CN106371483B - 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法 - Google Patents

一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106371483B
CN106371483B CN201610959014.5A CN201610959014A CN106371483B CN 106371483 B CN106371483 B CN 106371483B CN 201610959014 A CN201610959014 A CN 201610959014A CN 106371483 B CN106371483 B CN 106371483B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
heat sink
controller
pid
electric heater
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610959014.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106371483A (zh
Inventor
赵昌昌
张顾洪
朱宏凯
金仲和
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Zhejiang University ZJU
Original Assignee
Zhejiang University ZJU
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang University ZJU filed Critical Zhejiang University ZJU
Priority to CN201610959014.5A priority Critical patent/CN106371483B/zh
Publication of CN106371483A publication Critical patent/CN106371483A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106371483B publication Critical patent/CN106371483B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G05CONTROLLING; REGULATING
    • G05DSYSTEMS FOR CONTROLLING OR REGULATING NON-ELECTRIC VARIABLES
    • G05D23/00Control of temperature
    • G05D23/19Control of temperature characterised by the use of electric means
    • G05D23/30Automatic controllers with an auxiliary heating device affecting the sensing element, e.g. for anticipating change of temperature

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Control Of Temperature (AREA)

Abstract

本发明公开了一种空间环境模拟器热沉温度自主控制***及方法,该***主要包括控制器、两个PID参数调节器、两个PID控制器、制冷剂阀门控制器、电加热器控制器、通讯单元、温度采集器、温度传感器以及空间模拟器热沉。该方法是将热沉温度与目标温度的温差信号反馈至PID参数调节器和PID控制器,以制冷剂输出动力阀门和电加热器作为执行器作用在热沉上,直至热沉温度达到目标温度。本发明引入PID自主控制,克服了热沉温度热惯性大、响应速度慢的缺点,避免了制冷***的满负荷运作,降低了装置损耗,延长了设备使用寿命,同时减少了制冷剂的不必要浪费,降低了试验运作成本,具有重要的工程应用价值。

Description

一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法
技术领域
本发明涉及卫星空间环境模拟领域,尤其涉及一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的***及方法。
背景技术
在太空航天器的热辐射全被太空所吸收,没有二次反射,这一环境成为冷黑环境,有时又称热沉。航天器热设计必须考虑冷黑环境的影响,它是航天器热平衡试验、热真空试验的主要热环境参数,考虑不当会造成航天器温度过高和过低,影响航天器的正常工作与寿命。因此,空间环境模拟器的热沉温度控制对热平衡试验、热真空试验能够顺利进行有着重要意义。
现有空间环境模拟器大多采用以制冷剂等制冷提供低温环境,通过电加热器加热对热沉进行复温。但现有空间环境模拟器存在以下缺点:
1)热沉存在热惯性大,响应时间慢的缺点;
2)制冷***的满负荷运作造成制冷剂不必要浪费,或者需引入制冷剂循环***从而增加了复杂度和***成本;
3)电加热器由于没有闭环控制,仅用于对空间环境模拟器热沉进行单一的线性加热(复温),没有将其用于空间模拟器热沉温度的精确控制。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的不足,提供一种空间环境模拟器热沉温度自主控制***及方法。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:
一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的***,包括:
控制器、第一PID参数调节器、第二PID参数调节器、第一PID 控制器、第二PID控制器、制冷剂阀门控制器、电加热器控制器、制冷剂输入动力阀门、电加热器、热沉、温度传感器、温度采集器、通讯单元;控制器与第一PID参数调节器、第二PID参数调节器和第一PID控制器、第二PID控制器分别相连,第一PID参数调节器、第一PID控制器、制冷剂阀门控制器、制冷剂输入动力阀门顺次相连,第二PID参数调节器、第二PID控制器、电加热器控制器、电加热器、热沉、温度传感器、温度采集器、通讯单元、控制器顺次相连。
一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法,包括如下步骤:
首先设定热沉目标温度,通过温度采集器采集温度传感器检测的空间环境模拟器热沉温度,通过通讯单元传到控制器;
控制器判断是否达到目标温度,若已经达到目标温度,则结束控制;若还未达到目标温度,则计算目标温度与热沉温度的差值ΔT;
控制器将温差信息发送至第一PID参数调节器、第二PID参数调节器、第一PID控制器、第二PID控制器,由第一PID参数调节器、第二PID参数调节器分别整定第一PID控制器、第二PID控制器的PID参数;
由第一PID控制器输出制冷剂阀门控制信号至制冷剂阀门控制器调节阀门开度,由第二PID控制器输出电加热器控制信号至电加热器控制器调节电加热器输出功率,两者分别以冷量和热量形式作用在空间环境模拟器热沉上,使空间环境模拟器热沉温度趋向于目标温度。
本发明是将空间环境模拟器热沉温度与目标温度的温差信号作为反馈信号,反馈至空间环境模拟器热沉温度控制***,直至热沉温度达到目标温度。
与现有技术相比,本发明具有的有益效果是:
1)本发明提供一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法;
2)本发明引入的PID控制策略提高了空间模拟器热沉温度的温控速率及精度,克服了制冷剂制冷带来的热惯性大,响应时间慢的缺点;
3)本发明提供的热沉温度自主控制方法避免了制冷***的满负荷运作问题,降低了装置损耗,延长了设备使用寿命,同时减少了制冷剂的不必要浪费,减低试验运作成本。
4)本发明对电加热器进行闭环控制,不只是对空间环境模拟器热沉进行单一的线性加热,使空间模拟器热沉温度得到的精确控制。
附图说明
图1是空间环境模拟器热沉温度自主控制的***结构示意图;
图2是空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法流程示意图;
图3是空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法信号传递框图。
具体实施方式
如图1所示,空间环境模拟器热沉温度自主控制的***,包括:控制器1、第一PID参数调节器2、第二PID参数调节器3、第一 PID控制器4、第二PID控制器5、制冷剂阀门控制器6、电加热器控制器7、制冷剂输入动力阀门8、电加热器9、热沉10、温度传感器11、温度采集器12、通讯单元13;控制器1与第一PID参数调节器2、第二PID参数调节器3和第一PID控制器4、第二PID控制器5两两相连,第一PID参数调节器2、第一PID控制器4、制冷剂阀门控制器6、制冷剂输入动力阀门8顺次相连,第二PID参数调节器3、第二PID控制器5、电加热器控制器7、电加热器9、热沉10、温度传感器11、温度采集器12、通讯单元13、控制器1 顺次相连。
空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法是:通过温度采集器 12采集温度传感器11温度数据,得到空间环境模拟器热沉温度,将采集到的温度数据通过通讯单元13传给上位机,由上位机发送温度数据到控制器1。控制器1再将温差信息发送至第一PID参数调节器2、第二PID参数调节器3、第一PID控制器4、第二PID控制器5,由第一PID参数调节器2、第二PID参数调节器3分别整定第一PID控制器4、第二PID控制器5的PID参数。之后第一PID 控制器4、第二PID控制器5分别输出相应的制冷剂阀门控制信号和电加热器控制信号,并将其对应参数传递给制冷剂阀门控制器6 和电加热器控制器7。制冷剂阀门控制器6调节制冷剂输入动力阀门8至相应开度、电加热器控制器7调节电加热器9至相应功率,两者以热量形式作用在空间环境模拟器热沉10上,使空间环境模拟器热沉温度趋向于目标温度。最后空间环境模拟器热沉温度与目标温度的温差信号作为反馈信号,反馈至空间环境模拟器热沉温度控制***,直至热沉温度达到目标温度。以此完成了空间环境模拟器热沉温度自主控制的目的。
图2是本发明空间环境模拟器热沉温度自主控制方法的流程图。
首先设定热沉目标温度,然后采集热沉温度T,然后判断是否达到目标温度,若已经达到目标温度,则结束控制;若还未达到目标温度,则计算目标温度与热沉温度的差值ΔT。根据ΔT分别整定第一PID 控制器的参数、第二PID控制器的参数。在完成PID参数整定后,将ΔT输入第一PID控制器、输入第二PID控制器。再由第一PID控制器调节阀门开度输出相应的制冷剂流量和第二PID控制器调节电加热器输出功率输出相应热量,两者共同作用在热沉上,使热沉温度变化,然后再次采集热沉温度T,直至热沉温度达到目标温度。
在图1的***框图中,温度采集器12通过温度温度传感器11, 将温度信号转换为电压信号,并将此信号传递给控制器1,此过程我们用转换系数kT-U表示。控制器1通过计算目标温度与热沉温度作差得到温差信息,温差信号由第一PID控制器4得出相应的阀门控制信号,由制冷剂阀门控制器6调节相应制冷剂输入动力阀门8开度,输出相应制冷剂流量,作用在热沉10上,使热沉10降温。此过程中温差信号完成了电压到功率再到温度的转换,我们分别用电压功率转换系数kU-P热和功率温度转换kP-T来表示;同理,温差信号由第二PID 控制器5得出相应的电加热器控制信号,由电加热器控制器7调节输出相应功率,作用在热沉10上,使热沉10升温,我们分别用电压功率转换系数kU-P冷和功率温度转换kP-T来表示。
由此,我们可以将上述的热沉温度自主控制方法通过信号传递的方式来分析。
图3是本发明空间环境模拟器热沉温度自主控制方法的信号传递框图。
将目标温度Ttarget与热沉温度Tout作差得到温度误差Te,将温度误差信号Te通过kT-U转换系数转换为电压信号,传递给PID参数整定器,用来整定PID1、PID2的参数。与此同时,在热量回路上,经过转换后的kT-U转换后的Te通过PID1、电压功率转换kU-P热、功率温度转换kP-T反馈至输入信号Tin;在热量回路上,经过转换后的kT-U转换后的Te通过PID1、电压功率转换kU-P冷、功率温度转换kP-T反馈至输入信号Tin。本***温度误差Te分别通过热量回路与冷量回路反馈调整,使热沉温度Tout趋向于目标温度Ttarget,最终达到消除***温度误差的目的,使热沉温度与目标温度相一致。
对所公开实例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对此实例的多种修改对本领域是的专业技术人员来说将是显而易见的。本文中所定义的,仅为本发明的一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的***实例,但其中PID参数调节器形式不仅限于常规只限于kP、kI、kD系数的简单整定策略,如模糊控制、神经网络控制等,其他任何以PID工作原理的控制策略,都应落入本发明相应的权利要求保护范围内。因此,本发明将不会被限制与本文所示的这一实例,而是要符合与本文所公开的原理一致的最宽的范围。

Claims (1)

1.一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法,其特征在于:
首先设定热沉目标温度,通过温度采集器(12)采集温度传感器(11)检测的空间环境模拟器热沉温度,通过通讯单元(13)传到控制器(1);
控制器(1)判断是否达到目标温度,若已经达到目标温度,则结束控制;若还未达到目标温度,则计算目标温度与热沉温度的差值ΔT;
控制器(1)将温差信息发送至第一PID参数调节器(2)、第二PID参数调节器(3)、第一PID控制器(4)、第二PID控制器(5),由第一PID参数调节器(2)、第二PID参数调节器(3)分别整定第一PID控制器(4)、第二PID控制器(5)的PID参数;
由第一PID控制器(4)输出制冷剂阀门控制信号至制冷剂阀门控制器(6)调节阀门开度,由第二PID控制器(5)输出电加热器控制信号至电加热器控制器(7)调节电加热器输出功率,两者分别以冷量和热量形式作用在空间环境模拟器热沉(10)上,使空间环境模拟器热沉温度趋向于目标温度。
CN201610959014.5A 2016-11-03 2016-11-03 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法 Active CN106371483B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610959014.5A CN106371483B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610959014.5A CN106371483B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106371483A CN106371483A (zh) 2017-02-01
CN106371483B true CN106371483B (zh) 2018-05-08

Family

ID=57893822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610959014.5A Active CN106371483B (zh) 2016-11-03 2016-11-03 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106371483B (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107092284A (zh) * 2017-06-07 2017-08-25 重庆大学 一种导爆索热熔的温度控制技术
CN108181812A (zh) * 2017-12-28 2018-06-19 浙江工业大学 一种基于bp神经网络的阀门***pi参数整定方法
CN108572679B (zh) * 2018-03-09 2020-04-10 北京航天动力研究所 一种基于压电泵的模块化热控装置
CN113631014B (zh) * 2021-07-06 2023-10-13 北京自动化控制设备研究所 大功率伺服控制器热考核装置及***

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009043080A (ja) * 2007-08-09 2009-02-26 Canon Inc 温度制御装置及び温度制御方法
CN101477382A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 北京航空航天大学 一种纳卫星空间热沉模拟器
CN102374708A (zh) * 2011-08-16 2012-03-14 北京航空航天大学 一种负压液氮过冷器装置及其降低液氮温度的方法
CN103388948A (zh) * 2013-07-02 2013-11-13 上海交通大学 空间环境模拟用液氮冷氦双介质耦合热沉
CN104571183A (zh) * 2014-12-02 2015-04-29 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 一种回热式气体混合循环制冷加热调温***
CN105022429A (zh) * 2015-07-13 2015-11-04 兰州空间技术物理研究所 以气体作为传热介质的回热式闭式调温***及其温控方法
CN105737472A (zh) * 2016-02-25 2016-07-06 北京卫星环境工程研究所 大型空间环境模拟器多工况液氮制冷***

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009043080A (ja) * 2007-08-09 2009-02-26 Canon Inc 温度制御装置及び温度制御方法
CN101477382A (zh) * 2009-01-21 2009-07-08 北京航空航天大学 一种纳卫星空间热沉模拟器
CN102374708A (zh) * 2011-08-16 2012-03-14 北京航空航天大学 一种负压液氮过冷器装置及其降低液氮温度的方法
CN103388948A (zh) * 2013-07-02 2013-11-13 上海交通大学 空间环境模拟用液氮冷氦双介质耦合热沉
CN104571183A (zh) * 2014-12-02 2015-04-29 兰州华宇航天技术应用有限责任公司 一种回热式气体混合循环制冷加热调温***
CN105022429A (zh) * 2015-07-13 2015-11-04 兰州空间技术物理研究所 以气体作为传热介质的回热式闭式调温***及其温控方法
CN105737472A (zh) * 2016-02-25 2016-07-06 北京卫星环境工程研究所 大型空间环境模拟器多工况液氮制冷***

Also Published As

Publication number Publication date
CN106371483A (zh) 2017-02-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106371483B (zh) 一种空间环境模拟器热沉温度自主控制的方法
US6522954B1 (en) Smart control strategy for regulating a temperature controller
Sun et al. A dynamic control strategy of district heating substations based on online prediction and indoor temperature feedback
CN103454958B (zh) 一种多功能高低温冲击试验箱
CN201666640U (zh) 基于无线传感网的中央空调控制***
CN105528000B (zh) 一种用于飞行器的智能温控表
CN101737899A (zh) 基于无线传感网的中央空调控制***及方法
CN106199255A (zh) 一种高低温试验设备及其试验方法
CN105739570A (zh) 一种多模式温度控制实验教学装置
CN104281179A (zh) 控制***和数据收集显示方法
CN107504098B (zh) 一种双离合器压力控制方法及***
CN102073274B (zh) 专家模糊增量式自适应的参数在线整定优化***及方法
CN105676770A (zh) 一种用于气动加热模拟试验***的多通道数据采集方法
CN207937900U (zh) 一种温度精确跟随控制***
CN108762086B (zh) 基于模型预测控制的二次再热蒸汽温度控制装置及控制***
CN104656699A (zh) 一种多通道解耦的温度控制方法
CN107559941B (zh) 流量调节装置的控制方法及其控制器
Farris et al. Adaptive optimal control: an algorithm for direct digital control
CN111076388B (zh) 一种服务器环境升温控制***及方法
CN103925642A (zh) 一种管网热平衡调节控制装置及其方法
CN207008434U (zh) 一种基于ladrc的全自动酶免分析仪孵育温控装置
CN104020802A (zh) 一种大容量空冷发电机定子线圈弯部固化成型控制***
CN202067099U (zh) 专家模糊增量式自适应的参数在线整定优化***
CN115309207B (zh) 一种智能马桶的温度控制方法
Kaczmarczyk et al. Thermostatically controlled appliances in the Home Area Network model

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant