Línea Ética Contacto

MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos

MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos

1 3
Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / España
MADE | Nuevos materiales y rutas de fabricación para una nueva generación de dispositivos electromecánicos
Cliente: GOBIERNO VASCO | CDTI
País: España

Con el objetivo de investigar y desarrollar nuevos materiales y rutas de fabricación para crear una nueva generación de dispositivos electromecánicos, surge el proyecto MADE, cuyo consorcio aborda un amplio abanico de sectores de aplicación en los que se prevé un alto grado de crecimiento en su electrificación, o que ya están 100% electrificados, convencido de las sinergias que pueden surgir entre los socios.

Los motores y actuadores eléctricos objetivo del proyecto MADE son:

  • Motores eléctricos de elevación.
Leer más

Con el objetivo de investigar y desarrollar nuevos materiales y rutas de fabricación para crear una nueva generación de dispositivos electromecánicos, surge el proyecto MADE, cuyo consorcio aborda un amplio abanico de sectores de aplicación en los que se prevé un alto grado de crecimiento en su electrificación, o que ya están 100% electrificados, convencido de las sinergias que pueden surgir entre los socios.

Los motores y actuadores eléctricos objetivo del proyecto MADE son:

  • Motores eléctricos de elevación.
  • Actuadores eléctricos para aplicaciones de espacio.
  • Motores eléctricos de tracción para vehículos eléctricos.
  • Motores eléctricos de propulsión marina.

Ventajas de desarrollar componentes basados en tecnologías de AM

  • Reducir el peso de los actuadores para el ámbito espacial y aeronáutico
  • Apertura del rango de actuadores susceptibles de ser electrificados
  • Mejorar el aprovechamiento de material y, por tanto, el coste de los actuadores

Datos destacados:

  • Crear nuevas formulaciones magnéticas duras que permitirán reducir la dependencia europea en el suministro de tierras raras, como el neodimio y el disprosio, cuyo mercado se encuentra dominado por China (85 %) y, con ello, reducir su coste.
  • Mejorar las propiedades magnéticas de los imanes permanentes ligados actuales en torno a un 5 %.
  • Reducir el consumo de aleación NdFeB un 20-30 %, gracias a nuevas tecnologías de consolidación que permiten el diseño de geometrías de mayor complejidad.
  • Crear nuevas formulaciones magnéticas blandas procesables mediante la tecnología de fabricación aditiva LMD (Laser Metal Deposition), inexistentes hasta el momento.
  • Mejorar sustancialmente el proceso de atomización con gas para producir polvos de aleaciones magnéticas blandas con alto rendimiento (50-60 %) en el rango de tamaños de partícula de 50 a 150 µm utilizado en LMD.
  • Reducir el peso del rotor de motores de elevación en un 60 %, mejorar su rendimiento en un 40 % y reducir sus costes de fabricación en un 35 % gracias a su fabricación mediante LMD.
  • Crear conceptos innovadores de motores magnéticos para actuadores de aplicación aeroespacial con elevadas prestaciones en peso (reducción del 30 %), compacidad (reducción del 10 % en volumen), consumo, par y coste mediante aplicación de métodos de fabricación avanzada eficiente (aditiva (SLM) y tradicional).
  • Dotar al sector marino de nuevos imanes de alta resistividad que permitirán su uso superficial sin los problemas de pérdidas y calentamiento actuales (reducción de pérdidas en un 85%) y, con ello, aumentar su competitividad.
  • Dotar al sector de automoción de nuevos imanes permanentes inyectados directamente en el rotor, lo cual permitirá la fabricación in-situ de los rotores sin ningún residuo de material y la adopción de geometrías de imanes más convenientes electromagnéticamente.
  • Proporcionar un proceso robusto y optimizado basado en la tecnología BJ (Binder Jetting), dirigido en primera instancia a aplicaciones aeroespaciales, y de aplicación en materiales especiales (aceros de baja aleación, aceros especiales o aceros inoxidables).
  • Crear un nuevo proceso de fabricación aditiva BJ que permitirá obtener propiedades comparables a las obtenidas por MIM (Metal Injection Moulding) (densidades alrededor del 98 %) y un aligeramiento del componente seleccionado en un 10% (ahorro de material del 30-55%), como complemento a la tecnología MIM para posibilitar series más cortas.

Metodología del proyecto MADE

Para cada una de las aplicaciones objetivo se realizará un estudio de sus especificaciones, estudio de materia prima y rutas de fabricación, diseño de componentes y fabricación de prototipos para su validación. Sener Aeroespacial y Defensa lidera y coordina la aplicación «Actuadores para Espacio.

SENER Aerpacial metodología proyecto MADENovedades que aporta el proyecto MADE

  1.  MADE permite investigar nuevos materiales para fabricar los componentes críticos de los dispositivos electromecánicos:
    • Materiales magnéticos duros (imanes permanentes) con menor dependencia de tierras raras, mejor comportamiento ante la temperatura y ante las pérdidas electromagnéticas generadas en ellos.
    • Materiales magnéticos blandos para mejorar las prestaciones en términos de permeabilidad magnética de los circuitos magnéticos de estator y rotor, y explorar nuevas formas geométricas tridimensionales que aumenten su densidad de par/fuerza.
    • Materiales para componentes estructurales para aumentar su aligeramiento y reducir su inercia.
  2.  Investigar tecnologías avanzadas para el diseño y fabricación de componentes críticos:
    • Atomización con gas para la fabricación de polvo necesario para los materiales magnéticos blandos y duros, con el fin de optimizar su esfericidad y microestructura para la ruta de fabricación de los componentes.
    • Fabricación avanzada de los componentes magnéticos, incluyendo fabricación aditiva de dichos componentes. Concretamente, se tiene previsto investigar el potencial de las siguientes técnicas:
      • Binder Jetting (BJ).
      • Laser Metal Deposition (LMD).
      • Selective Laser Melting (SLM).
      • Compactación uniaxial en caliente o Hot Press (HP).
      • Metal Injection Moulding (MIM).
    • Diseño y optimización topológica electromagnética y mecánica de los componentes (activos y estructurales) de los motores y actuadores eléctricos en función de los requisitos de la aplicación y sus características funcionales.

 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER) Y FINANCIADA CON FONDOS DEL CDTI

Fondo de desarrollo regional

Leer menos

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

Interfaz estándar para la manipulación robótica (SIROM)

Aeroespacial y Defensa

Espacio

Sistemas electromecánicos

Interfaz estándar para la manipulación robótica (SIROM)

Caso de Éxito
SIROM

Catálogo

Versión SIROM de OG5 y OG7 y catálogo de producto.

Descarga

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

Equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE) para EUCLID

Equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE) para EUCLID

1 7
Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / Espacio
Equipos mecánicos de soporte en tierra (MGSE) para EUCLID
Cliente: Thales Alenia Space
País: Espacio

La misión Euclid pretende entender por qué se está acelerando la expansión del universo y cuál es la naturaleza de la fuente responsable de esta aceleración, a la que los físicos se refieren como “energía oscura”. La misión investigará la relación distancia-corrimiento al rojo y la evolución de las estructuras cósmicas mediante la medición de las formas y los corrimientos al rojo de galaxias y cúmulos de galaxias hasta corrimientos al rojo ~2, lo que equivale a retroceder 10 mil millones de años.

Leer más

La misión Euclid pretende entender por qué se está acelerando la expansión del universo y cuál es la naturaleza de la fuente responsable de esta aceleración, a la que los físicos se refieren como “energía oscura”. La misión investigará la relación distancia-corrimiento al rojo y la evolución de las estructuras cósmicas mediante la medición de las formas y los corrimientos al rojo de galaxias y cúmulos de galaxias hasta corrimientos al rojo ~2, lo que equivale a retroceder 10 mil millones de años.

Thales Alenia Space, como responsable del satélite Euclid, ha escogido a Sener como el contratista encargado de la mayor parte del equipo mecánico de soporte en tierra SVM de la nave espacial.

Sener es responsable del diseño, la fabricación, la integración y las pruebas de trece componentes MGSE. Las funciones más complejas y críticas son las de los equipos de elevación MGSE de toda la nave espacial. Uno de estos dispositivos es el de elevación horizontal (HLD), que se usa para desplazar el satélite en posición horizontal y en diferentes configuraciones. Uno de los submódulos cruciales de los dispositivos de elevación es un módulo de ajuste del centro de gravedad (CGAM), que se usa para ajustar el centro de gravedad de la posición S/C en términos de punto de elevación.

Otro dispositivo destacado es el grupo de inclinación del soporte de los paneles (PSS), que sirve para acoplar/desacoplar e inclinar los paneles laterales del módulo de servicio Euclid. Para ello, el PSS incorpora un mecanismo de ajuste de 6 grados de libertad para paneles de hasta 150 kg.

Leer menos

Contenidos relacionados

10.02.2017 Sistemas AOCS / GNC / Internacional
15.03.2018 Sistemas electromecánicos / Espacio

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

FIXBOX. Equipo para fijación experimento biología vegetal

FIXBOX. Equipo para fijación experimento biología vegetal

1 3
Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / Mecanismos para cargas útiles científicas / Internacional
FIXBOX. Equipo para fijación experimento biología vegetal
Cliente: ESA

FixBox es un equipo que se usa en la Estación Espacial Internacional (ISS) para experimentos de biología vegetal.

Fixation Box (FixBox) es un proyecto conjunto de investigación de la NASA y la ESA que consiste en investigar el crecimiento de semillas de Arabidopsis Thaliana para estudiar los efectos de la microgravedad y la luz en su desarrollo. Se realizará en el sistema europeo de cultivación modular del módulo Columbus y utilizará unos contenedores de experimentos y cartuchos desarrollados por la NASA para un experimento anterior.

Leer más

FixBox es un equipo que se usa en la Estación Espacial Internacional (ISS) para experimentos de biología vegetal.

Fixation Box (FixBox) es un proyecto conjunto de investigación de la NASA y la ESA que consiste en investigar el crecimiento de semillas de Arabidopsis Thaliana para estudiar los efectos de la microgravedad y la luz en su desarrollo. Se realizará en el sistema europeo de cultivación modular del módulo Columbus y utilizará unos contenedores de experimentos y cartuchos desarrollados por la NASA para un experimento anterior.

Una vez hayan germinado, las semillas deberán ser tratadas con fijadores para conservarlas hasta su retorno a la Tierra, donde serán evaluadas científicamente. Sin embargo, ni el contenedor del experimento ni los cartuchos incluyen la capacidad para fijar muestras biológicas. Por consiguiente, es indispensable el desarrollo de un equipo, la FixBox, que proporcione dicha fijación química.

Características

  • La complejidad de este equipo radica en que debe integrar cinco cartuchos con semillas dentro de un espacio muy reducido, compatible las diferentes neveras de la ISS e incorporar un sistema seguro de inyección del fijador que es altamente tóxico.
  • El fijador debe llegar hasta las semillas en condiciones de microgravedad y el experimento debe estar confinado dentro de tres barreras de contención durante todas las fases de la misión y en condiciones de temperatura extrema de hasta -130ºC.
  • Sener Aeroespacial ha implementado 30 conjuntos de FIXBOX calificados para vuelo.
Leer menos

Más proyectos de Mecanismos para cargas útiles científicas

01.02.2018 Mecanismos para cargas útiles científicas / Internacional
03.09.2017 Mecanismos para cargas útiles científicas / Internacional
30.05.2017 Mecanismos para cargas útiles científicas / Espacio

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

OLAA: sistema de monitorización de amonio on-line

OLAA: sistema de monitorización de amonio on-line

1 2
Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / Mecanismos para cargas útiles científicas / Internacional
OLAA: sistema de monitorización de amonio on-line
Cliente: ESA

El On-Line Ammonium Analyzer (OLAA) nace de la necesidad de la Agencia Espacial Europea (ESA) de obtener un sistema de monitorización de amonio on-line en la Estación Espacial Internacional (ISS), con el fin de verificar que los distintos procesos de reciclado de aguas cumplen con los requerimientos de calidad de agua impuestos por ESA.

Con ese fin, el objetivo del proyecto OLAA es determinar, tras un estudio de viabilidad para aplicar en el espacio las distintas técnicas existentes en tierra, de la técnica analítica óptima para la medición on-line de amonio en aguas recicladas de la ISS.

Leer más

El On-Line Ammonium Analyzer (OLAA) nace de la necesidad de la Agencia Espacial Europea (ESA) de obtener un sistema de monitorización de amonio on-line en la Estación Espacial Internacional (ISS), con el fin de verificar que los distintos procesos de reciclado de aguas cumplen con los requerimientos de calidad de agua impuestos por ESA.

Con ese fin, el objetivo del proyecto OLAA es determinar, tras un estudio de viabilidad para aplicar en el espacio las distintas técnicas existentes en tierra, de la técnica analítica óptima para la medición on-line de amonio en aguas recicladas de la ISS.

El proyecto ha sido liderado por Sener Aeroespacial, quien ha contado la contribución de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de Porto. Sener Aeroespacial ha sido responsable de la especificación de requerimientos del sistema, de liderar la fase de identificación/selección de técnicas para la medición de amonio y del estudio de viabilidad en el espacio, así como de realizar el diseño conceptual del equipo de vuelo en base a la técnica de monitorización de amonio seleccionada.

Características

  • Durante el estudio, se realizaron demostradores para evaluar la viabilidad de técnicas analíticas de monitorización de amonio basadas en espectrofotometría y métodos potenciométricos. 
  • Las mayores prestaciones fueron obtenidas con el método potenciometrico. Dicha técnica analítica demostró ser capaz de cuantificar amonio en aguas con un rango de concentración de amonio de 0.1-100mg/L, con una precisión inferior al 10% y con un tiempo de respuesta medio de 6 minutos. 
  • A su vez, su viabilidad en entornos de microgravedad, se validó mediante un vuelo parabólico con un cohete. Las pruebas confirmaron que el sistema funcionaba correctamente en ausencia de gravedad.
Leer menos

Más proyectos de Mecanismos para cargas útiles científicas

30.12.2016 Mecanismos para cargas útiles científicas / Holanda

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

Mástil desplegable de magnetómetro (MAGBOOM) para el satélite JUICE

Aeroespacial y Defensa

Espacio

Sistemas electromecánicos

Mecanismos para cargas útiles científicas

Mástil desplegable de magnetómetro (MAGBOOM) para el satélite JUICE

Caso de Éxito

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

Sistema para la investigación de la atrofia muscular y ejercitación (MARES)

Aeroespacial y Defensa

Espacio

Sistemas electromecánicos

Mecanismos para cargas útiles científicas

Sistema para la investigación de la atrofia muscular y ejercitación (MARES)

Caso de Éxito

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

MTG. AOCS SCOE Instanciación

MTG. AOCS SCOE Instanciación

1 3
Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / España
MTG. AOCS SCOE Instanciación
Cliente: OHB Systems
Fecha inicio: octubre del 2024
País: España

La verificación de la aviónica y especialmente del AOCS (Attitude and Orbit Control System) o subsistema de GNC (Guidance, Navigation and Control) es una actividad fundamental en el segmento de vuelo de todo sistema espacial.

Hasta ahora la mayoría de los bancos de prueba utilizados a tal efecto han sido producidos específicamente para cada proyecto. Ahora, sin embargo, Sener dispone de un sistema reutilizable, flexible y escalable, de rápida adaptación e incorporación a cualquier campaña de verificación.

Leer más

La verificación de la aviónica y especialmente del AOCS (Attitude and Orbit Control System) o subsistema de GNC (Guidance, Navigation and Control) es una actividad fundamental en el segmento de vuelo de todo sistema espacial.

Hasta ahora la mayoría de los bancos de prueba utilizados a tal efecto han sido producidos específicamente para cada proyecto. Ahora, sin embargo, Sener dispone de un sistema reutilizable, flexible y escalable, de rápida adaptación e incorporación a cualquier campaña de verificación. El AOCS SCOE (Special Check Out Equipment) genérico incluye un simulador en tiempo real con las características y capacidades necesarias para la correcta verificación del AOCS.

Instanciación del AOCS SCOE para el Meteosat Tercera Generación (MTG) 

Sener ha desarrollado, integrado y suministrado los cinco equipos AOCS SCOE para los seis satélites Meteosat Tercera Generación (MTG).

El objetivo principal del AOCS SCOE es permitir las pruebas en lazo abierto y en lazo cerrado del AOCS en cada una de las fases del desarrollo de MTG. Para ello proporciona interfaces tanto para la simulación como para la estimulación de los sensores y de los actuadores que integran dicho AOCS, a la vez que ejecuta en tiempo real las condiciones dinámicas, cinemáticas y los efectos que produce el entorno físico sobre los satélites.

Leer menos

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

Mecanismo de selección de instrumentos (ISM) para la misión ATHENA

Mecanismo de selección de instrumentos (ISM) para la misión ATHENA

1 3
Mecanismo de selección de instrumentos (ISM) para la misión ATHENA

El objetivo del telescopio avanzado para la astrofísica de alta energía ATHENA es estudiar el universo caliente y energético y obtener información sobre los agujeros negros y su relación con la creación de galaxias y grupos de galaxias. Combina un gran telescopio de rayos X con potentes instrumentos científicos que, según la ESA, permitirán estudiar fenómenos astronómicos como las explosiones de rayos gamma, el gas caliente que rodea los cúmulos de galaxias, la interacción magnética de exoplanetas con sus respectivas estrellas,

Leer más

El objetivo del telescopio avanzado para la astrofísica de alta energía ATHENA es estudiar el universo caliente y energético y obtener información sobre los agujeros negros y su relación con la creación de galaxias y grupos de galaxias. Combina un gran telescopio de rayos X con potentes instrumentos científicos que, según la ESA, permitirán estudiar fenómenos astronómicos como las explosiones de rayos gamma, el gas caliente que rodea los cúmulos de galaxias, la interacción magnética de exoplanetas con sus respectivas estrellas, las auroras de Júpiter y los cometas de nuestro sistema solar. Athena es la segunda misión científica de clase L (large) de la Agencia Espacial Europea (ESA) incluida en el programa científico Cosmic Vision.

Sener Aeroespacial y Defensa ha obtenido el contrato para diseñar, probar y suministrar el prototipo del mecanismo de selección de instrumentos (ISM), cuya tarea es orientar el espejo a uno de los dos dispositivos de medición de a bordo.

El telescopio ATHENA incorpora dos instrumentos independientes: un espectrómetro (X-IFU) y una cámara WFI (Wide Field Imager), que compartirán un único punto focal proporcionado por el propio telescopio de rayos X. El ISM permite cambiar la posición focal del espejo de un instrumento a otro, con lo cual es posible usar un único espejo de gran tamaño para dos instrumentos, algo nada habitual.

Sener implementará varias innovaciones para superar los numerosos retos que plantea este proyecto, que incluyen las enormes cargas inducidas en el momento del lanzamiento causadas por la considerable masa del espejo y la atenuación y la amortiguación del impacto durante el lanzamiento. La tarea fundamental del mecanismo durante la misión, que también representa el principal reto de ingeniería para Sener, es conseguir un posicionamiento de alta precisión para el espejo con un diseño que reduzca al máximo las cargas transferidas a la nave espacial. Así pues, el desafío principal es crear un sistema integral que proteja al espejo durante el vuelo y que permita un posicionamiento de precisión respecto a los dos instrumentos.  Como punto de partida se ha optado por un hexápodo con 6 grados de libertad, similar a otro hexápodo ya diseñado por Sener para IBDM (International Berthing and Docking Mechanism).

Leer menos

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.

GAIA. Electrónica de control de parasol desplegable (SDE)

GAIA. Electrónica de control de parasol desplegable (SDE)

Sener Aeroespacial y Defensa / Espacio / Sistemas electromecánicos / Internacional
GAIA. Electrónica de control de parasol desplegable (SDE)
Cliente: ADS GmbH / ESA

La electrónica de control de parasol desplegable (SDE por sus siglas en inglés) es una unidad eléctrica diseñada para controlar motores paso a paso por sección (principal o redundante) que deben actuar sobre la estructura del parasol desplegable de GAIA (DSA). Los mecanismos del motor paso a paso deben permitir el despliegue del DSA.

Durante la campaña de cualificación del parasol desplegable (DSA) de GAIA se identificó la necesidad de implementar un dispositivo independiente de monitorización activa además de los resortes de despliegue ya implementados en cada una de las 12 secciones que conforman el parasol.

Leer más

La electrónica de control de parasol desplegable (SDE por sus siglas en inglés) es una unidad eléctrica diseñada para controlar motores paso a paso por sección (principal o redundante) que deben actuar sobre la estructura del parasol desplegable de GAIA (DSA). Los mecanismos del motor paso a paso deben permitir el despliegue del DSA.

Durante la campaña de cualificación del parasol desplegable (DSA) de GAIA se identificó la necesidad de implementar un dispositivo independiente de monitorización activa además de los resortes de despliegue ya implementados en cada una de las 12 secciones que conforman el parasol.

El DSA se despliega mediante los resortes montados en cada sección del DSA. La implementación de dos actuadores unidos a dos armazones opuestos mediante una unión de cuatro barras aporta capacidad de frenado durante un despliegue nominal, así como motorización adicional en caso de resistencia al aumento del despliegue. Esto mejora la fiabilidad a nivel de las bisagras y aporta motorización para superar las fuerzas de resistencia que actúan contra la motorización del despliegue.

El subsistema de accionamiento DSA incluye los equipos siguientes:

  • Dos mecanismos de unión con barra del parasol (SBM) con actuador de motor paso a paso
  • Dos dispositivos electrónicos de accionamiento del parasol (SDE), uno por cada actuador
  • Los dos aparejos que conectan los mecanismos de unión con barra del parasol y los dispositivos electrónicos de accionamiento del mismo

Los dispositivos electrónicos de accionamiento del parasol (SDE) se componen de dos cajas electrónicas que contienen dos secciones electrónicas cada una. Estas unidades son recurrentes de M2MM MDE de GAIA. El SDE es una unidad eléctrica diseñada para controlar motores paso a paso por sección (principal o redundante) que deben actuar sobre la estructura del DSA. Los mecanismos del motor paso a paso deben permitir el despliegue del DSA.

Cada unidad SDE se aloja en una caja de aluminio y se divide internamente en dos secciones idénticas, designadas como principal y redundante, que trabajan con redundancia en frío. El vehículo espacial se encarga de seleccionar la sección principal o redundante. Cada sección está formada por un convertidor CC/CC híbrido con un filtro EMI integrado y una tarjeta semirrígida. Cada sección debe gestionar el motor con un bucle de control de intensidad. Este esquema permite reducir la potencia entregada al motor a bajas temperaturas, cuando la resistencia del motor es más baja.

Se usa un bus MIL-STD-1553 para gestionar la comunicación entre las unidades SDE y el vehículo espacial. Esta conexión debe usarse para enviar y recibir todos los telemandos y las telemetrías relacionados con el funcionamiento del motor.

La electrónica de accionamiento del parasol (SDE) conecta la unidad de control y distribución de potencia del satélite GAIA para su alimentación y el CDMU del satélite GAIA para el control de órdenes y el mantenimiento de los datos. El SDE se conecta con los canales principal y redundante de los actuadores del mecanismo.

Las funciones principales del SDE son:

  • Conversión de la alimentación CC/CC para proporcionar alimentaciones secundarias a la electrónica interna y a los accionamientos del actuador.
  • Recepción de la orden que se debe aplicar en los actuadores desde el bus 1553B de GAIA SVM.
  • Supervisión de la organización y transmisión del estado al bus 1553B de GAIA SVM.
  • Suministro de alimentación para accionar el actuador.
  • Suministro de tensión de excitación a los potenciómetros del actuador.

Se aplica el concepto de redundancia en frío, es decir, 2 dispositivos electrónicos (principal y redundante) accionan un actuador en sus conexiones principal y redundante. Sin embargo, la activación de las partes principal y redundante tendrá un pequeño periodo de solapamiento. Los sistemas electrónicos principal y redundante se ubican en el interior de la caja electrónica del SDE.

  • PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
  • Masa: 2,2 kg.
  • Tamaño: Longitud: 130; altura: 175; anchura: 95.
  • Características térmicas: La unidad SDE está diseñada para un rango de funcionamiento de 250 K a 313 K y un rango en modo no operacional de 230 K a 313 K. El MDE debe gestionar el M2MM, que tendrá un rango de funcionamiento de 110 K a 313 K.
  • Alimentación: 

       – Bus de entrada de alimentación: +28 V
       – Consumo de potencia: 15 W (ciclo de trabajo 100%) /  12 W (ciclo de trabajo 75%) / 9 W (ciclo de trabajo 50%)
       – Máx. disipación por conducción del SDE < 8 W.
       – Máx. disipación por radiación del SDE < 2 W.

  • Radiación del entorno: La unidad está diseñada para tolerar una dosis total distribuida uniformemente de 22 krad en el interior de la caja.
  • Redundancia: Dos secciones completamente redundantes en una única caja.
  • Alimentación y acondicionamiento de la alimentación: Cada sección debe disponer de un convertidor de aislamiento con un filtro EMI integrado.
  • Control: Cada sección debe disponer de un dispositivo «inteligente» capaz de decodificar todos los telemandos recibidos a través de los canales serie, lo cual proporciona las secuencias de conmutación requeridas por los motores y la codificación de la información de estado para suministrar la telemetría serie.
  • Accionamiento de los motores: El MDE principal y la sección redundante con redundancia en frío pueden gestionar hasta diez motores bifásicos independientes (con cableados principal y redundante).
Leer menos

Contacta con nosotros

Contacta con nosotros para saber cómo te podemos ayudar.