[发明专利]一种分舱优化设计的桁架式GEO卫星推力器布局方法有效

专利信息
申请号: 201510548792.0 申请日: 2015-08-31
公开(公告)号: CN105197257B 公开(公告)日: 2017-03-15
发明(设计)人: 周志成;孙宝祥;李新刚;李峰;裴胜伟 申请(专利权)人: 中国空间技术研究院
主分类号: B64G1/40 分类号: B64G1/40
代理公司: 中国航天科技专利中心11009 代理人: 陈鹏
地址: 100194 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 优化 设计 桁架 geo 卫星 推力 布局 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种分舱优化设计的桁架式GEO卫星推力器布局方法,属于航天器控制技术领域。

背景技术

地球静止轨道(GEO)卫星通常安装1个大推力变轨发动机和12台以上的化学推力器,完成卫星变轨、定点、东西和南北位置保持、姿态控制和角动量卸载等任务,推进分系统推力器布局要考虑到卫星结构安装约束、推力器羽流影响、控制分系统要求。

有中心承力筒结构的GEO通信卫星,两个推进剂贮箱是沿Z轴安装的,轻一点的燃箱在上舱,重一点的氧箱在下舱,推力器一般安装在对地板和背地板,背地板位于推进服务舱的底部,对地板位于载荷舱的顶部,因此推力器的管路经过推进服务舱,也经过载荷舱,推力器和管路的安装、测试与拆卸需要对载荷舱进行操作,不便于进行分舱模块化设计。

分舱优化设计的桁架式GEO卫星的重量重的推进剂贮箱、蓄电池等通常均在推进服务舱,推力器与管路均在推进服务舱,有可能进行分舱模块化设计,但是机械坐标系中整星质心Z轴坐标仍然明显高于推进服务舱上端的Z轴坐标,东西南北位保的推力器在推进服务舱布局,既不能像中心承力筒结构的GEO通信卫星那样将推力器安装在对地板和背地板,也不能根据质心高度安装在星体腰部,也不能以寿命中期的整星质心Z轴坐标为中心,在卫星四角上下对称布局了,使分舱模块化的推力器布局的优化有很大困难。

发明内容

本发明的技术解决问题是:不仅要满足桁架式GEO卫星推力器均在推进服务舱布局的分舱模块化设计基本需求,而且要优化推力器布局。

本发明的技术解决方案是:一种分舱优化设计的桁架式GEO卫星推力器布局方法,步骤如下:

1)在推进服务舱背地板安装大推力变轨发动机,在大推力变轨发动机推力矢量进行标定后,按保证变轨发动机推力矢量通过质心与Z轴方向一致的目标,调整变轨发动机在卫星机械坐标系中的安装方向,使大推力变轨发动机点火时,在X、Y轴方向产生不超过±5.0Nm的干扰力矩,在Z方向产生不超过±0.7Nm的干扰力矩;

2)在推进服务舱背地板四角沿Z方向安装4个10N推力器1A、2A、3A、4A,再将东边2个推力器1A、4A和西边2个推力器2A、3A的喷管方向分别向东和向西偏转一个θ角,或将南边2个推力器1A、2A和北边2个推力器3A、4A的喷管方向分别向南和向北偏转一个θ角,按照具有尽可能大的卫星变轨效率、足够大的克服变轨发动机干扰力矩的能力、兼顾推进剂沉底及三轴姿态控制与角动量卸载的要求,进行推力器布局,保证推力器1A、2A、3A、4A配对工作,产生的三轴姿态控制力矩不小于变轨发动机点火时对应轴的干扰力矩的2倍;

3)采用成对10N推力器推力矢量斜向平行布局方法,在推进服务舱东板和西板中间,即XOZ平面内,各安装2个推力器1E、2E和1W、2W,用于东西位保,并且兼顾俯仰姿态控制与角动量卸载功能,东西位保推力器的推力矢量与卫星本体系Z轴相交点包容了全寿命期间的整星质心变化范围,且各留出裕度,确保东西位保推力器工作时俯仰姿态控制的极性正确;

4)采用成对10N推力器推力矢量斜向平行布局方法,在推进服务舱南板和北板各安装4个10N推力器1S、2S、3S、4S和1N、2N、3N、4N,以YOZ平面对称布局,用于南北位保,并且兼顾滚动、俯仰、偏航姿态控制与角动量卸载功能,南北位保推力器的推力矢量与卫星本体系XOZ平面相交点的Z轴分量包容了同步轨道全寿命期间的整星质心变化范围,且各留出裕度,确保南北位保推力器工作时滚动姿态控制的极性正确;

5)南板10N推力器3S、4S和北板10N推力器3N、4N分别与推力器1S、2S和推力器1N、2N保持斜向平行布局,不降低南北位保工作效率,但推力器3S、4S和推力器3N、4N安装位置的Z轴分量降低到足够小,兼作变轨期间背地板1A、2A、3A、4A的姿态控制备份;

6)推力器布局后进行10N推力器羽流影响分析,确保星表附件受到的推力器羽流干扰力、干扰力矩、热流量、微粒污染累计量应在允许范围内,所述星表附件包括星上敏感器、太阳翼、大天线、可展开热辐射器,否则调整相关推力器的安装位置和安装角。

本发明与现有技术相比的优点在于:

1、本发明将推进服务舱背地板四角安装的4个10N推力器按照具有尽可能高的卫星变轨效率、足够大的克服大推力变轨发动机干扰力矩的能力、兼顾推进剂沉底及三轴姿态控制与角动量卸载等需求设计推力器布局方位角。

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