高精度液体推进剂加注系统组合定量装置

    公开(公告)号:CN103542258A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310492198.5

    申请日:2013-10-18

    Abstract: 本发明高精度液体推进剂加注系统组合定量装置,所计量的加注系统设有加注罐、加注控制台、液路模块箱和加泄连接器,加注罐安置在一电子秤台上,电子秤台连接有电子秤显示仪。还包括质量流量控制器、质量流量积算仪、液体质量流量计、光电传感器和两套独立的PLC智能控制器。两套PLC智能控制器的输出端分别与对应的阀门电相连,两套PLC智能控制器的输出端分别连接有若干控制开关。其有益效果是:将电子秤、质量流量控制器组合定量方式与液体质量流量计直接定量方式相互结合,排除了加注罐内气体质量的变化对加注精度的影响,将气体质量对精度的影响降至±2%以内,提高了系统定量的精度:氧化剂加注精度达到1‰以内,燃烧剂加注精度达到1.5‰以内。

    一种冗余供气回路
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103438353B

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201310263926.5

    申请日:2013-06-27

    Abstract: 本发明为了解决高压交流电源抗干扰问题及因为双向电动截止阀发生内部泄漏造成异常脱落的故障,提高冷氦连接器脱落的可靠性,提供了一种供冷氦连接器配气的冗余供气回路,包括第一双向电动截止阀、第二双向电动截止阀和两个单向阀,其中,向冷氦连接器提供的气体首先进入第一双向电动截止阀,第一双向电动截止阀的常开出口连接第二双向电动截止阀,第二双向电动截止阀的常开出口连接冷氦连接器的锁紧腔,第一双向电动截止阀的常闭出口和第二双向电动截止阀的常闭出口分别连接一个单向阀,上述两个单向阀的另一端分别连接到冷氦连接器的脱落腔。本发明实现了三级贮箱及氦气瓶低温高压氦气的输送,发射前能够可靠地与箭体插座分离。

    控制气路的冗余控制装置及控制方法

    公开(公告)号:CN104913202A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510213909.X

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 本发明涉及一种控制气路的冗余控制装置,包括设置在低温推进剂增压气源进气管路上的手动截止阀、两位三通电磁阀、两位两通电磁阀和压力传感器;所述低温推进剂增压气源进气管路与第一手动截止阀输入端相连接;第一手动截止阀输出端分别与第一两位三通电磁阀和第二两位三通电磁阀的输入端相连接;增压管路输出端上设置有压力传感器。本发明控制气路的冗余控制装置,能实现控制腔供气、放气的冗余;人员撤离后,无人员参与的情况下仍具有控制腔供气的冗余能力。该气路模块结合低温推进剂火箭液氢加注的供气需求,解决了液氢加注活门无法打开和无法关闭的难题,提高供气的可靠性,保证了“窄窗口”发射的目标要求的实现。

    一种地面直接定量加注系统及方法

    公开(公告)号:CN102464291B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201110365202.2

    申请日:2011-11-17

    Inventor: 罗强

    Abstract: 一种地面直接定量加注系统及方法,用于末修级贮箱的加注,该地面直接定量加注系统包括台架、气路系统、液路系统、电控系统、加注罐、溢出罐、废气处理装置、加泄连接器、电子秤,所述液路系统、所述气路系统和所述电控系统位于所述台架内,用于启动工序、操纵阀门、监测显示、控制加注量和加注精度、调节加注速度。该加注方法包括加注精度控制步骤、加注流量控制步骤、加注过程控制步骤、加注时间控制步骤和加注反压控制步骤。本发明采用了加注精度、加注流量、加注过程和加注时间等控制技术,接近箭上贮箱定量方式所能达到的加注精度,实现了“一键式”加注,满足了末修级贮箱的加注精度要求。

    冗余设计的减压器供气回路及控制方法

    公开(公告)号:CN104913201A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510210454.6

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 一种冗余设计的减压器供气回路及控制方法,包括设置在低温推进剂增压气源进气管路上的减压器、电磁阀、手动截止阀、压力表和压力传感器;第一至第四节流阀为调节减压器;压力表为监视减压器出口压力;压力传感器为监视供气压力;三位两通电磁阀控制减压器的切换。本发明冗余设计的减压器供气回路及控制方法,实现了减压器的冗余并能根据采集数据实现减压器的电动切换,充分满足任务中供气的“窄窗口”要求,解决了低温推进剂火箭地面增压供气的单点问题,保证了“零窗口”发射的目标要求的实现,提高了火箭发射的可靠性。

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