Разработка функциональной схемы энергосилового блока ЭРДУ, страница 4

КЭП включает в себя инвертор (28) – преобразователь постоянного тока в переменный. Трансформаторно-выпрямительное устройство (29), предназначенное для выпрямления сигнала. Два вышеуказанных устройства КЭП соединены с ВхФ (27) и ВФ (31) фильтрами, которые служат для устранения помех в работе СЭП. За выходным фильтром в схеме расположен ИС (32) – устройство для стабилизации напряжения либо тока на нагрузке. Датчики тока (38) и напряжения (39) необходимы для слежения за параметрами выходного сигнала. Данная схема замыкается управляющим устройством (30). Сигнал снимается с ДН и ДТ и через обратную связь подается на И и ИС.

Шиной электропитания СЭП непосредственно связана с СЭС. В данном случае применена СЭС стабилизированного типа. Она состоит из таких элементов: первичного источника тока, в данном случае ФЭП (33), работающего независимо от условий энергопотребления; регулятора мощности генератора (34); батареи химической (37) и аппаратуры регулирования и контроля (36), которая является частью системы управления. АРК – широкий класс логических устройств, предназначенных для управления режимами РМГ и сервисных элементов.

Рассмотрим совместное функционирование всей схемы. Система работает следующим образом:

На Земле через ЗГ осуществляется заправка бака рабочим телом. Системой контроля параметров рабочего тела в баке есть ДД1 и ДТ1. ДД1 должен фиксировать давление в баке еще с заправки бака РТ и далее на протяжении периода функционирования ДУ. Задачей ДТ1 есть слежение за изменением температуры в баке на протяжении витка. При входе спутника в тень температура систем постепенно снижается и когда с ДТ1 поступает сигнал о достижении минимально допустимого значения температуры СУ подает сигнал на включение термостатирующего элемента – нагревателя.

Далее вся система в составе спутника выводится на околоземную орбиту. Когда параметры заданной орбиты поменялись в действие должна вступить система коррекции орбиты. Но прежде чем первый раз запустить систему, необходимо избавиться от газовой среды, которая могла оставаться в системе трубопроводов еще с Земли. Для решения поставленной задачи ЭВМ посылает сигнал на СЭП, которая подает электропитание на открытие ЭК6, предусмотренного в схеме для спуска газа с СХПРТ.

Одновременно решается задача предотвращения утечек рабочего вещества до начала использования ДУ. Для этой цели устанавливается пироклапан. Пироклапан представляет собой типичный коммутирующий элемент с двумя устойчивыми состояниями. Особенностью элемента является его однократное использование, после чего он теряет свойства регулировать что-либо. Приводом такого элемента является заряд взрывного вещества, приводящий в движение нож, разрушающий запирающую диафрагму, перекрывающую газовую магистраль до срабатывания этого элемента. Время срабатывания такого элемента от подачи на его вход управляющего сигнала до открытия магистрали достаточно мало и определяется как временем нарастания управляющего сигнала, так и времени нарастания давления в пироклапане (т.е. временем развития взрыва), а кроме этого инерционностью механической части устройства.

Далее срабатывает ЭК1. От пироклапана он отличается возможностью многократного использования и принципами использования для его работы. Но это тоже элемент с двумя устойчивыми состояниями. После открытия электроклапана рабочее тело по тракту попадает в редуктор. Основной задачей редуктора представляется предварительное понижение давления в газовом тракте прежде чем РТ достигнет ресивера. Это объясняется тем, что при отсутствии редуктора повышение давления в ресивер может быть слишком стремительным. Время реакции системы управления на сигнал ДД2 может оказаться слишком большим и давление в ресивере превысит допустимое значение, что в последствии приведет к потере функциональных возможностей ресивера.

Следующим элементом в системе подачи идет ЭК2, сигнал на открытие которого приходит при начале заполнении ресивера. При достижении заданного давления в ресивере ЭК2 отсекает газовую магистраль от ресивера.