一种具有宽电压调整范围的电源系统

    公开(公告)号:CN119921578A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510241617.0

    申请日:2025-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种具有宽电压调整范围的电源系统,包括具有宽电压调整范围的电路,所述具有宽电压调整范围的电路包括全桥LLC谐振电路、谐振变压器、全桥BUCK电路和续流电路;全桥LLC谐振电路通过谐振变压器与所述全桥BUCK电路和续流电路连接,续流电路与全桥BUCK电路通过共用至少两个二极管实现连接。本发明通过全桥LLC谐振电路实现开关管的零电压开关,从而提高电路效率,与此同时,将变压器副边的大部分输出功率通过续流电路输送给负载,并通过全桥BUCK电路以相对较低的效率提供其余小部分输出功率并调节输出电压。本发明的电源系统具备高效率转换能力的同时,拥有可调整的宽电压输出范围。

    一种基于硅基器件的空间高电压电源系统

    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

    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。

    基于DDPG的航天器蓄电池系统充放电优化控制方法

    公开(公告)号:CN119419982A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411528266.3

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明提供了基于DDPG的航天器蓄电池系统充放电优化控制方法,构建航天器电源系统中的电池状态模型,得到输入电流、温度和负载电压;采用扩展卡尔曼滤波器对电池的关键不可测量状态进行估计;创建基于DDPG算法的智能体,智能体包括行动者网络Actor和评论家网络Critic,之后引入目标网络定期更新Actor网络和Critic网络,引入经验回放机制来训练基于DDPG算法的智能体;多目标优化基于DDPG算法的智能体;利用电池的关键不可测量状态训练优化后的基于DDPG算法的智能体;将输入电流、温度、负载电压、估计的荷电状态SOC和健康状态SOH输入到训练、优化后的基于DDPG算法的智能体中得到充/放电流。本发明的方法,不仅提高了电池的使用效率,还确保了航天器在各种条件下的稳定运行。

    一种航天器多器间多组蓄电池防放电保护方法

    公开(公告)号:CN113725942A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110778181.0

    申请日:2021-07-09

    Abstract: 本发明涉及一种航天器多器间多组蓄电池防放电保护方法,属于航天器电气设计技术领域,特别适用于航天器单器、多器在地面总装、转运以及塔架等不同情况下插接防放电保护插头可完成对多组蓄电池防放电的保护。保护的电池组可以是一次电池组、二次电池组或者是一次电池组和二次电池组的多组组合。本发明设计方法能够防止单器、多器的多组蓄电池在地面总装、转运以及塔架不加电状态下意外接通电池组放电开关而导致电池组放电的不预期后果,尤其对于不可充电的一次电池组会造成电池组容量减少或者电池组容量放空的严重故障。该保护方法保证了在航天器不加电情况下电池组的断电线包始终接通,确保电池组放电开关可靠断开。

    一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法

    公开(公告)号:CN112130125B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202011000069.6

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明涉及一种星载SAR热试验大功率多通道相位校正方法,属于航天器SAR载荷测试技术领域;步骤一、测量不同工况下热真空校准电缆相位漂移Φc(n);步骤二、记录每个工况下热真空校准电缆不同位置处的温度值T(n,k);步骤三、查询热真空校准电缆不同位置温度对应的相位变化值Θc(T(n,k));步骤四、计算权重矩阵Wc;步骤五、查询热真空稳幅稳相电缆不同位置温度对应的相位变化值Θt(T(n,k),j);步骤六、计算热真空稳幅稳相电缆在不同测试工况下的相位漂移估计矩阵Yt(j);步骤七、对不同测试工况下的各热真空稳幅稳相电缆进行相位校正;解决了多通道高分辨率星载SAR热试验测试的多通道相位一致性问题,并提高热试验测试设备的安全可验证性、降低微放电风险。

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