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航天器自主热控功率波动抑制方法

2021-03-03兰天穆强江利锋于俊慧杨柳青

航天器工程 2021年1期
关键词:智能化

兰天 穆强 江利锋 于俊慧 杨柳青

(北京空间飞行器总体设计部,北京 100094)

为确保航天器中各项仪器设备正常工作,需对航天器内部温度变化、热量传递方向和航天器内外热交换过程等进行严格的热控制。热控制通常分为被动热控和主动热控两种:被动热控是指通过热控涂层、热管、多层热绝缘材料、相变材料等手段,合理组织航天器内外、航天器不同部分间的热交换过程;主动热控是指通过百叶窗、电加热器、风机、流体回路泵等手段,依据航天器热模型,根据各控温点温度遥测,动态调节相关热控设备的工作状态,从而保持热平衡的过程[1]。在对地观测、载人航天、深空探测等国家重大专项的牵引下,我国航天器热控制技术得到了长足发展[2-3]。在被动控温基础上的主动控温,成为满足各领域复杂任务需求的关键手段[4-6]。随着航天器智能化水平的提高,现有航天器一般不再为自主热控单设控温仪,而是选择将其整合在数管分系统中实现[7]。

随着天基信息网络的建设,航天器的性能提升催生了对精密控温的迫切需求,传统的数管分系统难堪重任[8]。另一方面,新任务要求推动航天器电子信息系统向以信息处理为中心、多航天器协同工作的方向发展[9]。航天器综合电子系统正是在这种对航天器系统智能化、网络化的迫切需求下得到了迅猛的发展。国内综合电子系统经过十几年的发展,建立了选择性应用CCSDS标准和ECSS标准的业务及协议框架体系,完成了需求分析和总体设计[10-12]。……

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