交变电磁消旋过程中径向共线构型编队的附加力策略研究.pdf
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1、中国空间科学技术A u g.2 5 2 0 2 3 V o l.4 3 N o.4 1 1 1-1 1 9C h i n e s e S p a c e S c i e n c e a n d T e c h n o l o g yI S S N1 0 0 0-7 5 8 X C N1 1-1 8 5 9/Vh t t p:z g k j.c a s t.c nD O I:1 0.1 6 7 0 8/j.c n k i.1 0 0 0-7 5 8 X.2 0 2 3.0 0 5 9交变电磁消旋过程中径向共线构型编队的附加力策略研究廖潜,石永康*,黄少华,陈金山新疆大学 机械工程学院,乌鲁木齐8
2、 3 0 0 1 7摘 要:高速运动的失效卫星等空间目标会威胁在轨卫星的安全,高效清除这类优先级高的目标的研究成为必然趋势。通过探讨不同消旋方法,提出一种基于非匀强磁场的径向分布电磁消旋编队策略,将旋转目标在非匀强交变电磁场中产生的电磁力视为控制力,通过位置调节控制电流,并利用数值模拟方法验证可行性。仿真结果表明,通过距离反馈控制电磁线圈的输出电流能在电磁消旋过程中减小电磁卫星与消旋目标的相对距离变化幅度,减少推进剂消耗,验证基于非匀强磁场的径向分布电磁消旋编队实现无推进剂消旋策略的可行性。关键词:非匀强磁场;磁场附加力;径向分布消旋编队;交变电磁场;消旋策略中图分类号:V 1 9 文献标识码
3、:A收稿日期:2 0 2 2-0 4-1 4;修回日期:2 0 2 2-0 6-1 3;录用日期:2 0 2 2-0 8-1 3;网络出版时间:2 0 2 2-0 9-2 1 1 0:4 0基金项目:国家自然科学基金(5 1 9 6 5 0 5 6)*通信作者.E-m a i l:S h i y o n g k a n g 2 0 2 11 6 3.c o m引用格式:廖潜,石永康,黄少华,等.交变电磁消旋过程中径向共线构型编队的附加力策略研究J.中国空间科学技术,2 0 2 3,4 3(4):1 1 1-1 1 9.L I AO Q,S H I Y K,HUAN G S H,e t a l.
4、R e s e a r c h o n a d d i t i o n a l f o r c e s t r a t e g y o f a l t e r n a t i n g e l e c t r o m a g n e t i c d e s p u n i n r a d i a l c o-l i n e a r f o r m a t i o nJ.C h i n e s e S p a c e S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y,2 0 2 3,4 3(4):1 1 1-1 1 9(i n C h i n e s e).R e s
5、 e a r c h o n a d d i t i o n a l f o r c e s t r a t e g y o f a l t e r n a t i n g e l e c t r o m a g n e t i c d e s p u n i n r a d i a l c o-l i n e a r f o r m a t i o nL I A O Q i a n,S H I Y o n g k a n g*,H U A N G S h a o h u a,C H E N J i n s h a nS c h o o l o f M e c h a n i c a l E
6、n g i n e e r i n g,X i n j i a n g U n i v e r s i t y,U r u m q i 8 3 0 0 1 7,C h i n aA b s t r a c t:S p a c e t a r g e t s s u c h a s f a s t s p i n n i n g i n v a l i d s a t e l l i t e s t h r e a t e n t h e s a f e t y o f s a t e l l i t e s i n o r b i t,a n d t h e r e s e a r c h o
7、 n e f f i c i e n t r e m o v a l o f s u c h h i g h-p r i o r i t y t a r g e t s h a s b e c o m e a n i n e v i t a b l e t r e n d.B y d i s c u s s i n g d i f f e r e n t d e s p u n m e t h o d s,a r a d i a l l y d i s t r i b u t e d e l e c t r o m a g n e t i c d e s p u n f o r m a t i
8、 o n s t r a t e g y b a s e d o n n o n-u n i f o r m m a g n e t i c f i e l d w a s p r o p o s e d,w h i c h r e g a r d e d t h e e l e c t r o m a g n e t i c a d d i t i o n a l f o r c e g e n e r a t e d b y t h e r o t a t i n g t a r g e t i n t h e n o n-u n i f o r m a l t e r n a t i n
9、 g e l e c t r o m a g n e t i c f i e l d a s t h e c o n t r o l f o r c e,a d j u s t e d t h e c o n t r o l c u r r e n t t h r o u g h t h e p o s i t i o n,a n d u s e d t h e n u m e r i c a l s i m u l a t i o n m e t h o d t o v e r i f y t h e f e a s i b i l i t y.T h e s i m u l a t i o
10、 n r e s u l t s s h o w t h a t t h e o u t p u t c u r r e n t o f t h e e l e c t r o m a g n e t i c c o i l i s c o n t r o l l e d b y t h e d i s t a n c e f e e d b a c k,w h i c h c a n r e d u c e t h e r e l a t i v e d i s t a n c e v a r i a t i o n b e t w e e n t h e e l e c t r o m a
11、 g n e t i c s a t e l l i t e a n d t h e t a r g e t a n d a l s o t h e p r o p e l l a n t c o n s u m p t i o n d u r i n g t h e e l e c t r o m a g n e t i c d e s p u n p r o c e s s.T h e f e a s i b i l i t y o f t h e p r o p e l l a n t-f r e e d e s p u n s t r a t e g y c a n b e r e a
12、 l i z e d b y t h e d i s t r i b u t i v e e l e c t r o m a g n e t i c d e s p u n f o r m a t i o n.K e y w o r d s:n o n-u n i f o r m m a g n e t i c f i e l d;e l e c t r o m a g n e t i c a d d i t i o n a l f o r c e;r a d i a l l y d i s t r i b u t e d e l e c t r o m a g n e t i c d e s
13、 p u n f o r m a t i o n;a l t e r n a t i n g e l e c t r o m a g n e t i c f i e l d;p r o p e l l a n t-f r e e d e s p u n s t r a t e g y1 引言近五年针对空间碎片不断增多导致近地轨道等空间轨道资源日渐有限的问题1-2,主要的可行方法:先通过消旋处理,后进行捕捉、移除等操作。其中消旋是关键,根据是否直接接触消旋目标分为接触式和非接触式消旋技术3-4。但空1 1 2 中国空间科学技术A u g.2 5 2 0 2 3 V o l.4 3 N o.4间碎
14、片普遍存在较大残余角动量,现有的接触式消旋技术需要极高的控制精度,并且技术实现时容易导致接触结构的损坏,增加二次碎片产生的可能性,而且会对自身消旋装置所在的平台造成冲击。因为非接触式消旋技术不存在因接触而产生碎片二次分解问题,对服务星的位姿精度要求较低,有效工作范围较大,但也存在静电力消旋对目标形状要求高、激光消旋需要解决目标定位等问题。在理论上,电磁消旋方法易于实现,其工程实用性较高。文献5-6 首次提出在卫星表面感生涡流消除旋转的方法,但由于当时技术限制,研究一度停滞。随着碎片清除需求越发迫切,电磁消旋技术再次成为研究热点,并随着第二代高温超导技术的进步,解决了电磁消旋技术中力矩较小的问题
15、,真正具备了工程实用性。文献7-8 采用高温超导线圈产生超强磁场研究涡流制动机理及相互作用力/力矩模型,开展仿真实例分析,并设计了地面实验平台进行验证。文献9 对超导式涡流消旋技术的可行性进行了定性分析,对典型的高、低速旋转目标、以及复合旋转目标的消旋进行动力学仿真研究,表明超导式涡流消旋具有足够强大的制动能力,能有效消除目标的高速旋转或复合旋转运动。在电磁消旋机理不断完善的同时,人们还提出了功能多样化的消旋方案,文献1 0-1 1 提出利用双星编队进行消旋的方法,分析了卫星的星间电磁作用和目标与卫星系统之间的电磁相互作用,通过仿真结果说明使用双星电磁编队消旋具备可行性。文献1 2 提出一种消
16、旋并同时识别目标的全惯性系数的消旋方案,并在一个空气轴承平台上进行实验,验证了该方法的有效性。但现有的大部分电磁消旋技术研究及方案设计中并未将电磁卫星与旋转目标视为一个整体,并不考虑消旋过程中的磁场附加力问题,仍然依赖于服务卫星的推力装置等外部作用力长时间地维持相对位置,在研究过程中上述问题极大地限制电磁消旋技术的应用进程。为了突破电磁消旋技术应用限制,本文探索以单个线圈的电磁卫星模拟非匀强磁场,以球状失效卫星为目标星,在径向构型条件下提出一种利用电磁附加力的电磁消旋策略,将消旋过程中电流-磁场-作用力-相对位置的关系联系在一起,初步形成消旋编队的概念,并通过数值仿真进行验证,设计电磁卫星对目
17、标消旋的同时,能在一定程度上利用磁场附加力,减少推进剂的消耗。2 电磁消旋编队模型2.1 服务星和目标星模型为了方便研究,将服务星模型简化为电磁线圈,通过控制线圈电流进而控制线圈产生的磁感应强度大小及方向,精确计算线圈磁感应强度公式如下:B(s)=Bxx+Brr=B1QE(k)1-2-2Q-4+K(k)x+BQE(k)1-2-2Q-4-K(k)r(1)式中:Bx,Br分别为B(s)沿线圈中心轴向和径向的分量;x,r分别为线圈中心轴线方向及其垂线方向上的单位矢量;=r/R,=x/R,=x/r,Q=(1+)2+2,k=(4/Q)1/2;K k 为第一类完全椭圆积分;E k 是第二类完全椭圆积分;k
18、为模;R为线圈半径;B=0N i/2R为线圈中心点处的磁感应强度,0为真空磁导率;N为线圈匝数,i是线圈电流。失效卫星大多为球状、柱状,为了便于应用磁张量理论,根据激励磁感应强度推导出目标星的近似涡流转矩模型,将目标星模型假设为铝制薄壁球壳状失效卫星,在分析过程中忽略卫星其他结构对涡流消旋的影响,只计算卫星表面的涡流消旋作用。设球壳半径为Rt,质心与球心重合,以质心为原点建立球坐标系,球壳厚度为e,球壳材料的电导率为,并且球壳绕y轴以角速度匀速旋转,如图1所示。2.2 电磁力/力矩模型在服务星主动激发形成的非匀强磁场中,旋转运动的目标星感生的消旋力和力矩8,1 3为:Fd=e f fM(BG
19、t)(2)Td=M(BG t)BG t(3)廖潜,等:交变电磁消旋过程中径向共线构型编队的附加力策略研究1 1 3 图1 服务星-目标星电磁消旋示意F i g.1 E d d y c u r r e n t b r a k e d i a g r a m o f s e r v i c e s t a r-t a r g e t s t a r式中:Fd为消旋力;Td为消旋力矩;BG t为碎片重心处的磁感应强度;为磁场的雅可比矩阵;M为旋转目标的电磁张量;为旋转目标的角速度,e f f为非匀强磁场的修正系数,e f f=32/20BoBG tB2G ts i n3d(4)=304 x4m c-
20、2 0 001 000 1 +m c0 1 01 0 00 0 0 (5)M=2 R4te31 0 00 1 00 0 1 (6)式中:为球壳内的方位角;Bo为目标星体内点o处的磁感应强度;x为线圈与目标的相对距离;m c为线圈的磁矩。根据文献1 4 考虑在感生涡流场中旋转目标与源磁场相互作用会产生影响相对位置的磁场附加力,主要有一阶涡流导致的侧向力、二阶涡流导致的排斥力。Fc=R3tBrBd24z(7)Fp=BrBd 1 R3t(2+5)x(8)Bd 1=130 Rte Bd=1Bd(9)式中:Fc为侧向力;Fp为排斥力;Bd为线圈磁感应强度轴向分量;Bd 1为涡流磁感应强度。消旋过程中力的
21、示意如图2所示,其中i1为一阶涡流,i2为二阶涡流。2.3 动力学方程假设没有其他摄动作用,将两星之间的电磁涡流消旋作用作为编队间的内力作用,那么服务图2 消旋过程中力的示意F i g.2 F o r c e i n t h e d e s p u n p r o c e s s星、目标星的摄动加速度为:fk=Fk/mk,k=0,1(1 0)式中:下标k中的0、1分别表示服务星、目标星;F为摄动力;f为摄动加速度;m为质量。通过控制卫星电磁线圈的输出,进而产生相应的磁场,使得服务星能够主动控制与目标星之间的电磁涡流消旋作用,那么可认为其过程中产生的涡流力、侧向力以及排斥力的大小、方向均受到控制
22、,那么联立式(2)(7)(8),转换到同一坐标系下,可以得到对服务星的摄动力为:F0=Fd+Fc+Fp=e f fM(B)+R3tBrBd24z+BrBd 1 R3t(2+5)x(1 1)且由编队间的内力作用可知:F0=-F1(1 2)那么根据近圆轨道假设条件下的近距离相对运动动力学方程,忽略干扰项,可建立关于服务星与目标星的H i l l方程:x-2ny-3n2x=Fx/my+2nx=Fy/mz+n2z=Fz/m(1 3)式中:x、y、z、x、y、z分别为x、y、z各轴的加速度和速度;n为轨道角速度。2.4 径向分布编队构型下的消旋策略将服务星与目标星设计为径向分布的编队1 1 4 中国空间
23、科学技术A u g.2 5 2 0 2 3 V o l.4 3 N o.4构型,根据文献1 5 可知径向分布的静态电磁编队只受磁矩的径向作用。通过服务星、目标星的轨道设计可实现将两星相对位置的控制转换为相对距离的控制。尽管目标星选择为对称均匀分布的球状目标,但相对姿态的影响仍然存在,主要体现在反作用的消旋力矩对服务星的作用,造成服务星的角速度增加。在轨道设计中考虑仿真起始时刻下轨道要素在J2摄动作用下的变化率,那么仿真起始日期的平均轨道六要素等于初始轨道六要素加仿真起始时刻处轨道要素在J2摄动作用下的变化量。=-1.5J2RoGMc o s i0a3.50(1-e20)2=0.7 5J2R2o
24、GM5(c o s i02)-1a3.50(1-e20)2o r b=GM/a30服务星=目标星+d/a目标星式中:GM为地心引力常数;a0为半长轴;e0为偏心率;i0为轨道倾角;为升交点赤经;为近地点幅角;为真近点角;J2为地球形状摄动;Ro为地球半径;为升交点赤经变化率;为近地点幅角变化率;o r b为目标星轨道运行角速度。使用S i m u l i n k软件搭建关于服务星与目标星的电磁涡流消旋编队系统模型,其中两星之间的电磁消旋作用为内力作用,由两星的绝对位置计算相对位置,再根据维持状态所需的电磁力计算出所需的磁感应强度。在径向构型条件下,当存在相对距离跟踪指令x*时,根据两星的相对距
25、离误差(xe=x*-x)反馈计算输出:ue=kpxe+kinjxj+kd(xe-xe-1)在电磁消旋编队中需要考虑到电磁卫星的角动量饱和与卸载问题,电磁卫星采用反作用飞轮系统。以I表示目标星的转动惯量,涡流力矩作用下目标星的姿态动力学方程为:I+I=Me f f(B)B式中:为角加速度;Me f f为旋转目标在非匀强磁场中修正后的电磁张量。综上,该消旋策略建立在服务星与目标星形成径向分布共线构型条件下,将两星相对位置转换成相对距离,探索通过距离变化引起的磁感应强度变化来弥补目标角速度的降低,使上一时刻的角速度与磁感应强度的向量积尽可能等于下一时刻的角速度与磁感应强度的向量积,从而使得消旋速率尽
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- 电磁 过程 径向 共线 构型 编队 加力 策略 研究
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