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Ein Reaktionsrad ist ein Aktor zur Lageregelung eines Satelliten Es besteht in der Regel aus einem Motor einer von diesem rotierten Schwungmasse und der Regelelektronik fur die Motordrehzahl Inhaltsverzeichnis 1 Funktionsprinzip 2 Unterschied zum Drallrad 3 Anordnungen 4 Momentenkreisel 5 KenndatenFunktionsprinzip BearbeitenEin Reaktionsrad bringt durch Anderungen seiner Drehzahl ein Drehmoment auf den Satelliten auf um ihn in der gleichen Achse aber in Gegenrichtung zu drehen actio und reactio Der Gesamtdrall des Systems Satellit bleibt dabei konstant Erhaltungsgrosse im Gegensatz zu Lageregelungsdusen oder Magnetspulen die den Drall des Systems verandern Bildlich gesprochen wird also der Drehimpuls nur zwischen Satellitengehause und Reaktionsrad hin und her geschoben Drehimpulserhaltungssatz Unterschied zum Drallrad BearbeitenReaktionsrader sind nicht mit Drallradern zu verwechseln Ein Reaktionsrad ist im Normalfall im Stillstand und wird nur zur Lageanderung des Satelliten oder zum Ausgleich ausserer Stormomente auf eine entsprechende Drehzahl gebracht Typischerweise gibt es mehrere Reaktionsrader pro Satellit die in unterschiedlichen Raumrichtungen ausgerichtet sind Wenn nach mehreren Lageanderungen die Maximaldrehzahl eines Reaktionsrades erreicht ist muss es drallentsattigt gestoppt werden Hierfur bringen Lageregelungsdusen oder Magnetspulen ein ausseres Drehmoment auf welches dem des herunterfahrenden Reaktionsrades entgegengesetzt wirkt So wird sichergestellt dass der Satellit trotz der Drehzahlanderung seine definierte Orientierung im Raum beibehalt und nicht in eine unerwunschte Taumelbewegung ubergeht Danach steht das Reaktionsrad wieder fur Lageanderungen zur Verfugung Ein Drallrad lauft standig mit einer hohen Drehzahl und erzeugt dadurch einen stabilisierenden Drall d h die Reaktion auf Stormomente senkrecht zur Drehachse des Drallrades wird minimiert Deshalb gibt es typischerweise nur ein Drallrad ggf zwei redundante pro Satellit Drallrader werden zum Beispiel bei klassischen drallstabilisierten GEO Satelliten eingesetzt Anordnungen Bearbeiten nbsp Reaktionsrader in TetraederanordnungIn der Raumfahrt werden hauptsachlich zwei Anordnungen von Reaktionsradern verwendet bei einem achsenmassig entkoppelten System wird in jeder geometrischen Hauptachse des Satelliten jeweils ein Reaktionsrad eingesetzt insgesamt also drei Stuck Ein Beispiel fur die Drei Achsen Anordnung ist der LAPAN TUBSAT Um eine Redundanz zu erreichen werden Reaktionsrader in der Tetraederanordnung eingebaut insgesamt also vier Stuck Dies hat den Vorteil dass bei Ausfall eines Rades das System immer noch voll funktionsfahig bleibt Nachteil ist die Verkopplung der einzelnen Rader untereinander Die Drehung um eine geometrische Achse des Satelliten hat immer die Anderung der Drehzahl mehrerer Reaktionsrader zur Folge Ein Beispiel fur die Tetraederanordnung ist der BIRD Satellit Momentenkreisel Bearbeiten nbsp Control moment Gyroskop CMG der ISSWahrend mit fest angeordneten Reaktionsradern die drei Komponenten des Drehimpulsvektors einzeln verandert werden stellt man beim Control Moment Gyroscope CMG Momentenkreisel Richtung und Grosse dieses Vektors insgesamt ein indem die Achse des Momentenkreisels verkippt wird Dazu dient ein standig drehendes Drallrad in einer kardanischen Aufhangung d h ein Gyroskop Die kardanische Aufhangung ist ausnahmsweise nicht frei sondern wird motorisch in zwei orthogonalen Richtungen verstellt Das dabei auftretende Reaktionsmoment dreht das Raumfahrzeug Die Drehung um die Achse des Drallrades wird uber Drehzahlanderungen kontrolliert Diese Technik wird beispielsweise bei der Internationalen Raumstation eingesetzt Kenndaten BearbeitenEin typisches Reaktionsrad fur einen mittelgrossen kommerziellen Satelliten hat einen Durchmesser von 20 bis 30 cm eine Hohe von ca 10 cm und eine Gesamtmasse von 5 bis 10 kg Bei einer Drehzahl von ca 5 000 min erzeugt es gemass der Formel L J w displaystyle L J omega nbsp mit dem Massentragheitsmoment J displaystyle J nbsp der Winkelgeschwindigkeit w displaystyle omega nbsp einen Drehimpuls L displaystyle L nbsp von 20 Nms Dagegen liegt der Drehimpuls eines Drallrades bzw Momentenkreisels s o bei 500 Nms und mehr Eine Anderung des Drehimpulses des Reaktionsrads durch Verandern von w displaystyle omega nbsp bewirkt eine entgegengesetzte Drehung des Satelliten um die Rotationsachse der Schwungmasse Durch kleine Anderungen der Rotation des Reaktionsrads kann die Orientierung des Satelliten somit sehr genau gesteuert werden Fur das erzeugte Drehmoment T displaystyle T nbsp gilt T J w displaystyle T J dot omega nbsp mit der Winkelbeschleunigung w displaystyle dot omega nbsp Das Drehmoment bestimmt wie schnell die Rotation verandert und der Satellit gekippt werden kann Die Obergrenze fur das erzeugte Drehmoment liegt typischerweise bei 0 2 bis 0 5 Nm Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Reaktionsrad amp oldid 201931834