Modeling the angular momentum control of small spacecraft with a magnetic attitude control system

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The problem of modeling the angular momentum control modes of small spacecraft using electromagnetic systems interacting with the Earth’s magnetic field is considered. The electromagnetic system control law has been constructed for various compositions of measurable parameters. A set of scale factors has been formed to investigate the angular momentum control mode of dynamically similar models. Based on a dynamical test stand, we have carried out experimental studies to model the angular motion dynamics of small spacecraft with a magnetic attitude control system.

About the authors

V. M. Kulkov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Author for correspondence.
Email: vmk_1@mail.ru
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

Yu. G. Egorov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: vmk_1@mail.ru
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

S. O. Firsyuk

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: vmk_1@mail.ru
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

V. V. Terentyev

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: vmk_1@mail.ru
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

A. O. Shemyakov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: vmk_1@mail.ru
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

References

  1. Ovchinnikov M.Yu., Roldugin D.S., Penkov V.I. Three-Axis Active Magnetic Attitude Control Asymptotical Study // Acta Astronaut. 2015. V. 110. P. 279–286.
  2. Овчинников М.Ю., Родулгин Д.С., Карпенко С.О., Пеньков В.И. Исследование быстродействия алгоритма активного магнитного демпфирования // Косм. исслед. 2012. Т. 50. № 2. С. 176–183.
  3. Егоров Ю.Г., Кульков В.М., Терентьев В.В., Фирсюк С.О., Шемяков А.О. Исследование динамики углового движения и построение алгоритмов управления кинетическим моментом космических аппаратов с использованием магнитной системы ориентации // ДАН. 2016. Т. 471. № 2. С. 154–157.
  4. Egorov Yu.G., Kulkov V.M., Terentyev V.V., Firsyuk S.O., Shemyakov A.O. Investigation of the Dynamics of Angular Motion and Construction of Algorithms for Controlling the Angular Momentum of Spacecraft Using a Magnetic Attitude Control System // Doklady Physics. 2016. V. 61. № 11.
  5. Kulkov V.M., Medvedskii A.L., Terentyev V.V., Firsyuk S.O., Shemyakov A.O. Modeling the Angular Motion Dynamics of Spacecraft with a Magnetic Attitude Control System Based on Experimental Studies and Dynamic Similarity // Doklady Physics. 2017. V. 62. № 12. P. 543–546.
  6. Алифанов О.М., Егоров Ю.Г., Кульков В.М., Терентьев В.В., Фирсюк С.О. Подход к формированию проектного облика системы ориентации малого космического аппарата // Изв. вузов. Авиац. техника. 2015. № 4. С. 15–20.
  7. Alifanov O.M., Egorov Y.G., Kulkov V.M., Terent’ev V.V., Firsyuk S.O. An Approach to Forming the Design Performance of the Attitude Control System for Small Spacecraft // Russ. Aeronautics. 2015. V. 58. Iss. 4. P. 376–382.
  8. Кульков В.М., Медведский А.Л., Терентьев В.В., Фирсюк С.О., Шемяков А.О. Моделирование динамики углового движения космических аппаратов с магнитной системой ориентации на основе экспериментальных исследований и динамического подобия // ДАН. 2017. Т. 477. № 4. С. 421–424.
  9. Egorov Y.G., Kulkov V.M., Terent’ev V.V., Firsyuk S.O. Formation of Motion Modes and Development of Control Algorithms for Small Spacecraft with Geomagnetic System of Orientation and Stabilization // Appl. Math. Sci. 2016. V. 10. № 56. P. 2739–2747.
  10. Розин П.Е. Система ориентации и стабилизации малого космического аппарата дистанционного зондирования Земли «Аурига» // Тр. МАИ. 2016. № 90. http://mai.ru//upload/iblock/6a9/rozin_rus.pdf.
  11. Бардин Б.С., Савин А.А. Исследование орбитальной устойчивости плоских колебаний симметричного намагниченного спутника на круговой орбите // Тр. МАИ. 2016. № 85. http://mai.ru//upload/iblock/c80/bardin savin rus.pdf.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2019 Russian academy of sciences

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies