Modelling the attitude dynamics of small spacecraft with a magnetic attitude control system in three-axis stabilization mode

Cover Page

Cite item

Full Text

Abstract

The problem of modeling the attitude-control modes of small spacecraft with the use of electromagnetic systems, interacting with the Earth’s magnetic field is considered. A small spacecraft angular motion mathematical model is developed. A control law for magnetic attitude control system of small spacecraft is formulated. Results of satellite with magnetic attitude control system movement numerical modelling are presented.

About the authors

V. M. Kulkov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: a.shemyakov@gmail.com
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

Yu. G. Egorov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: a.shemyakov@gmail.com
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

S. O. Firsyuk

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: a.shemyakov@gmail.com
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

V. V. Terentyev

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Email: a.shemyakov@gmail.com
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

A. O. Shemyakov

Moscow Aviation Institute (National Research University)

Author for correspondence.
Email: a.shemyakov@gmail.com
Russian Federation, 4, Volokolamskoe shosse, Moscow,125993

References

  1. Боевкин В.И., Гуревич Ю.Г. и др. Ориентация искусственных спутников в гравитационных и магнитных полях. М.: Наука, 1976, 304 с.
  2. 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 // Russian Aeronautics. 2015. V. 58. Iss. 4. 1 October. P. 376-382.
  3. Ovchinnikov M.Yu., Roldugin D.S., Penkov V.I. Three-Axis Active Magnetic Attitude Control Asymptotical Study // Acta Astronautica. 2015. V. 110. P. 279-286.
  4. Egorov Yu.G., Kulkov V.M., Terentyev 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.
  5. 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.
  6. 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.
  7. Кульков В.М., Егоров Ю.Г., Фирсюк С.О., Терентьев В.В., Шемяков А.О. Моделирование управления кинетическим моментом малых космических аппаратов с магнитной системой ориентации на основе экспериментальных исследований и динамического подобия // ДАН. 2019. Т. 484. № 4. С. 415-419.
  8. Чернышов А.Н., Кургузов А.В., Фирсюк С.О. Система обезвешивания космического аппарата при наземной отработке. Патент на полезную модель № 172067. Заявка № 2016151243, 26.12.2016. Опубликовано 28.06.2017.
  9. Чернышов А.Н., Терентьев В.В., Фирсюк С.О. Электромагнитное устройство ориентации космического аппарата. Патент на полезную модель № 163618. Заявка № 2015155352/11, 23.12.2015. Опубликовано 27.07.2016.

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