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公开(公告)号:CN110266113B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910458265.9
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及了一种航天器间无线配电系统,基于传统LCC拓扑结构改进,其发射端LCC补偿电路包括原边补偿电感、原边第一串联补偿电容和原边并联补偿电容,接收端LCC补偿电路包括副边第一串联补偿电容、副边并联补偿电容和副边补偿电感,还包括与原边补偿电感串联的第一开关、相互串联的第二开关和原边第二串联补偿电容、与副边补偿电感串联的第三开关以及相互串联的第四开关和副边第二串联补偿电容,且第二开关和原边第二串联补偿电容的串联支路与第一开关、原边补偿电感和原边第一串联补偿电容的串联支路并联,第四开关和副边第二串联补偿电容的串联支路与第三开关、副边补偿电感和副边第一串联补偿电容的串联支路并联,兼顾传输距离与能量传输效率。
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公开(公告)号:CN110289699A
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201910458253.6
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及了一种航天器间近场无线能量传输系统,包括在各航天器内分别设置的无线能量信号端,且各无线能量信号端均具备无线能量发射和无线能量接收两种工况状态;无线能量信号端包括依次双向连接的航天器电源控制器、逆变/整流电路和能量发射/接收电路,还包括单向连接于逆变/整流电路中的整流电路与航天器电源控制器之间的调压电路,航天器电源控制器控制航天器能源的输入、输出和能量传输的握手控制;逆变/整流电路将直流电逆变为高频交流电或者将高频交流电整流为直流电;能量发射/接收电路发射交变电磁场或者接收交变磁场;调压电路在能量接收时对整流后的直流电进行调压,该系统设置能量收发共用的结构主体,实现了双向对等无线传能。
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公开(公告)号:CN110289699B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201910458253.6
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及了一种航天器间近场无线能量传输系统,包括在各航天器内分别设置的无线能量信号端,且各无线能量信号端均具备无线能量发射和无线能量接收两种工况状态;无线能量信号端包括依次双向连接的航天器电源控制器、逆变/整流电路和能量发射/接收电路,还包括单向连接于逆变/整流电路中的整流电路与航天器电源控制器之间的调压电路,航天器电源控制器控制航天器能源的输入、输出和能量传输的握手控制;逆变/整流电路将直流电逆变为高频交流电或者将高频交流电整流为直流电;能量发射/接收电路发射交变电磁场或者接收交变磁场;调压电路在能量接收时对整流后的直流电进行调压,该系统设置能量收发共用的结构主体,实现了双向对等无线传能。
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公开(公告)号:CN117421957A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311420241.7
申请日:2023-10-30
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开一种确定航天器SADA滑环抗内带电屏蔽壳厚度的方法,首先使用Monte‑Carlo方法进行空间辐射环境下带电粒子在三维导电滑环中输运模拟;然后对滑环内部的电荷沉积和能量沉积进行三维统计,计算得到剂量率与电荷沉积密度的三维分布;结合辐射诱导电导率‑温度关系计算得到不同温度和屏蔽厚度下的滑环内部电场和电势三维分布,从而可以评估内带电风险,确定不同辐射环境下的屏蔽壳厚度。本发明无需对复杂结构简化后再进行局部模拟计算,增加了结构内带电计算的精确性和普适性;同时采用Monte‑Carlo方法和有限元时域计算相结合的方法,可得到不同复杂工况下的结构内带电情况及充电平衡过程,提高了内带电计算结果的全面性和有效性。
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公开(公告)号:CN114611963A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210269120.6
申请日:2022-03-18
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种卫星S4R电源系统状态量化评价方法,该方法具体包括:首先,根据实际在轨遥测的大范围时变特性,针对不同类型遥测,利用相应的预处理方法对数据进行处理;并结合无量纲的健康度函数计算得到遥测数据的健康度,以此作为评价方法数据输入;其次,根据S4R电源系统的结构和运行特点,建立起包括遥测层、单机层、子系统层和系统层共四层状态评估指标体系;然后,利用层次分析法和变权理论得到的状态评估指标体系中每个指标的权重;最后,利用物元理论构造评估物元,并基于状态评估指标体系,利用“层层递进”的运行状态量化评价模型计算得到卫星S4R电源系统状态量化结果。本发明不依赖历史数据,能够避免在轨遥测大范围时变的影响,实现卫星S4R电源系统在轨状态量化评价。
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公开(公告)号:CN110266113A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910458265.9
申请日:2019-05-29
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明涉及了一种航天器间无线配电系统,基于传统LCC拓扑结构改进,其发射端LCC补偿电路包括原边补偿电感、原边第一串联补偿电容和原边并联补偿电容,接收端LCC补偿电路包括副边第一串联补偿电容、副边并联补偿电容和副边补偿电感,还包括与原边补偿电感串联的第一开关、相互串联的第二开关和原边第二串联补偿电容、与副边补偿电感串联的第三开关以及相互串联的第四开关和副边第二串联补偿电容,且第二开关和原边第二串联补偿电容的串联支路与第一开关、原边补偿电感和原边第一串联补偿电容的串联支路并联,第四开关和副边第二串联补偿电容的串联支路与第三开关、副边补偿电感和副边第一串联补偿电容的串联支路并联,兼顾传输距离与能量传输效率。
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公开(公告)号:CN119518671A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411567975.2
申请日:2024-11-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 一种基于硅基器件的空间高电压电源系统,基于能够满足空间环境的低压硅基MOS器件,提出了两级电容分压桥式电路来承受400V高压应力,在低压端采用桥式电路,通过双向同步整流实现蓄电池组的充放电管理;针对高压太阳电池阵的功率调节,通过太阳电池阵中间抽头的方式,巧妙避开了MOS管耐高压的问题,实现了空间400V高压电源系统。蓄电池组充放电管理单元采用隔离电路,将载荷母线设计为不调节母线以与平台全调节母线分开,当载荷为脉冲型负载时,隔离型的BCDR能够阻断其对平台设备的影响,同时减少电源控制器的重量和体积;设计高压、低压双母线,提高了电源系统的可靠性。本系统具有扩展性,通过调整高压端全桥和分压电容组成的模块数量实现。
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公开(公告)号:CN113949273B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202111006867.4
申请日:2021-08-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
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。
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公开(公告)号:CN116470754A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310419858.0
申请日:2023-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明适用于分流体制的航天器电源控制器(PCU)领域,提供了一种基于无源混合型吸收电路的分流调节器,所述分流调节器包括限流电感LLim、电流互感器CT、输出二极管Dout、分流开关管Q1、采样电阻Rs及无源混合型吸收电路,所述无源混合型吸收电路包括有损吸收单元及无损吸收单元,旨在解决现有技术中存在的由于电流应力和热应力急剧增大,热量难以散出,最终导致分流开关管Q1过热甚至烧毁;当分流开关管Q1导通时,母线电容将通过肖特基输出二极管Dout的反向恢复特性、或结电容反向放电,该电流对分流开关管Q1产生了额外的电流应力负担;以及如何进行功率器件应力控制的技术问题。
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公开(公告)号:CN115224970A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210948882.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种高压大功率脉冲电源,包括全桥DC/DC变换器、RLC二阶电路和脉冲调制电路;全桥DC/DC变换器包括变比为n的第一升压变压器、开关管S1,开关管S2,开关管S3,开关管S4,二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、电感L和电容C;RLC二阶电路包括谐振电阻Rr、谐振电感Lr和谐振电容Cr,以及开关管、二极管D5;脉冲调制电路包括变比为N1:N2的第二升压变压器、由绕组Lw和二极管D7组成的磁芯复位电路、开关管Q1、Q2、二极管D6和脉冲负载Rpulse。本发明能够实现脉冲电源系统的高效稳定、高精度及高动态响应,并且不影响其他工作性能,调节灵活,具有较强的实用性。
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