微小衛(wèi)星磁力矩器多目標優(yōu)化設計與實現(xiàn)
發(fā)布時間:2021-10-26 23:45
在保證額定輸出磁矩的前提下,為盡可能減小微小衛(wèi)星磁力矩器的質量和功耗,提出1種改進的磁力矩器設計算法:建立質量和功耗模型,并分析磁力矩器的質量和功耗的矛盾關系;然后通過實例給出1個質量-功耗優(yōu)化函數(shù),計算出相關設計參數(shù),最后對設計參數(shù)進行具體實現(xiàn)和標定。實驗結果表明,改進的設計算法及多目標優(yōu)化設計準確有效,使用該方法計算設計的磁力矩器已在"吉林一號"星座系列衛(wèi)星上得到了充分應用。
【文章來源】:導航定位學報. 2020,8(04)CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
載流線圈在磁場中的受力模型
要選擇最優(yōu)的設計方案,即在滿足額定輸出磁矩的同時,使功耗P和總質量m盡可能小。圖2和圖3給出了在設計實例中,磁力矩器的質量和功耗的關系。圖2中每條曲線表示了在磁芯直徑為10 mm、不同長徑比下質量和功耗的關系,圖3中每條曲線表示了在長徑比為50,不同磁芯直徑下,質量和功耗的關系。從圖2、圖3可以看出:磁力矩器的質量和功耗相互矛盾,即過分優(yōu)化1個變量,會使另1個變量急劇惡化,設計過程中要對2個變量進行權衡。圖3 磁芯長徑比為50時,不同磁芯直徑下質量和功耗的關系
圖2 磁芯直徑為10 mm時,不同長徑比下質量和功耗的關系本文中涉及的最優(yōu)方案僅針對質量和功耗,實際設計中還包含其他設計參數(shù),根據(jù)具體設計要求,對其他參數(shù)進行約束,即
【參考文獻】:
期刊論文
[1]立方星帶芯磁力矩器多目標優(yōu)化設計與實現(xiàn)[J]. 白博,周軍,王圣允. 宇航學報. 2017(07)
[2]磁力矩器在磁潔凈衛(wèi)星平臺中的應用技術研究[J]. 肖琦,張文彬,孟立飛. 宇航學報. 2016(02)
[3]磁力矩器測試設備中關鍵技術的研究[J]. 黃華柱,劉榮科. 測控技術. 2010(03)
[4]磁力矩器的反饋控制電路設計與仿真[J]. 孔慶松,趙光恒. 計算機仿真. 2007(01)
碩士論文
[1]低軌小衛(wèi)星高性能磁力矩器的設計與實現(xiàn)[D]. 孔慶松.中國科學院研究生院(空間科學與應用研究中心) 2006
本文編號:3460429
【文章來源】:導航定位學報. 2020,8(04)CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
載流線圈在磁場中的受力模型
要選擇最優(yōu)的設計方案,即在滿足額定輸出磁矩的同時,使功耗P和總質量m盡可能小。圖2和圖3給出了在設計實例中,磁力矩器的質量和功耗的關系。圖2中每條曲線表示了在磁芯直徑為10 mm、不同長徑比下質量和功耗的關系,圖3中每條曲線表示了在長徑比為50,不同磁芯直徑下,質量和功耗的關系。從圖2、圖3可以看出:磁力矩器的質量和功耗相互矛盾,即過分優(yōu)化1個變量,會使另1個變量急劇惡化,設計過程中要對2個變量進行權衡。圖3 磁芯長徑比為50時,不同磁芯直徑下質量和功耗的關系
圖2 磁芯直徑為10 mm時,不同長徑比下質量和功耗的關系本文中涉及的最優(yōu)方案僅針對質量和功耗,實際設計中還包含其他設計參數(shù),根據(jù)具體設計要求,對其他參數(shù)進行約束,即
【參考文獻】:
期刊論文
[1]立方星帶芯磁力矩器多目標優(yōu)化設計與實現(xiàn)[J]. 白博,周軍,王圣允. 宇航學報. 2017(07)
[2]磁力矩器在磁潔凈衛(wèi)星平臺中的應用技術研究[J]. 肖琦,張文彬,孟立飛. 宇航學報. 2016(02)
[3]磁力矩器測試設備中關鍵技術的研究[J]. 黃華柱,劉榮科. 測控技術. 2010(03)
[4]磁力矩器的反饋控制電路設計與仿真[J]. 孔慶松,趙光恒. 計算機仿真. 2007(01)
碩士論文
[1]低軌小衛(wèi)星高性能磁力矩器的設計與實現(xiàn)[D]. 孔慶松.中國科學院研究生院(空間科學與應用研究中心) 2006
本文編號:3460429
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