Rayo-3K | |
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Fabricante | PM de OSFL |
País de origen | Rusia |
Plataforma | KAUR-2 |
Objetivo | satélite de comunicaciones de doble propósito |
Orbita | VEO |
Operador | Fuerzas Armadas RF |
Duración de la vida activa | 5 años [1] |
Predecesor | relámpago-3 |
Nuevos desarrollos | Meridiano (KA) |
Producción y operación | |
Estado | En la operación |
totales construidos | 2 |
En orden de trabajo | 0 |
Perdió | una |
primer comienzo | 20.07 . 2001 |
Última carrera | 21.06 . 2005 (Inicio de emergencia) |
lanzacohetes | RN " Relámpago " |
Configuración típica | |
Masa típica de una nave espacial | 1780 kg |
Energía | 1470 oeste |
Baterías recargables | NiH2 _ |
Dimensiones | |
Ancho | 8,2 metros |
Altura | 4,4 metros |
Molniya-3K es un satélite ruso de comunicaciones de doble uso desarrollado por NPO PM . Al igual que su predecesora, la nave espacial Molniya-3 se construyó sobre la base de la plataforma satelital KAUR-2 [2] , pero con importantes mejoras. Es un dispositivo de transición entre los satélites de vieja generación basados en KAUR-2 y los nuevos satélites Meridian .
La nave espacial Molniya-3K fue creada por NPO PM para mantener la constelación orbital ESSS-2 , que utiliza los satélites Molniya-3 y Raduga para su funcionamiento normal. Además de esto, se probaron nuevos equipos, que posteriormente se instalaron en la nave espacial Meridian . El nuevo repetidor se desarrolló sobre la base de una prometedora base de elementos domésticos y se está fabricando en Izhevsk [3] .
La nave espacial Molniya-3K es la última nave espacial construida sobre la base de la plataforma espacial KAUR-2 . Al mismo tiempo, en el desarrollo del nuevo satélite se utilizaron soluciones técnicas implementadas y probadas en satélites geoestacionarios de nueva generación . En comparación con el KAUR-2 básico, los cambios internos han afectado a casi todos los sistemas a bordo de la nave espacial [1] .
El KAUR-2 clásico consta de un compartimento presurizado cilíndrico con equipo de servicio y relé, sobre el que se montan seis paneles solares articulados . El sistema de suministro de energía del nuevo satélite ha sido rediseñado y utiliza baterías de níquel-hidrógeno con fotoconvertidores dopados autocargables regulados , así como un complejo de control automático de fuentes de energía y estabilizadores de tensión de carga. Así, gracias al nuevo circuito, la autonomía de funcionamiento de la nave se ha incrementado hasta los 30 días [1] [4] .
Asimismo, sobre el compartimiento presurizado cilíndrico se monta un sistema de propulsión de corrección en forma de tronco de cono, antenas , radiadores externos del sistema de control térmico, cuerpos ejecutivos y cilindros de bolas con reservas de nitrógeno del sistema de control de actitud. En el nuevo modelo, en el sistema de corrección, en lugar del clásico KDU-414 , se utiliza un nuevo sistema de propulsión de dos componentes con un motor NIImash , que proporciona una alta precisión y tiene un mayor recurso [1] [4] .
Después de lanzarse a una órbita de trabajo, el cuerpo del satélite se orienta con el eje longitudinal hacia el Sol, y las antenas montadas en la varilla remota se apuntan independientemente hacia la Tierra [5] . A diferencia de la nave espacial Molniya-3, el nuevo satélite está equipado con dispositivos de orientación al Sol y la Tierra en nuevos componentes, se ha creado una unidad de control de microprocesador que permite el autodiagnóstico en el sistema y eludir fallas [1] [ 4] .
La masa de la nave espacial al comienzo de la operación era de 1780 kg. La potencia del sistema de alimentación al final de su vida activa es de 1400 W. Además, en comparación con la nave espacial Molniya-3, el recurso satelital se incrementó a 5 años [1] .
La nave espacial Molniya-3K se utiliza en la agrupación estándar de la nave espacial Molniya-3. A partir de 1983, la constelación completa de la nave espacial Molniya-3 constaba de ocho vehículos en órbitas Molniya altamente elípticas de 12 horas con un apogeo en el hemisferio norte (altura del apogeo de unos 40 000 km y perigeo de unos 500 km). La nave espacial se dividió en cuatro pares, en cada uno de los cuales los satélites se movieron a lo largo de un camino terrestre con un intervalo de 6 horas uno tras otro. Los caminos de los pares se desplazaron entre sí en 90 ° de longitud , es decir, 8 satélites proporcionaron cobertura en todo el mundo. Los apogeos de las órbitas diarias de las naves espaciales del primer grupo se ubicaron sobre el territorio de Siberia Central y sobre América del Norte , y para las naves espaciales del segundo grupo, sobre Europa Occidental y el Océano Pacífico . Durante el período de comunicación, las naves espaciales se encontraban muy por encima del territorio de la URSS y, por lo tanto, eran objetos que se movían muy débilmente en relación con las estaciones terrestres. Esto simplificó el proceso de apuntar y sostener sus antenas [6] .
En total, hubo dos lanzamientos de la nave espacial Molniya-3K. El dispositivo, lanzado en 2005, se perdió como resultado de un accidente del vehículo de lanzamiento, por lo que en la actualidad solo se utiliza una nave espacial Molniya-3K en el grupo.
Lista de naves espaciales "Molniya-3K" | ||||||||||
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No. | titulo internacional | Fecha de lanzamiento | plataforma de lanzamiento | NSSDC ID | SCN | fecha de salida | Comentarios | |||
una | Rayo-3K No. 11L | 20.07 . 2001 | Plesetsk | 2001-030A | 26867 | 19/12/2016 | ||||
2 | Rayo-3K No. 12L | 21.06 . 2005 | Plesetsk | Perdido en un accidente de vehículo de lanzamiento |
Satélites militares soviéticos y rusos | |||||||||
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