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<title>Magnettorquer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Magnettorquer</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Magnettorquer</b>, auch <b>Magnetorquer</b> oder <b>Torqrods</b> (von engl. <i>torque</i>=<a href="Drehmoment" title="Drehmoment">Drehmoment</a>), ist eine Komponente der <a href="Stabilisierung_(Raumfahrt)" title="Stabilisierung (Raumfahrt)">Lageregelung</a> von <a href="Satellit_(Raumfahrt)" title="Satellit (Raumfahrt)">Satelliten</a>. Mittels einer <a href="Magnetspule" class="mw-redirect" title="Magnetspule">Magnetspule</a> wird ein <a href="Magnetischer_Dipol" title="Magnetischer Dipol">magnetischer Dipol</a> erzeugt, der mit dem <a href="Magnetfeld_der_Erde" class="mw-redirect" title="Magnetfeld der Erde">Magnetfeld der Erde</a> interagiert und damit ein Drehmoment auf den Satelliten überträgt. Anwendungen sind die aktive Lageregelung des Satelliten sowie der Ausgleich des <a href="Drehimpuls" title="Drehimpuls">Drehimpulses</a> beim Entdrallen von <a href="Drallrad" class="mw-redirect" title="Drallrad">Drall-</a> oder <a href="Reaktionsrad" title="Reaktionsrad">Reaktionsrädern</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktionsprinzip">Funktionsprinzip</h2></div>
<p>Magnettorquer sind im Prinzip <a href="Elektromagnet" title="Elektromagnet">Elektromagnete</a>, die einen magnetischen Dipol erzeugen. Die Stärke und die Richtung des Moments ist abhängig vom <a href="Elektrischer_Strom" title="Elektrischer Strom">Strom</a>, der <a href="Stromrichtung" class="mw-redirect" title="Stromrichtung">Stromrichtung</a>, der Windungszahl und dem Durchmesser der Spule sowie der <a href="Permeabilit%C3%A4t_(Magnetismus)" class="mw-redirect" title="Permeabilität (Magnetismus)">Permeabilität</a> des <a href="Eisenkern" class="mw-redirect" title="Eisenkern">Kerns</a>. Der erzeugte Dipol <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \textstyle {\vec {m}}}">
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</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle {\vec {M}}={\vec {m}}\times {\vec {B}}}">
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<p>Der Magnettorquer ist fest mit dem Satelliten verbunden und überträgt so das Drehmoment um seinen <a href="Massenmittelpunkt" title="Massenmittelpunkt">Schwerpunkt</a>. Mit einer geeigneten, <a href="Orthogonal" class="mw-redirect" title="Orthogonal">orthogonalen</a> Anordnung von drei Magnettorquern kann der Satellit damit frei um alle Achsen gedreht werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch weniger als drei Magnettorquer verwendet werden, z. B. wenn eine vollständige Lageregelung nicht notwendig ist oder unsymmetrische Störungen eine unterbestimmte Regelung erlauben.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bauweisen">Bauweisen</h2></div>
<p>Die Effizienz der elektromagnetischen Kenngröße, das <a href="Magnetisches_Moment" class="mw-redirect" title="Magnetisches Moment">Dipolmoment</a>, wird durch die Bauweise bestimmt. Es werden zwei Bauweisen unterschieden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kernspulen">Kernspulen</h3></div>
<p>Kernspulen sind <a href="Zylinderspule" title="Zylinderspule">Zylinderspulen</a> mit einem Kern aus hochpermeablem, <a href="Weichmagnetisch" class="mw-redirect" title="Weichmagnetisch">weichmagnetischem</a> Material. Sie zeichnen sich durch ein günstiges Verhältnis von Masse zu Dipolmoment aus, was für Raumfahrtanwendungen wichtig ist. <a href="Remanenz" title="Remanenz">Remanenzen</a> im Kern können durch eine günstige Materialwahl vermieden oder durch zusätzliches Umpolen unterdrückt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Luftspulen">Luftspulen</h3></div>
<p>Bei <a href="Luftspule" title="Luftspule">Luftspulen</a> wird die <a href="Wicklung#Elektrotechnik" title="Wicklung">Wicklung</a> auf einen Rahmen aus nichtmagnetischem Material aufgewickelt. Die fehlende Permeabilität wird durch zusätzliche Fläche oder höheren Strom ausgeglichen. Dies kommt zum Einsatz, wenn die Remanenz des Kernmaterials Instrumente stören würde. Die mangelnde Permeabilität führt dazu, dass Luftspulen bei gleichem Dipolmoment ein Vielfaches schwerer und größer sind als Kernspulen.
</p><p>Das Prinzip der Luftspulen wird häufig bei <a href="Kleinsatellit" title="Kleinsatellit">Kleinsatelliten</a> und <a href="CubeSat" title="CubeSat">CubeSats</a> angewendet, wo Teile der Struktur als Rahmen verwendet werden können.
</p><p><a href="Redundanz_(Technik)" title="Redundanz (Technik)">Redundanz</a> kann bei beiden Bauweisen durch eine bifiliare oder übereinander liegende Spulenwicklung erzeugt werden. Dabei kann durch geeignete Dimensionierung entweder „kalte Redundanz“ (zwei getrennte, gleichwertige Spulen auf einem Kern) oder „heiße Redundanz“ (zwei Spulen, die jeweils die Hälfte der Leistung erzeugen) erzielt werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<p>Magnettorquer haben eine geringe Masse im Verhältnis zum Satelliten und gelten als zuverlässig und energieeffizient. Im Gegensatz zu <a href="Steuerd%C3%BCse" class="mw-redirect" title="Steuerdüse">Schubdüsen</a> verbrauchen sie keine Treibstoffe und können somit beliebig lange verwendet werden, solange <a href="Elektrische_Energie" title="Elektrische Energie">elektrische Energie</a> zur Verfügung steht. Dies ist im <a href="Erdorbit" class="mw-redirect" title="Erdorbit">Erdorbit</a> aufgrund der <a href="Sonnenenergie" title="Sonnenenergie">Sonnenenergie</a> zuverlässig der Fall. Ferner geben sie im Gegensatz zu Schubdüsen auch keine Partikel in die Umgebung ab, welche im Fall von Satelliten Präzisionsmessungen stören könnten.
</p><p>Da es keine beweglichen Teile gibt, werden Messinstrumente an Bord des Satelliten beim Einsatz von Magnettorquern nicht durch Vibrationen gestört, wie sie von Reaktions- oder Drallrädern erzeugt werden. Das Fehlen beweglicher Teile ist auch der Grund für die hohe Zuverlässigkeit der Magnettorquer.
</p><p>Der größte Nachteil ist, dass ein äußeres Magnetfeld benötigt wird, daher ist der Einsatz auf Orbits um <a href="Planet" title="Planet">Planeten</a> mit eigenem Magnetfeld beschränkt. Im Erdorbit limitiert die <a href="Magnetische_Feldst%C3%A4rke" title="Magnetische Feldstärke">Feldstärke</a> den Einsatz auf <a href="Low_Earth_Orbit#Low_Earth_Orbit_(LEO)" class="mw-redirect" title="Low Earth Orbit">LEO</a> bis <a href="Satellitenorbit#Medium_Earth_Orbit_(MEO)" title="Satellitenorbit">MEO</a>.
</p><p>Zum schnellen Rotieren wird eine hohe magnetische Feldstärke benötigt. Dafür wird ein hoher Strom benötigt, oder die Feldstärke im Orbit müsste höher sein. Hohe Drehraten werden erst durch längere <a href="Schaltzyklus" title="Schaltzyklus">Schaltzyklen</a> erzielt, die meist für eine genaue Lageregelung zu lang sind.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li>Ralf Zimmermann: <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ralfzimmermann.de/detmold.97/drallrad.html">Lagestabilisierung von Satelliten</a> (5. AMSAT-Symposium Detmold 1997)</li>
<li>Daniel Vernon Guerrant: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://userpages.umbc.edu/~martins/cubesat/ACS/DanGuerrant_thesis_program_for_magnetorquers.pdf">Design And Analysis of Fully Magnetic Control for Picosatellite Stabilization</a> (englisch)</li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
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</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://archive.today/2012.12.14-172316/http://bass.gmu.edu/~pceperle/WebProjts19xx/st1/mag_torq.htm">Magnetic Torquers</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 14. Dezember 2012 im Webarchiv <i><a href="Archive.today" title="Archive.today">archive.today</a></i>) (englisch)</li>
<li>ZARM Technik: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20150405054216/http://www.zarm-technik.de/zt_web_products_torquers.html">Magnetic torquers orient your spacecraft and manage angular momentum onboard</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 5. April 2015 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) (englisch)</li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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