一种分布式空间电源系统分层控制系统

    公开(公告)号:CN112327994A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011022777.X

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种分布式空间电源系统分层控制系统,适用于基于标准功率积木的分布式空间电源系统。包括顶层控制器、中层控制器、底层控制器以及数据收发单元。其中顶层控制器、中层控制器和数据收发单元在OBC(星载计算机)中,顶层控制器负责任务分析、发电预测与功率潮流优化等。中层控制器负责母线电压稳态偏移调节、功率及模式设定、故障处理等。底层控制器在标准智能功率积木的智能控制单元中。通过分层控制策略实现全局功率潮流最优化同时保证载荷供电的可靠性。控制策略综合了集中控制和分布式控制的优势,OBC及通信故障下系统仍能正常工作,具有高鲁棒性。

    一种航天器两器能源共用方法

    公开(公告)号:CN103264777B

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201310197125.3

    申请日:2013-05-24

    Abstract: 一种航天器两器能源共用方法,通过设计能源共用电路和一套逻辑控制指令,解决两个航天器的能源共用问题,能源共用包括三方面,一是当航天器A能源供应不足,航天器B能源供应有余量时,将航天器B蓄电池组接入航天器A电源系统,共同为航天器A负载供电;二是在航天器B蓄电池组需要充电,而航天A能源供应有余量时,由航天器A电源系统为航天器B蓄电池组进行充电;三是在航天器B蓄电池组充满后,航天器A能源供应有余量时,航天器A电源系统可以为航天器B母线供电。实际在轨应用时,根据航天器A和航天器B电源系统的实际工作状态,通过地面指令控制,实现两个航天器的能源共用。本发明提高了航天器能源供应裕度,提高了供电可靠性。

    一种低纹波深空探测器电源系统

    公开(公告)号:CN113949273A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111006867.4

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明涉及一种低纹波深空探测器电源系统,特别适用于采用电推进的深空探测器。本发明提出的低纹波深空探测器电源系统包括低纹波电源处理单元、低纹波电源变换器以及中央处理器。低纹波电源处理单元采用两级式结构,前级直流电源变换器采用纹波对消控制方式,后级屏栅加速电源采用分时依次启动控制方式,用以满足高压母线的低纹波要求。低纹波电源变换器采用原边侧串联副边侧并联的拓扑结构用以满足低压母线的低纹波要求。由低纹波高压母线和低纹波低压母线构成低纹波深空探测器电源系统。

    一种在轨可更换的自适应蓄电池系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112290615A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011063680.3

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种适应于在轨可更换的蓄电池系统及其控制方法,属于航天器电源技术领域,包括:磁耦合式无线传能副边、有线充放电单元、综合控制单元,蓄电池及其管理调节电路、单刀双掷接触器K1、单刀单掷接触器K2。磁耦合式无线传能副边使用逆变/整流公用的全桥拓扑;有线充放电单元采用四开关的buck‑boost双向拓扑。综合控制单元确定蓄电池系统进入有线功率传输、无线功率传输或待机状态。根据航天器功率状态表征参数MEA值、蓄电池是否需要充电,确定蓄电池系统进入充电、待机或放电模式。根据蓄电池组电压、母线电压、磁谐振副边输出端电压、磁谐振副边所需输入端电压等信息,确认有线升降压单元的调节模式,磁耦合式无线传能副边的调节模式。

    一种蓄电池放电调节器输出过压保护电路

    公开(公告)号:CN106208198B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201610587301.8

    申请日:2016-07-22

    Abstract: 本发明一种蓄电池放电调节器输出过压保护电路,针对多个并联的相互独立、完全一致的蓄电池放电调节模块组成的蓄电池放电调节器在发生输出过压时难以对故障模块定位进而进行保护的问题,通过在输出过压情况下判定各并联蓄电池放电调节模块输出电流的方法,对故障进行定位,实现蓄电池放电调节器的输出过压保护。根据该方法发明的电路使用电阻、电容、集成运放等常规元器件,实现了故障定位、过压保护、状态锁定解锁等功能,电路简单巧妙,需处理的信号简单,电路适应性广,电路与其他保护电路可重用,电路规模小,不使用数字逻辑器件及数字存储芯片,复杂度低,实现成本小,可靠性高。

    一种月球表面温度全天候测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108593140A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810268207.5

    申请日:2018-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种月球表面温度全天候测量系统及方法,其中,该系统包括:太阳电池阵、温差发电器、功率控制电路和温度采集电路;其中,太阳电池阵用于在月昼期间接收太阳能,并将太阳能转换为电能,提供给功率控制电路;温差发电器用于将同位素核源的热能转换为电能,提供给功率控制电路;功率控制电路用于将太阳电池阵输出的电能经过功率调节输出稳定的电压并提供给温度采集电路;功率控制电路用于将所述温差发电器输出的电能经过升压调节输出稳定的电压并提供给温度采集电路;温度采集电路依靠功率控制电路供电,用于实现多路温度参数的采集与控制,并将采集的结果进行存储。本发明解决了月球表面温度全天候测量的难题。

    一种基于同步反激DC/DC变换器的双向主动均衡电路

    公开(公告)号:CN106230045A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610609615.3

    申请日:2016-07-28

    CPC classification number: H02J7/0018 H02M3/33561 H02M3/33584 H02M3/33592

    Abstract: 一种基于同步反激DC/DC变换器的双向主动均衡电路,包括锂离子蓄电池组、电压采集电路、同步反激DC/DC变换器模块、核心控制单元;锂离子蓄电池组包括多个电池单体,同步反激DC/DC变换器模块包括多个变换器,电压采集模块采集各个电池的单体电压、充电电流或者放电电流,核心控制单元计算并根据各个电池的充放电荷电量,控制变换器对电池进行充电,保证当前锂离子蓄电池组中电池电压均衡。本发明主动均衡电路,解决了锂离子蓄电池组中电池单体电压不均衡的问题,与现有技术相比,在实现锂离子蓄电池组电压均衡的同时,还具有电路结构、控制逻辑简单,可靠性高的优点。

    一种蓄电池放电调节器输出过压保护电路

    公开(公告)号:CN106208198A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610587301.8

    申请日:2016-07-22

    CPC classification number: H02J7/0063

    Abstract: 本发明一种蓄电池放电调节器输出过压保护电路,针对多个并联的相互独立、完全一致的蓄电池放电调节模块组成的蓄电池放电调节器在发生输出过压时难以对故障模块定位进而进行保护的问题,通过在输出过压情况下判定各并联蓄电池放电调节模块输出电流的方法,对故障进行定位,实现蓄电池放电调节器的输出过压保护。根据该方法发明的电路使用电阻、电容、集成运放等常规元器件,实现了故障定位、过压保护、状态锁定解锁等功能,电路简单巧妙,需处理的信号简单,电路适应性广,电路与其他保护电路可重用,电路规模小,不使用数字逻辑器件及数字存储芯片,复杂度低,实现成本小,可靠性高。

    一种在轨可更换的自适应蓄电池系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112290615B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202011063680.3

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种适应于在轨可更换的蓄电池系统及其控制方法,属于航天器电源技术领域,包括:磁耦合式无线传能副边、有线充放电单元、综合控制单元,蓄电池及其管理调节电路、单刀双掷接触器K1、单刀单掷接触器K2。磁耦合式无线传能副边使用逆变/整流公用的全桥拓扑;有线充放电单元采用四开关的buck‑boost双向拓扑。综合控制单元确定蓄电池系统进入有线功率传输、无线功率传输或待机状态。根据航天器功率状态表征参数MEA值、蓄电池是否需要充电,确定蓄电池系统进入充电、待机或放电模式。根据蓄电池组电压、母线电压、磁谐振副边输出端电压、磁谐振副边所需输入端电压等信息,确认有线升降压单元的调节模式,磁耦合式无线传能副边的调节模式。

    一种SAR卫星电源Buck变换器三域控制系统

    公开(公告)号:CN112398339B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202011012775.2

    申请日:2020-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种SAR卫星电源Buck变换器三域控制系统,包括控制域I单元(线性域)、控制域II单元(非线性多阈值滞环域)和控制域III单元(非线性砰‑砰域)。根据输出电压值对三个控制域进行选择。当输出电压在稳态值附近时,控制域I单元调节输出电压。当输出电压超出稳态限幅时,控制域II单元调节输出电压。当输出电压达到最大允许范围时,控制域III单元调节输出电压。三域控制结合了线性控制和非线性控制的优点。本发明通过三个控制域彼此协作实现了SAR卫星中Buck变换器稳态精度与动态响应的优化,在稳态时具有高控制精度,在载荷大范围动态变化时具有快速的动态响应。

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