Д.А. Бордачев, И.Е. Шустов, В.П. Подчезерцев
32
ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2017. № 1
в целях завершения переходных процессов в первом и втором контурах СТС
после срабатывания команды на переключение температуры настройки первого
контура СТС, должна осуществляться задержка приблизительно 8 мин перед
выдачей следующей команды переключения.
Заключение.
Установлено, что разработанная индивидуальная двухконтурная
СТС чувствительного элемента ГИВУС, способна поддерживать температуру кор-
пуса гироскопа с точностью ±0,03
С. При внешних температурных воздействиях
на прибор в диапазоне значений 0…35
С СТС обеспечивает стабильность нулево-
го сигнала измерительного канала прибора, равную ±0,0045
/ч, что превышает
предъявляемые к прибору требования (±0,002
/ч).
Выявлено, что повышенная нестабильность нулевого сигнала связана с его
зависимостью от тока, протекающего через нагревательные элементы чувстви-
тельного элемента во втором контуре СТС, обеспечивающем термостабилиза-
цию корпуса гироскопа. Эта зависимость нулевого сигнала от тока может быть
обусловлена влиянием нескомпенсированных магнитных полей, возникающих
от тока, на ферромагнитные включения поплавка гироскопа.
В целях снижения влияния тока в нагревательных элементах гироскопа на
нулевой сигнал измерительного канала предложено ввести адаптируемую тем-
пературу настройки первого контура СТС, поддерживающего температуру
окружающей среды вокруг корпуса чувствительного элемента. Адаптируемая
температура настройки должна обеспечить стабилизацию изменения мощности,
выделяемой во втором контуре СТС, в пределах 0,2…0,4 Вт. Предложенная ме-
тодика проверена экспериментально с изменением температуры настройки при
изменении температуры основания прибора в диапазоне значений 0…35
С.
Результаты эксперимента подтвердили возможность обеспечения стабильности
нулевого сигнала измерительного канала прибора на уровне ±0,002
/ч.
Альтернативным вариантом уменьшения влияния тока на нулевой сигнал
является использование двухполярного напряжения, подаваемого на нагрева-
тельные элементы гироблока, что позволит исключить влияние магнитного по-
ля постоянной ориентации на нулевой сигнал измерительного канала.
Дальнейшая разработка СТС прибора должна идти в направлении обеспе-
чения автоматического режима адаптируемой температуры настройки первого
контура СТС ЧЭ.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Система
датчиков гида в контуре наведения космического телескопа проекта
СПЕКТР-УФ / Г.А. Аванесов, Е.В. Белинская, С.В. Воронков, Н.А. Строилов, И.Ю. Катасо-
нов, М.И. Куделин, А.В. Никитин // Современные проблемы ориентации и навигации кос-
мических аппаратов: Сб. тр. Третьей Всероссийской науч.-тех. конф. М., 2013. С. 38–46.
2.
Бордачев Д.А., Подчезерцев В.П., Фатеев В.В.
Моделирование системы термостатирования
гироскопического измерителя вектора угловой скорости // Авиакосмическое приборо-
строение. 2015. № 3. С. 3–9.