专利汇可以提供一种大功率微波负载能量耗散装置专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种用于 航天器 真空 热试验的大功率 微波 负载 能量 耗散装置,包括制冷换热系统、 水 循环 系统、参数测量系统、加热测温系统、压 力 预警系统和大功率微波负载。 水循环 系统内的管路连接处采用双密封接头的连接结构。制冷换热系统为水循环系统提供了在10~25℃内任意设定 温度 的冷源,水循环系统对负载进行冷却,参数测量系统用于监测水循环系统的状态,加热测温系统用于确保水循环系统管路在水不循环的情况下不结 冰 ,压力预警系统用来判断水循环系统是否出现 泄漏 ,双密封接头可以实现在真空冷黑环境 下管 路连接处的密封。本发明通过引入冗余设计思想、采用双密封结构、安装压力预警系统等有效手段,大大地提高了装置运行的可靠性与安全性。,下面是一种大功率微波负载能量耗散装置专利的具体信息内容。
1.一种用于航天器真空热试验中的大功率微波负载能量耗散装置,包括制冷换热系统(1)、水循环系统(2)、参数测量系统(3)、加热测温系统(4)、压力预警系统(5)和大功率微波负载(12),水循环系统(2)内的管路连接处采用双密封接头(23),制冷换热系统(1)为水循环系统(2)提供了在10~25℃内任意设定温度的冷源,水循环系统(2)对大功率微波负载(12)进行冷却,参数测量系统(3)用于监测水循环系统(2)的状态,加热测温系统(4)用于确保水循环系统(2)的管路在水不循环的情况下不结冰,压力预警系统(5)用来判断水循环系统(2)是否出现泄漏情况,其特征在于,所述双密封接头(23)包括内锥(28)、外锥(30)、螺母(29)和密封圈(31),内锥(28)的内锥体与外锥(30)的外锥体锥体角度相同,内锥(28)与外锥(30)通过螺母(29)拧紧,两个锥面之间紧密配合,形成第一道密封,外锥(30)的外锥体表面开有数个密封槽,密封槽内的密封圈(31)压紧到内锥(28)的内锥体内表面上,形成第二道密封;所述双密封接头(23)实现在真空冷黑环境下管路连接处的密封。
2.如权利要求1所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,双密封接头(23)可以通过焊接方式将内锥(28)与外锥(30)同水循环系统(2)的管路相连接。
3.如权利要求1所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,锥体母线与轴线的夹角为15°~35°,密封槽的数量为1~2个。
4.如权利要求3所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,锥体母线与轴线的夹角为15°,密封槽的数量为1个。
5.如权利要求1所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,水循环系统(2)包括水箱(10)、两个互为备份的主水泵(13、14)、两个互为备份的辅水泵(15、16)以及承载冷却水介质的管路,制冷换热系统(1)、参数测量系统(3)、水箱(10)、两个主水泵(13、14)、两个辅水泵(15、16)以及水循环系统(2)的一部分管路位于容器壁(11)外部的大气常温环境中,加热测温系统(4)、压力预警系统(5)以及水循环系统(2)的一部分管路位于容器壁(11)内部的真空冷黑环境中,容器外部分与容器内部分的管路通过容器壁(11)上的法兰连接,容器外的水管路中安置有过滤网(17)。
6.如权利要求5所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,制冷换热系统(1)包括两个互为备份的水冷机(6、7)以及板式换热器(8),大功率微波负载(12)的进水口和回水口各布置有一个参数测量系统(3),参数测量系统(3)包括压力传感器(18)、流量传感器(19)、温度传感器(20)以及实现制冷机及主、辅水泵自动切换功能的PLC控制系统,加热测温系统(4)包括缠绕在容器内水管路上的加热带(21)及粘贴在对应水管路上的热电偶(22),加热测温系统(4)可以设置在容器内需要采取加热的任意一段管路上,压力预警系统(5)布置在容器内大功率负载(12)的附近,包括真空规管(24)及配套的真空计。
7.如权利要求6所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,其中任意一个参数测量系统(3)可以不设置流量传感器(19)。
8.如权利要求6-7任意一项所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,根据大功率微波负载(12)的数目,建立多个水循环子系统,每个水循环子系统包含有一个大功率负载(12)、两个参数测量系统(3)和加热测温系统(4),水循环子系统并联后同水箱(10)串联,组成水循环系统(2)。
9.如权利要求8所述的大功率微波负载能量耗散装置,其特征在于,每个水循环子系统的其中任意一个参数测量系统(3)可以不设置流量传感器(19)。
本发明涉及一种大功率微波负载能量耗散装置,特别涉及一种用于航天器真空热试验中的大功率微波负载能量耗散装置。
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