一种服务空间分离载荷的可靠分离系统及方法

    公开(公告)号:CN116620575A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310829206.4

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种服务空间分离载荷的可靠分离系统及方法,系统包括:电分离连接器、切割器、防脱落火工锁、供/充电管理模块和分离控制器;电分离连接器为实现卫星平台与分离载荷的电气分离主手段,切割器为实现卫星平台与分离载荷的电气分离备用手段,切割器用于当电分离连接器无法正常分离时切割电缆实现分离;防脱落火工锁用于连接电分离连接器的插头和插座;供/充电管理模块用于对分离载荷的充电和供电管理;分离控制器用于控制电分离连接器、切割器和防脱落火工锁。本发明针对分离载荷长期在轨可能出现真空冷焊导致传统电分离连接器无法进行正常电分离的问题,通过设计切割器作为备份手段来确保可靠分离。

    一种脉冲大功率航天器电源系统
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115549252A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211213441.0

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲大功率航天器电源系统,包括太阳电池阵、平台电源控制器、蓄电池管理单元和蓄电池组,平台电源控制器输入端连接太阳电池阵功率母线正,平台电源控制器输出端通过平台配电器与平台负载连接,由此构成低压母线供电线路;平台电源控制器输入端连接太阳电池阵功率母线正,平台电源控制器输出端连接蓄电池管理单元,蓄电池管理单元连接蓄电池组,蓄电池组通过串联升压连接脉冲大功率负载,由此构成高压母线供电线路;本发明既能够满足稳定母线的供电需求,又能满足大功率脉冲载荷母线供电的要求。

    一种深空探测器太阳电池系统设计方法

    公开(公告)号:CN110119536B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201910291474.9

    申请日:2019-04-12

    Abstract: 一种深空探测器太阳电池系统设计方法,步骤如下:一、初步确定太阳电池单体的选型,明确太阳电池系统的设计目标;二、计算太阳电池阵列的总面积S;三、确定太阳电池阵列功率调节范围;四、对太阳电池分阵的功率输出情况进行估算,按照太阳电池分阵工作顺序获得每一个太阳电池分阵的面积;五、确定太阳电池分阵工作时序及各太阳电池分阵的接入时机;六、将太阳电池阵列随飞行过程的功率输出P计算为随时间变化的函数;七,判断输出功率P是否在飞行过程中均满足PL≤P≤PH;步骤八,确定太阳电池单体串并联关系、相应功率控制模块的接口指标和电源控制设备的开关程序。本发明可以适用但不局限于距离太阳5.5AU范围以内的、可以采用太阳能的深空探测中。

    使用实时数据库处理航天器电源系统测试数据的方法

    公开(公告)号:CN113486077A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110652629.4

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本申请涉及一种使用实时数据库处理航天器电源系统测试数据的方法,包括:在数据采集开始时间到达时,多个控制机同步按照抬杆周期产生抬杆时刻;每个控制机在两个相邻抬杆时刻之间,按照参数的采集周期从参数对应的仪器设备处采集参数,其中,参数的采集周期被配置为抬杆周期的整数倍;每个控制机向服务器发送抬杆周期内采集的数据,其中,数据包括:仪器设备标识、参数的参数标识、参数的参数值、参数采集开始时间戳和参数采集结束时间戳;服务器以抬杆周期信息为索引,在实时数据库中存储抬杆周期内采集的数据;实时数据库根据预设数据推送规则向客户端推送存储的数据。实现了多个参数的同步采集、存储和实时发布。

    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。

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