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公开(公告)号:CN108736927B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN201810374435.0
申请日:2018-04-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种带通讯功能的多通道无线能量传输系统及方法,能够自动匹配多个不同的无线能量传输单元,完成一个发送端与多个接收端信息通信、能量传输与故障诊断等功能。在多通道能量传输中必然会出现在非通信时间内新加入接收端发出功率的情况,不同传输通道具有各自不同的功率请求,为了满足不同通道的功率请求便需要开启、关断与调节原边输出功率,使得传输功率与效率能够保持相对最高水平,保证不低于设计值。通过功率/信号切换开关,可实现分时信号和能量传输,另外多通道无线能量传输系统可自适应接收端变化,可根据需要设置接收端线圈的数量,实现一对多的无线能量传输,使用更加灵活。
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公开(公告)号:CN112351399A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011053068.8
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种适用于野外无人值守站的高可靠中继通信系统,克服了RTU技术整体功耗大,供电系统复杂,野外施工困难的缺点,通过在一个区域内合理配置少量全网通模块和大量低功耗模块,可以显著降低整个监测预警系统的功耗;不需要外加太阳能电池以及蓄电池组,极大降低了系统架设与施工的难度;克服了现有RTU技术缺少中继通信能力,容易出现数据终端,系统监测预警功能丧失的缺点,通过在各个多模通信单元之间组建MESH网络,在多模通信单元与控制中心间组建星型网络,实现高可靠的数据通信能力;克服了现有RTU技术建设成本和通信资费高昂的缺点,通过采用大量价格低廉的低功耗版本与少量高性能全网通版本组合的方案,可有效降低整个系统的建设成本。
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公开(公告)号:CN109103039A
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201810898045.3
申请日:2018-08-08
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 北京宇联科创技术有限公司
IPC: H01H3/32
Abstract: 一种大功率低频电缆程控轮动矩阵开关变换系统,包括:轮动矩阵开关母头、轮动矩阵开关公头、程控驱动器(5)、上位机;轮动矩阵开关母头包括N个绝缘转动盘(4)、排式底座(6),每个绝缘转动盘(4)圆心处安装程控驱动器(5),上位机依据输入的接点关系驱动程控驱动器(5),程控驱动器(5)控制绝缘轮动盘(4)旋转至相应的角度与位置后,上位机控制轮动矩阵开关公头与轮动矩阵开关母头对接锁紧,构成N级功率通路。本发明通过程控式轮动结构选通任意芯线,实现低频电缆通路批量处理和测试点扩展的能力,突破传统继电器、集成器件等类型开关的功率容量限制。
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公开(公告)号:CN106786999A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710104211.3
申请日:2017-02-24
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0057
Abstract: 一种锂离子蓄电池的在轨搁置维护电路,包括容量调节主电路、容量保护电路、控制使能电路;容量调节主电路与配置的锂离子蓄电池数量一致,每个容量调节主电路包括磁保持继电器J7、MOS管Q1~Q4、三极管Q5、Q6、二极管D10、D11、电阻R20~R28、电源VCC41;容量保护电路与容量调节主电路数量一致,每个容量保护电路由容量检测子通路和保护使能子通路组成,包括运算放大器U41、U42、三极管Q18、电阻R19、R31~R40、磁保持继电器J9、电源VCC43、VCC44;控制使能电路与容量调节主电路数量一致,每个控制使能通路包括磁保持继电器J8、电源VCC42、电阻R29、R30。本发明采用主电路与锂离子蓄电池并联方式,实现方式简单;设置自主调节功能,容量维护手段多样,且可靠性高。
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公开(公告)号:CN115360907B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202210897103.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种Boost型DC‑DC变换器的迭代式补偿控制方法,能够兼容多个补偿环路,实现每个环路的最优控制。采用迭代式补偿策略,具体地,整个反馈网络包含输出电压反馈补偿、输入电压前馈补偿和参考电压前馈补偿,基于线性叠加原理,将多个补偿器的输出求和,得到最终调节功率开关的占空比;本发明采用迭代式设计方法,让RFC和IFC前馈网络适应OFC网络,解决多个补偿环路的兼容性问题;采用闭环目标函数对每一个补偿器的自然频率和阻尼系数进行独立调节,实现每个环路的最优控制。
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公开(公告)号:CN114509625B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202111667250.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国人民解放军63790部队保障部
IPC: G01R31/00 , G01R27/02 , G01R31/52 , G01R19/165 , G01K13/00
Abstract: 本发明涉及一种快速故障自检的卫星地面供电方法,包括:卫星初始加电前,有线台测量负载阻值Rload,并将测量结果输出至上位机;若负载阻值Rload不低于阻值下限Rmin,则上位机控制有线台接通供电通道;上位机控制有线台接通供电通道后,上位机设置电源的输出曲线并设置电源输出使能;有线台测量供电通道电压Vbus,并将测量结果输出至上位机;有线台测量供电通道温度Tch,并将测量结果输出至上位机;有线台监视有线指令的输出状态;当发出有线指令时,有线台测量有线指令幅值Vcom和脉宽tcom,并将测量结果输出至上位机;有线台测量有线参数的电压Vpara,并将测量结果输出至上位机。
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公开(公告)号:CN115360907A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210897103.7
申请日:2022-07-28
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种Boost型DC‑DC变换器的迭代式补偿控制方法,能够兼容多个补偿环路,实现每个环路的最优控制。采用迭代式补偿策略,具体地,整个反馈网络包含输出电压反馈补偿、输入电压前馈补偿和参考电压前馈补偿,基于线性叠加原理,将多个补偿器的输出求和,得到最终调节功率开关的占空比;本发明采用迭代式设计方法,让RFC和IFC前馈网络适应OFC网络,解决多个补偿环路的兼容性问题;采用闭环目标函数对每一个补偿器的自然频率和阻尼系数进行独立调节,实现每个环路的最优控制。
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公开(公告)号:CN112290615B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011063680.3
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
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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公开(公告)号:CN114509625A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202111667250.7
申请日:2021-12-31
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 中国人民解放军63790部队保障部
IPC: G01R31/00 , G01R27/02 , G01R31/52 , G01R19/165 , G01K13/00
Abstract: 本发明涉及一种快速故障自检的卫星地面供电方法,包括:卫星初始加电前,有线台测量负载阻值Rload,并将测量结果输出至上位机;若负载阻值Rload不低于阻值下限Rmin,则上位机控制有线台接通供电通道;上位机控制有线台接通供电通道后,上位机设置电源的输出曲线并设置电源输出使能;有线台测量供电通道电压Vbus,并将测量结果输出至上位机;有线台测量供电通道温度Tch,并将测量结果输出至上位机;有线台监视有线指令的输出状态;当发出有线指令时,有线台测量有线指令幅值Vcom和脉宽tcom,并将测量结果输出至上位机;有线台测量有线参数的电压Vpara,并将测量结果输出至上位机。
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公开(公告)号:CN112349083B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202011057657.3
申请日:2020-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种适用于野外无人值守站的多模式数据管理与通信系统,通过多种通信手段的互相备份以及在各个多模通信单元之间组建MESH网络,在多模通信单元与控制中心间组建星型网络,实现高可靠的数据通信能力,克服了现有RTU技术通信手段单一,容易出现数据终端,系统监测预警功能丧失的缺点;克服了传统通信信号感知算法对通信道质量评估容易出现虚警和漏警,通信模式切换时间过长,影响数据传输即时性和系统可靠性的缺点,通过设计一种基于心跳包数据平滑策略的信道质量快速感知算法和基于双预警门限的通信模式快速切换策略,可以有效提高对通信信道质量感知的灵敏度,并缩短通信模式切换时间。
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