卫星锂离子蓄电池的热控装置及系统

    公开(公告)号:CN118073716B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410480440.5

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种卫星锂离子蓄电池的热控装置及系统,包括:蓄电池组安装在卫星舱板内侧;被动热控组件包括第一多层隔热组件、导热柔性薄膜和双程记忆合金片;其中,蓄电池组表面包覆第一多层隔热组件,且第一多层隔热组件的内表面复合有导热柔性薄膜制成的支撑架;双程记忆合金片固定在卫星舱板外侧,导热柔性薄膜通过卫星舱板上的开孔延伸至卫星舱板外侧,并粘贴在双程记忆合金片表面形成扩展散热面,双程记忆合金片根据记忆温度调整扩展散热面的散热面积。本发明采用被动热控和主动热控相结合的手段,可以有效缓解不同工作模式下电池散热问题、不同单体电池间的温差问题及电池热耗较小时的保温问题。

    用于微小卫星高热耗短时工作设备一体化热控装置及系统

    公开(公告)号:CN118083164B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410487198.4

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于微小卫星高热耗短时工作设备一体化热控装置及系统,包括:高热耗短时工作设备、卫星舱板和热控结构;高热耗短时工作设备、热控结构置于卫星舱板两侧;高热耗短时工作设备包括电路板、发热元器件和设备结构框;热控结构包括设备安装部件和相变部件,相变部件表面和设备安装部件表面粘贴有高导热薄膜,设备安装部件的一侧作为热沉侧,设备结构框和相变部件固定在设备安装部件的非热沉侧,设备结构框、设备安装部件采用平面热管。本发明解决了高热耗短时工作设备传热、扩热、散热以及温度波动问题,缩短了设备内部元器件与热沉之间的热传导路径,提高了相变部件的利用率,减小了高热耗短时工作设备对卫星舱板温度稳定性的影响。

    用于微小卫星高热耗短时工作设备一体化热控装置及系统

    公开(公告)号:CN118083164A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410487198.4

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明提供了一种用于微小卫星高热耗短时工作设备一体化热控装置及系统,包括:高热耗短时工作设备、卫星舱板和热控结构;高热耗短时工作设备、热控结构置于卫星舱板两侧;高热耗短时工作设备包括电路板、发热元器件和设备结构框;热控结构包括设备安装部件和相变部件,相变部件表面和设备安装部件表面粘贴有高导热薄膜,设备安装部件的一侧作为热沉侧,设备结构框和相变部件固定在设备安装部件的非热沉侧,设备结构框、设备安装部件采用平面热管。本发明解决了高热耗短时工作设备传热、扩热、散热以及温度波动问题,缩短了设备内部元器件与热沉之间的热传导路径,提高了相变部件的利用率,减小了高热耗短时工作设备对卫星舱板温度稳定性的影响。

    卫星锂离子蓄电池的热控装置及系统

    公开(公告)号:CN118073716A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410480440.5

    申请日:2024-04-22

    Abstract: 本发明提供了一种卫星锂离子蓄电池的热控装置及系统,包括:蓄电池组安装在卫星舱板内侧;被动热控组件包括第一多层隔热组件、导热柔性薄膜和双程记忆合金片;其中,蓄电池组表面包覆第一多层隔热组件,且第一多层隔热组件的内表面复合有导热柔性薄膜制成的支撑架;双程记忆合金片固定在卫星舱板外侧,导热柔性薄膜通过卫星舱板上的开孔延伸至卫星舱板外侧,并粘贴在双程记忆合金片表面形成扩展散热面,双程记忆合金片根据记忆温度调整扩展散热面的散热面积。本发明采用被动热控和主动热控相结合的手段,可以有效缓解不同工作模式下电池散热问题、不同单体电池间的温差问题及电池热耗较小时的保温问题。

    太阳电池翼和电子设备的一体化热控装置及方法

    公开(公告)号:CN116620569A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310496394.3

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明提供了一种太阳电池翼和电子设备的一体化热控装置及方法,涉及卫星热控制技术领域,包括:卫星本体、电子设备、太阳电池翼、辐射器板和热管;其中,卫星本体包括有多个舱板,电子设备安装在任一舱板的内壁;太阳电池翼和辐射器板分别安装在不同舱板的外表面,太阳电池翼侧的舱板与辐射器板侧的舱板相邻;热管包括预埋热管和外贴热管,预埋热管的一端预埋在太阳电池翼侧的舱板的内壁,另一端预埋在辐射器板的内部,外贴热管的一端安装在电子设备侧的舱板的外表面,另一端安装在辐射器板的表面。本发明可以缓解体装太阳电池翼平均温度过高的问题,同时利用该热控装置为卫星上电子设备构建热传输及散热通道,达到一体化设计目标。

    太阳电池翼和电子设备的一体化热控装置及方法

    公开(公告)号:CN116620569B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202310496394.3

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明提供了一种太阳电池翼和电子设备的一体化热控装置及方法,涉及卫星热控制技术领域,包括:卫星本体、电子设备、太阳电池翼、辐射器板和热管;其中,卫星本体包括有多个舱板,电子设备安装在任一舱板的内壁;太阳电池翼和辐射器板分别安装在不同舱板的外表面,太阳电池翼侧的舱板与辐射器板侧的舱板相邻;热管包括预埋热管和外贴热管,预埋热管的一端预埋在太阳电池翼侧的舱板的内壁,另一端预埋在辐射器板的内部,外贴热管的一端安装在电子设备侧的舱板的外表面,另一端安装在辐射器板的表面。本发明可以缓解体装太阳电池翼平均温度过高的问题,同时利用该热控装置为卫星上电子设备构建热传输及散热通道,达到一体化设计目标。

    空间用光学相机一体化散热装置及系统

    公开(公告)号:CN117031866A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202310519447.9

    申请日:2023-05-09

    Abstract: 本发明提供了一种空间用光学相机一体化散热装置及系统,涉及遥感相机热控制技术领域,包括:光学相机本体、电荷耦合元件、焦面电路盒、辐射铝板组件和热管;其中,电荷耦合元件、辐射铝板组件均与光学相机本体隔热安装,焦面电路盒安装在电荷耦合元件的背部;热管包括第一热管和第二热管;其中,第一热管的一端安装在电荷耦合元件的背部,第一热管的另一端安装在辐射铝板组件的外表面;第二热管的一端安装在焦面电路盒的背部,第二热管的另一端安装在辐射铝板组件的外表面。本发明可以显著缓解焦面电路盒和电荷耦合元件的散热难题,另外通过散热装置直接安装在光学相机本体上,无外部机械接口,实现了机热一体化设计。

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