRI, измеряющей энергетическую яркость подстилающей поверхности, в том числе в видимом спектральном диапазоне (MSG Level 1.5 Image Data Format Description. EUMETSAT. 2013).
При моделировании уходящего от Земли излучения может быть использована модель рассеянного/отраженного излучения системы «атмосфера - подстилающая поверхность», составленная из двух компонент - диффузной и зеркальной. Для расчета диффузной компоненты может быть применено Ламбертово приближение, для расчета зеркальной компоненты - закон Фонга (Д. Роджерс. Алгоритмические основы машинной графики = Procedural Elements for Computer Graphics. - M.: Мир, 1989; Bui Tuong Phong, Illumination of Computer-Generated Images, Department of Computer Science, University of Utah, UTEC-CSs-73-129, July 1973; Bui Tuong Phong, "Illumination for Computer Generated Pictures," Comm. ACM, Vol 18(6): 311-317, June 1975). Параметрами указанной модели являются коэффициенты диффузного и зеркального отражения и коэффициент блеска, определенные как функции географических координат, и интенсивность поля отраженного излучения определяется выражением:
Figure 00000007
,
где
Figure 00000008
- направление на Солнце,
Figure 00000009
- нормаль к земной поверхности в точке отражения,
Figure 00000010
- направление идеального отражения,
Figure 00000011
- направление от точки отражения на СБ КА,
Kd, Km - коэффициенты диффузного и зеркального отражения в точке отражения,
α - коэффициент резкости бликов зеркальной компоненты,
В - внеатмосферная интенсивность солнечной радиации.
На основании полученных измерений яркости Земли может быть осуществлен расчет параметров эффективности СБ и параметров модели рассеяния/отражения системы «атмосфера - подстилающая поверхность», при которых минимизируется рассогласование модельных значений тока СБ относительно фактических значений тока СБ.
Задача минимизации данной целевой функции решается, например, методом наименьших квадратов, при этом расчет указанных параметров по указанным измерениям сводится к минимизации функционала
Figure 00000012
,
где Tk - измерения тока СБ;
Figure 00000013
- модель генерации тока СБ под воздействием прямого солнечного излучения и рассеянного/отраженного излучения системы «атмосфера - подстилающая поверхность»;
Figure 00000014
, tk - вектор параметров, включающий полученные измерения яркости Земли и параметры взаимного положения СБ, съемочной аппаратуры, Земли, Солнца, КА на моменты tk измерений тока СБ;
Figure 00000015
- вектор определяемых параметров, включающий, в том числе, коэффициенты диффузного и зеркального отражения Kd, Km и коэффициент резкости бликов зеркальной компоненты α для заданных типов элементов системы «атмосфера - подстилающая поверхность» и коэффициент эффективности фотопреобразователей СБ Ks.
При расчете освещения СБ учитывают отклонения текущего значения внеатмосферной интенсивности солнечной радиации от номинального (среднего) значения (данное отклонение возникает вследствие эллиптичности орбиты Земли при ее движении вокруг Солнца). Например, можно считать, что текущее значение внеатмосферной интенсивности солнечной радиации с достаточной степенью точности обратно пропорционально значению расстояния от Земли до Солнца (Макарова Е.А., Харитонов А.В. Распределение энергии в спектре Солнца и солнечная постоянная. М., 1972; Поток энергии Солнца и его изменения / Под ред. О. Уайта, пер. с англ., М., 1980; Кмито А.А., Скляров Ю.А. Пиргелиометрия. Л.)
Figure 00000016
,
где Вср, Втек - фиксированное номинальное (среднее) и текущее значения внеатмосферной интенсивности солнечной радиации соответственно;
Dcp, Dтeк - фиксированное номинальное (среднее) и текущее значения расстояния от Земли до Солнца.
Далее на этапе планирования для планируемого интервала полета прогнозируют параметры покрытия облаками участков земной поверхности, отстоящих от трассы КА на расстояние d (расстояние от подспутниковой точки КА до крайней точки видимой с КА поверхности Земли), определяемое по формуле
Figure 00000017
прогнозируют расстояние от Земли до Солнца, прогнозируют параметры углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА.
Соотношение (1) соответствует тому, что участки земной поверхности, отстоящие от трассы КА на указанное расстояние d, составляют видимую с КА подстилающую поверхность Земли (чертеж).
Параметры покрытия облаками земной поверхности описывают степень покрытия участков земной поверхности облаками при виде поверхности Земли из космоса. Параметры (степень) покрытия облаками земной поверхности рассчитывают, например, по карте прогнозируемой облачности вдоль трассы полета КА.
По указанным параметрам с использованием модели яркости излучения, поступающего на СБ от облаков и различных типов земной поверхности, прогнозируют ток СБ под воздействием излучения, поступающего на СБ от Солнца и видимых с КА элементов системы «атмосфера - подстилающая поверхность» (видимых с КА облаков и участков различных типов земной поверхности).
Далее в ходе реализации запланированного интервала полета осуществляют измерение тока СБ и параметров углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА, сравнивают измеренные и прогнозируемые (расчетные) значения тока СБ и по результатам данного сравнения осуществляют контроль системы электропитания КА.
В процессе данного контроля выявляют рассогласования между измеренными значениями тока СБ и их расчетными значениями.
При выявлении рассогласования между упомянутыми измеренными и прогнозируемыми значениями тока СБ для выявления и анализа причин такого рассогласования осуществляется сравнение измеренных значений тока СБ с их расчетными модельными значениями, определенными с учетом измеренных фактических значений параметров углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА, а также фактических параметров покрытия облаками видимой с КА земной поверхности - участков земной поверхности, отстоящих от трассы КА на расстояние d (фактические параметры покрытия облаками видимой с КА земной поверхности определяются по съемкам Земли с КА, например, с метеорологических АКА и АКА ДЗЗ).
Например, наличие или отсутствие нарушений работы системы электропитания КА может диагностироваться в случае, если по результатам сравнения измеренных значений тока СБ с последними упомянутыми расчетными модельными значениями тока СБ, определенными с учетом фактических значений указанных параметров, соответственно выявляется или не выявляется рассогласование между сравниваемыми значениями тока СБ.
Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.
Предлагаемое техническое решение позволяет повысить точность прогнозирования выходного тока СБ на этапах планирования и реализации полета и послеполетном анализе за счет учета освещения СБ как прямым солнечным излучением, так и излучением, уходящим от Земли.
Контроль системы электропитания включает прогнозирование генерации тока СБ на этапе планирования полета (на этом этапе осуществляется составление такой циклограммы выполнения полетных операций и работы бортовой аппаратуры, при которой обеспечивается необходимая генерация тока СБ непрерывно в течение планируемых витков полета), проверку необходимой генерации тока СБ в непрерывном процессе реализации полета и выявление и анализ выявленных рассогласований между измеренными значениями тока СБ и их расчетными (модельными) значениями, осуществляемые на послеполетном этапе.
Рассогласования между измеренными значениями тока СБ и их прогнозируемыми значениями могут появляться вследствие как нарушения штатной работы непосредственно СБ и/или других элементов системы электроснабжения КА (данные нарушения могут быть вызваны, например, воздействием на СБ факторов открытого космического пространства, что приводит к их постепенной «деградации»), так и отклонениями, нарушениями, изменениями циклограмм работы других систем КА (например, системы ориентации КА) относительно запланированных.
В случае выявления рассогласований между измеренными значениями тока СБ и их прогнозируемыми значениями для анализа причин такого рассогласования осуществляется сравнение измеренных значений тока СБ с их расчетными модельными значениями, определенными с учетом измеренных фактических значений параметров углового положения СБ относительно Солнца, Земли и КА, а также фактических параметров покрытия облаками видимой с КА земной поверхности.
По результатам данного сравнения измеренных значений тока СБ с их расчетными модельными значениями, определенными с учетом измеренных фактических значений параметров углового положения СБ и фактических параметров покрытия облаками видимой с КА земной поверхности, наличие нарушений работы системы электропитания КА может диагностироваться в случае, если по результатам данного (повторного) сравнения измеренных значений тока СБ с их расчетными (модельными) значениями рассогласование между сравниваемыми значениями тока СБ продолжает выявляться, а отсутствие нарушений работы системы электропитания КА может диагностироваться в случае, если по результатам данного (повторного) сравнения измеренных значений тока СБ с их расчетными (модельными) значениями рассогласование между сравниваемыми значениями тока СБ не выявляется.
Учет освещения СБ как прямым солнечным излучением, так излучением, уходящим от Земли, позволяет увеличить как точность прогнозирования генерации тока СБ на стадии планирования полета, так и точность модельного расчета тока СБ на стадии послеполетного анализа. Это позволяет, с одной стороны, максимально уменьшить возможное рассогласование между измеренными значениями тока СБ и их прогнозируемыми значениями в случае, если реализация полета идет в соответствии с запланированной циклограммой, и, с другой стороны, максимально точно выявлять рассогласования между измеренными значениями тока СБ и их прогнозируемыми значениями и максимально информативно выполнять анализ выявленных рассогласований в случае, если реализация полета отклоняется от запланированной циклограммы.
Таким образом, получаемый технический эффект повышает эффективность контроля системы электропитания КА.
В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.

Claims (4)

  1. Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата, включающий измерение тока солнечной батареи и параметров углового положения солнечной батареи, определение параметров эффективности солнечной батареи и контроль системы энергопитания по результатам сравнения измеренных и расчетных значений тока солнечной батареи, отличающийся тем, что дополнительно на интервале измерения тока солнечной батареи определяют расстояние от Земли до Солнца, производят поворот солнечной батареи до положения, при котором нормаль к рабочей поверхности солнечной батареи составляет с направлением в надир угол менее Q+ƒsb,
  2. где Q - угол полураствора видимого с космического аппарата диска Земли,
  3. ƒsb - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности солнечной батареи,
  4. и производят съемку Земли в видимом спектральном диапазоне, по полученным измерениям яркости Земли, параметрам относительного положения съемочной аппаратуры, Земли, Солнца, солнечной батареи и космического аппарата, определенному расстоянию от Земли до Солнца и измерениям тока солнечной батареи уточняют значения параметров эффективности солнечной батареи с учетом определяемых параметров модели яркости излучения, поступающего на солнечную батарею от облаков и различных типов земной поверхности, для планируемого интервала полета прогнозируют параметры покрытия облаками участков земной поверхности, отстоящих от трассы космического аппарата на расстояние
    Figure 00000018
    , где Re - радиус Земли, прогнозируют расстояние от Земли до Солнца и параметры углового положения солнечной батареи относительно Солнца, Земли и космического аппарата, по которым прогнозируют ток солнечной батареи под воздействием излучения, поступающего от Солнца и видимых с космического аппарата облаков и участков земной поверхности, при этом при выявлении рассогласования измеренных и расчетных значений тока солнечной батареи их сравнение выполняют с учетом измеренных параметров углового положения солнечной батареи и фактических параметров покрытия облаками земной поверхности.
RU2017119306A 2017-06-01 2017-06-01 Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата RU2662372C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119306A RU2662372C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119306A RU2662372C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2662372C1 true RU2662372C1 (ru) 2018-07-25

Family

ID=62981744

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119306A RU2662372C1 (ru) 2017-06-01 2017-06-01 Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2662372C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2450748A1 (fr) * 1979-03-09 1980-10-03 Centre Nat Etd Spatiales Procede d'orientation d'un generateur solaire pour satellite geostationnaire et dispositifs pour sa mise en oeuvre
JPH07228299A (ja) * 1994-02-15 1995-08-29 Mitsubishi Electric Corp 三軸安定衛星の太陽電池パドル駆動制御装置
RU2340518C2 (ru) * 2006-05-26 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления
RU2341421C2 (ru) * 2006-06-07 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Система управления положением солнечных батарей космического аппарата
RU2354592C2 (ru) * 2007-05-23 2009-05-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2450748A1 (fr) * 1979-03-09 1980-10-03 Centre Nat Etd Spatiales Procede d'orientation d'un generateur solaire pour satellite geostationnaire et dispositifs pour sa mise en oeuvre
JPH07228299A (ja) * 1994-02-15 1995-08-29 Mitsubishi Electric Corp 三軸安定衛星の太陽電池パドル駆動制御装置
RU2340518C2 (ru) * 2006-05-26 2008-12-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ управления положением солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления
RU2341421C2 (ru) * 2006-06-07 2008-12-20 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Система управления положением солнечных батарей космического аппарата
RU2354592C2 (ru) * 2007-05-23 2009-05-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления
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

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20130314699A1 (en) Solar resource measurement system
CN101450716B (zh) 一种地球同步转移轨道在轨卫星故障光电探测方法
Koshak et al. Laboratory calibration of the optical transient detector and the lightning imaging sensor
RU2655089C1 (ru) Способ оценки состояния солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами
RU2351919C1 (ru) Способ определения альбедо земли
RU2354592C2 (ru) Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления
RU2662372C1 (ru) Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата
RU2655561C1 (ru) Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах
RU2353920C1 (ru) Способ определения альбедо земли
RU2665145C1 (ru) Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата
Abdussamatov Comparative analysis of errors in monitoring the Earth’s global energy budget by the Lunar Observatory and orbiters
Janeček et al. FRAM for the Cherenkov Telescope Array: an update
RU2376615C2 (ru) Способ определения альбедо земной поверхности в подспутниковых точках орбиты космического аппарата (варианты)
CN112417670B (zh) 一种考虑帆板偏移效应的geo目标光度特性计算模型
RU2706643C2 (ru) Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата с инерционными исполнительными органами
Tourasse et al. Development of a system measuring the solar radiation spectrum in 5 planes for daylight and PV applications
Ball et al. Hemispherical-directional reflectance (HDRF) of windblown snow-covered arctic tundra at large solar zenith angles
Bucholtz et al. The Stabilized Radiometer Platform (STRAP)—An actively stabilized horizontally level platform for improved aircraft irradiance measurements
RU2770331C1 (ru) Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с двусторонней светочувствительностью
RU2653890C2 (ru) Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с положительной выходной мощностью тыльной поверхности
Aruliah et al. Comparing high-latitude thermospheric winds from Fabry–Perot interferometer (FPI) and challenging mini-satellite payload (CHAMP) accelerometer measurements
Fore et al. Aquarius scatterometer calibration
Abdou et al. Vicarious calibration: A reflectance-based experiment with AirMISR
Polo et al. Attitude detection of buccaneer RMM cubesat through experimental and simulated light curves in combination with telemetry data
Emmons et al. Photometric observations of artificial satellites for determining optical and physical characteristics 1.