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公开(公告)号:CN104300662A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201410604324.6
申请日:2014-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于纯硬件实现的皮卫星星载电源系统,涉及皮卫星电源领域。解决了现有皮卫星星载电源系统可靠性差、集成度不高的问题。所述太阳能电池阵用于将太阳能转换为电能,提供一次能源,并为蓄电池充电,太阳能电池阵控制器的电源信号输出端同时与蓄电池充电控制器的电源信号输入端和电源切换控制器的第一电源信号输入端连接,蓄电池充电控制器的电源信号输出端连接蓄电池保护装置的第一电源信号输入端,蓄电池保护装置的第二电源信号输入输出端连接蓄电池的电源信号输出输入端,蓄电池保护装置的第一电源信号输出端连接电源切换控制器的第二电源信号输入端,电源切换控制器同时与母线以及电压调节控制器连接输出三种等级的电压。本发明适用于皮卫星供电。
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公开(公告)号:CN116184253A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310148209.1
申请日:2023-02-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种卫星供电测试系统、方法及计算机存储介质;该系统包括:指令终端、控制终端、待测卫星、供电设备和电子负载设备;其中,指令终端,用于根据测试过程中所模拟的在轨运行状态,向控制终端和待测卫星发送控制指令;控制终端,用于根据控制指令生成卫星在模拟在轨运行过程中的轨道和姿态参数;以及根据轨道和姿态参数生成电能控制指令;待测卫星,用于根据轨道和姿态参数通过姿轨执行机构调整姿轨状态,并且根据控制指令向电子负载设备传输在模拟在轨运行过程中的载荷工作参数;供电设备,用于基于电能控制指令产生电能,并根据电能控制指令向待测卫星和电子负载设备供电;电子负载设备,用于根据载荷工作参数模拟载荷功耗;控制终端,还用于根据供电设备在模拟在轨运行过程中所产生的能量以及待测卫星和电子负载设备在模拟在轨运行过程中的功耗,获取用于确定待测卫星能量利用率的能量平衡数据。
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公开(公告)号:CN109941459A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910215592.1
申请日:2019-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种卫星构型及卫星。该卫星构型可以包括:若干可拼接的舱段结构,以及用于连接舱段结构的连接杆;所述舱段结构包括对角对称设置的四个主承力梁;相邻主承力梁之间设置有若干横梁;所述主承力梁包括横截面呈L型的主承力部件,以及设置在所述主承力部件两端的用于承载所述横梁的承载平台。通过设置舱段结构的模块化形式,能够根据实际需求配置舱段的数量,并使用连接杆将多个舱段连接便可,便于快速装配,且结构简单,有效的降低安装难度,进而便于根据实际需求对舱段进行拓展。
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公开(公告)号:CN105396800B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201511023395.8
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种锂离子蓄电池筛选方法,属于卫星电源领域。为了解决现有皮纳卫星电源分系统中蓄电池的生产成本高的问题。所述方法包括:步骤一:对所有待筛选的锂离子蓄电池进行物理特性测试,获得蓄电池尺寸和质量,淘汰全跳动值异常的蓄电池;步骤二:进行电化学特性测试,测量开路电压;步骤三:获得充放电容量;步骤四:进行振动测试,再与上一次的测量相比,淘汰开路电压变化异常或充放电容量变化异常的蓄电池;步骤五:进行真空漏率测试,再与上一次的测量相比,将全跳动值、质量变化、充放电容量变化或开路电压变化异常的蓄电池淘汰,剩余的锂离子蓄电池为筛选后获得的锂离子蓄电池。本发明筛选出的蓄电池用于皮纳卫星电源分系统中。
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公开(公告)号:CN114735238B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210307649.2
申请日:2022-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明实施例公开了一种由太阳帆板和天线组成的卫星组件及卫星,所述卫星组件包括:与卫星的主体连接的板片状的太阳帆板单元;与所述主体连接的板片状的天线单元;其中,所述太阳帆板单元和所述天线单元构造成彼此叠置并且整体上同样呈板片状。
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公开(公告)号:CN112216748B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011079938.9
申请日:2020-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01L31/0216 , H01L31/042 , H01L31/052 , B64G1/44
Abstract: 一种卫星太阳能帆板主动热控方法,属于带大型附件卫星的控制技术领域,为解决现有技术中太阳能帆板无有效主动热控方法,帆板温度较高,导致帆板效率下降的问题。它包括:在太阳能电池片的上表面依次覆盖玻璃层、反射膜和增透膜;根据太阳能帆板与卫星本体内设备散热需求选择太阳能电池片与太阳能帆板的安装方式:当太阳能帆板散热需求小于卫星本体内设备散热需求时,将镀膜后与未镀膜的太阳能电池片间隔安装在太阳能帆板上;当太阳能帆板散热需求大于卫星本体内设备散热需求时,将镀膜后太阳能电池片安装在太阳能帆板上;然后将太阳能帆板与卫星本体隔热安装,在卫星本体发热设备与太阳能帆板连接位置进行导热安装。本发明用于卫星太阳能帆板。
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公开(公告)号:CN110920935A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911313074.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种即插即用智能核心系统,解决了现有卫星产品的集成速度慢的问题,属于卫星设计领域。本发明包括中心计算机、可重构模块、非标准接口模块、可重构模块、标准接口模块和测控模块:中心计算机,用于实现卫星的星务管理、姿轨控、电源管理、热控管理和协议驱动;可重构模块,同时连接中心计算机和非标准接口模块,用于将非标准接口模块的数据协议重构为标准总线协议,进而通过通用总线与中心计算机连接,从而实现非标准接口模块的即插即用;非标准接口模块,用于连接非标准接口的单机部件;标准接口模块,通过通用总线与中心计算机连接,用于连接非标准接口的单机部件;测控模块,与中心计算机连接,用于实现整星遥测遥控功能。
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