一种无需电流检测的航天器太阳能功率调节模块均流方法

    公开(公告)号:CN110502057B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201910604753.6

    申请日:2019-07-05

    Abstract: 本发明提供了一种无需电流检测的航天器太阳能功率调节模块均流方法,包括以下步骤:S1、设计并联运行的太阳能功率调节模块;S2、对并联运行的太阳能功率调节模块的输出电流量进行间接提取;S3、均流控制,利用太阳能电池的功率曲线的特性,均流控制只存在于太阳能功率调节模块的稳压模式,而稳压模式时太阳能阵列工作在功率曲线最大功率点右侧,控制太阳电池阵的工作点电压即可控制输出功率均衡,即电流均衡,完成均流。本发明的有益效果是:采用直接引入太阳能阵列工作电压的方法实现均流控制,无需检测太阳能功率调节模块输出电流,从而可以规避复杂的电流检测电路,使均流控制简单、可靠,同时成本也相对较低。

    一种卫星锂离子蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断的方法

    公开(公告)号:CN111123130A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911356850.4

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种卫星锂离子蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断的方法,包括执行以下步骤:步骤1:分配蓄电池组遥测电压;设置蓄电池单体电压遥测、蓄电池组合电压遥测与蓄电池组电压遥测;步骤2:蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断;该蓄电池电压遥测健康性在轨自主诊断包括蓄电池单体电压与蓄电池单体组合电压健康性诊断、蓄电池单体电压与蓄电池组电压健康性诊断、蓄电池单体组合电压与蓄电池整组电压健康性诊断。本发明的有益效果是:本发明的方法用以在蓄电池均衡管理和搁置管理前进行电压遥测的健康性诊断,可有效的降低因长期在轨运行过程中因电压遥测出现漂移而导致的蓄电池单体被误操作的风险,提高蓄电池在轨运行的安全性、可靠性。

    一种应用于火星着陆巡视任务的高可靠复合供电系统

    公开(公告)号:CN113879567B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111040394.X

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明提供一种应用于火星着陆巡视任务的高可靠复合供电系统,对于只需短时供电的进入舱电源分系统,选用自放电率小、免维护、温度适应范围宽等特点的高比能一次电池,节省了进入舱的充电通路,减轻整个供电系统的重量;对于需要长时供电的火星车电源分系统,选用可充电电池,以通过采用不同类型储能电池及相应的拓扑设计,达到适应长时间贮存及宽温度范围的探测任务,又能在最关键的EDL段实现供电通路复用备份的目的,也即备份供电通路即可独立完成EDL任务也可配合主供电通路完成EDL任务,提高系统可靠性;由此可见,本发明特别适用于火星探测类任务以及行星际探测任务等需经历长期飞行、适应长时间贮存、各舱任务相对独立、又有复用需求的探测器。

    一种航天器瞬时大功率母线可重构电源系统

    公开(公告)号:CN117767458A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311472385.7

    申请日:2023-11-07

    Abstract: 本发明提出一种航天器瞬时大功率母线可重构电源系统,能够满足不同大功率载荷的供电需求。包括:N级SSC(对称开关变换器)单元及蓄电池组;其中:第一级SSC单元,即基本SSC单元,包含两个前级一体化电源(Vo0_1和Vo0_2),两个二极管(Da1_1和Da1_2)和一个有源开关(Sa1_1),以及两个SSC单元之间的输入端口通过对称级联连接;第k级SSC单元,包含两个(第k‑1个)SSC单元,两个二极管(Dak_1和Dak_2)和一个有源开关(Sak_1),以及输入端口两个(k‑1)个SSC单元并联连接,其中k=2~N。

    一种高压母线航天器功率并网控制装置

    公开(公告)号:CN113612253B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110903550.4

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 一种高压母线航天器功率并网控制装置,包括双电源母线系统1、双电源母线系统2、高压隔离功率变换电路、并网控制开关K1、K2、K3和K4;双母线电源系统1输出两条高压母线,分别为全调节母线1和不调节脉冲母线1;双母线电源系统2输出两条高压母线,分别为全调节母线2和不调节脉冲母线2;高压隔离功率变换电路采用隔离CLLLC功率拓扑,实现双母线电源系统1和双母线电源系统2之间的双向功率传输,功率传输方向和传输大小由高压隔离功率变换电路控制;并网控制开关K1、K2、K3和K4用于控制并网工作状态通断。

Patent Agency Ranking