点阵式热源温度一致性控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114537716B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202210086745.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种点阵式热源温度一致性控制方法及系统,该方法包括:对于均布在面尺寸大于400mm×400mm模块上的单机,在单机下方的有源安装板内预埋相变热管,单机与有源安装板之间铺设导热硅脂;对于小于400mm×400mm模块上的单机,在模块上方安装相同面尺寸的相变板,在相变板上铺设高导热石墨烯,单机与高导热石墨烯之间铺设导热硅脂;将热敏电阻和加热器粘贴在相变热管或者相变板上,将天线各模块启动温度保持在相同水平;主动控温回路采用载荷母线为加热器供电,由卫星平台根据热敏电阻遥测温度控制加热器的开关;天线阵面除对地面外,将其余五个面包裹多层隔热组件。本发明能够解决常规热管无法跨模块安装难题,并配合测控温技术实现分区智能热控功能。

    一种星用轻量化热控装置及其制作方法

    公开(公告)号:CN112693636A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011587339.8

    申请日:2020-12-28

    Abstract: 本发明涉及星用热控装置领域内的一种星用轻量化热控装置及其制作方法,包括:步骤A,制备高导热碳基复合相变材料,包括:步骤A‑1:将高纯度鳞片石墨通过高温酸化、高温膨胀、水洗和烘干工艺形成石墨蠕虫;步骤A‑2:将石墨蠕虫压制成多孔石墨导热载体;步骤A‑3:通过真空和浸渍工艺将相变材料进入到多孔石墨导热载体中,获得高导热碳基复合相变材料;步骤B,制备封装壳体:将铝合金材料加工成上壳体和下壳体;步骤C,封装:将高导热碳基复合相变材料填充并封装于上壳体和下壳体之间。本发明通过高导热石墨基材和相变材料的有效结合,可有效降低单机工作时段的峰值温度和非工作时段的补偿功耗。

    大功率箱体式多功能复合天线热控系统

    公开(公告)号:CN119133820A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411201132.0

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本发明提供了一种大功率箱体式多功能复合天线热控系统,包括箱体式复合天线、大功率单机和波导组件、石墨膜;箱体式复合天线包括散热箱体,两组大功率单机分别通过扩热板安装在散热箱体的内侧,任一大功率单机上均粘贴有石墨膜,且石墨膜延伸至散热箱体的散热面上,两组大功率单机上的石墨膜相接;波导组件包括波导和波导支架,波导和波导支架之间连接有导热铜索,波导上设置有一体化散热翅片。本发明通过石墨膜增大单机的有效散热面积,有效增强散热能力;通过导热铜索增强馈源内波导组件的力学性能,降低馈源内波导的温度水平;通过增强大功率单机和波导组件的散热能力,降低天线在工作期间的温度水平;整套装置可靠性高,工艺可实现性高。

    卫星平台与载荷多维非线性协同智能热管理方法及系统

    公开(公告)号:CN119202452A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411152035.7

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种卫星平台与载荷多维非线性协同智能热管理方法及系统,包括:建立关系模型;根据关系模型,构建卫星平台与载荷多维的非线性协同智能热管理模型;求解非线性协同智能热管理模型。本发明在载荷既定工作模式约束下,在时域维度内对载荷热耗和整星热控加热器进行协同优化调节,将卫星载荷单机的开机时序和开机时长与热控加热器同时作为整星热管理的调节变量,充分利用了载荷单机温度对载荷自身热耗的动态响应比热控补偿加热器更快、稳态响应幅值更大的优势,相对于常规的卫星热管理方法,整星热管理调节更迅速、功耗等资源消耗更小,并实现热控分系统在地、月阴影期等用电高峰期加热补偿功耗的最小化。

    卫星上温差敏感区域的温差控制方法及系统

    公开(公告)号:CN119002581A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411031963.8

    申请日:2024-07-30

    Abstract: 本发明提供了一种卫星上温差敏感区域的温差控制方法和系统,包括:步骤S1:预处理目标区域两端,并且设定控制周期数与阈值C;步骤S2:基于控制周期数,计算目标周期内,所述目标区域两端的温度的偏差值;步骤S3:判断目标周期内,所述偏差值与阈值C的大小;结果为偏差值≤阈值C,则停止对目标区域两端的加热;结果为偏差值>阈值C,则在下一控制周期对低温端进行加热,加热量大小根据PID算法得出,实现目标区域两端的温差控制。本发明通过PID精密控温替代传统热控制方法中的开关控制,实现了将卫星上温差敏感区域的温差控制在2℃范围内。

    大阵面天线分布式高精度高稳定度温度控制系统及设备

    公开(公告)号:CN115167566A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210857714.9

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明提供了一种大阵面天线分布式高精度高稳定度温度控制系统及设备,包括:光纤测温传感器、综合控制单元、执行单元、加热装置、相变热管、光纤和电缆;通过硅橡胶将光纤测温传感器粘贴在相变热管和天线阵面上;通过螺钉将综合控制单元安装在天线阵面上;通过螺钉将执行单元安装在天线阵面上;通过光纤将光纤测温传感器与综合控制单元互连;通过电缆将执行单元与综合控制单元互连;通过电缆将加热装置与执行单元互连;通过硅橡胶将加热装置粘贴在相变热管和天线阵面上;所述相变热管通过导热填料与大阵面天线发热部件导热连接。本发明采用灵活的测控温方式,分布范围广,适用于航天器大尺寸装置的高精度高稳定度温度控制。

    点阵式热源温度一致性控制方法及系统

    公开(公告)号:CN114537716A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210086745.9

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 本发明提供一种点阵式热源温度一致性控制方法及系统,该方法包括:对于均布在面尺寸大于400mm×400mm模块上的单机,在单机下方的有源安装板内预埋相变热管,单机与有源安装板之间铺设导热硅脂;对于小于400mm×400mm模块上的单机,在模块上方安装相同面尺寸的相变板,在相变板上铺设高导热石墨烯,单机与高导热石墨烯之间铺设导热硅脂;将热敏电阻和加热器粘贴在相变热管或者相变板上,将天线各模块启动温度保持在相同水平;主动控温回路采用载荷母线为加热器供电,由卫星平台根据热敏电阻遥测温度控制加热器的开关;天线阵面除对地面外,将其余五个面包裹多层隔热组件。本发明能够解决常规热管无法跨模块安装难题,并配合测控温技术实现分区智能热控功能。

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