Обеспечение живучести системы управления космическим аппаратом при критических отказах реактивных маховиков

Бесплатный доступ

Представляется метод обеспечения живучести системы управления ориентацией космического аппарата с минимально избыточным кластером двигателей-маховиков по схеме General Electric и магнитным приводом при отказах реактивных маховиков. Получены результаты компьютерной имитации и установлено, что при отказе любых двух маховиков спутник землеобзора сохраняет способность сканирующей съемки заданных целей.

Космический аппарат, управление ориентацией, реактивные маховики, отказы, живучесть

Короткий адрес: https://sciup.org/148322365

IDR: 148322365   |   DOI: 10.37313/1990-5378-2021-23-2-66-74

Список литературы Обеспечение живучести системы управления космическим аппаратом при критических отказах реактивных маховиков

  • TestoyedovN., Rayevsky V., Somov Ye., Titov G., Yakimov Ye. Attitude and orbit control systems of Russian communication, navigation and geodesic satellites: History, present and future, IFAC PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 6422-6427, 2017.
  • Somov Ye., Butyrin S., Somov S., Somova T. Control of robot-manipulator during its preparation and capture of a passive satellite, Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, vol. 10, no. 3, pp. 421-432, 2019.
  • Somov Ye., Butyrin S., Somova T., Somov S. In-flight verification of attitude control system for a land-survey satellite at a final of its manufacturing, IFAC PapersOnLine, vol. 51, no. 30, pp. 66-71, 2018.
  • Krishnan H., McClamroch N., Reyhanoglu M. Attitude stabilization of a rigid spacecraft using two momentum wheel actuators, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol.18, no. 2, pp. 256-263, 1995.
  • Boyer F., Alamir M. Further results on the controllability of a two-wheeled satellite, Journal of Guid-ance, Control, and Dynamics, vol. 30, no. 2, pp. 611-619, 2007.
  • Lam Q., Anderson B., Xin M. Preserving spacecraft attitude control accuracy using 0-D controller subject to reaction wheel failures", AIAA Paper, no. 2010-3522, 2010, pp. 1-19.
  • Horri N., Palmer P. Practical implementation of attitude-control algorithms for an underactuated satel-lite, Journal of Guidance Control, and Dynamics, vol. 35, no. 1, pp. 40-45, 2012.
  • Gui H., Jin L., Xu S. Attitude maneuver control of a two-wheeled spacecraft with bounded wheel speeds, Acta Astronautica, vol. 88, no. 4, pp. 98-107, 2013.
  • Kim S., Kim Y. Spin-axis stabilization of a rigid spacecraft using two reaction wheels, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 24, no. 5, pp. 1046-1049, 2001.
  • Lam Q., Sanneman P., Stamatakos N., Vogt B., Kim J. A mixed-mode attitude control system strategy for actuator failure accommodation, AIAA Paper, no. 2001-4156, pp. 1-11, 2001.
  • Roberts B., Kruk J., Ake T., Englar T., Class B., Rovner D. Three-axis attitude control with two reac-tion wheels and magnetic torquer bars, AIAA Paper, no. 2004-5245, pp. 1-8, 2004.
  • Forbes J., Damaren C. Geometric approach to spacecraft attitude control using magnetic and mechan-ical actuation, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, vol. 33, no. 2, pp. 590-595, 2010.
  • Сомов С.Е., Сомова Т.Е. Обеспечение живучести системы управления ориентацией спутника зем-леобзора при отказах роторных приводов // Известия Самарского научного центра РАН. 2018. Т. 20. № 6. С. 190-195.
  • Reckdahl K.J. Wheel speed control system for spacecraft with rejection of null space wheel momentum, USA Patent no. 6141606, 2000.
  • Ratan S., Li X. Optimal speed management for reaction wheel control system and method, USA Patent no. 7198232, 2007.
  • Somova T. Attitude guidance and control, simulation and animation of a land-survey mini-satellite motion, Journal of Aeronautics and Space Technologies, vol. 9, no. 2, pp. 35-45, 2016.
  • Somova T. Satellite attitude guidance and economical digital control during initial modes, Mathemat-ics in Engineering, Science and Aerospace, vol. 9, no. 3, pp. 365-372, 2018.
Еще
Статья научная