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公开(公告)号:CN108647091B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201810391012.X
申请日:2018-04-27
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Inventor: 何熊文 , 顾明 , 赵和平 , 郭坚 , 汪路元 , 詹盼盼 , 程博文 , 阎冬 , 杨丽君 , 张翠涛 , 刘伟伟 , 朱剑冰 , 毛永飞 , 蔺祥宇 , 马亮 , 石海平 , 雪霁
IPC: G06F9/50 , G06F11/20 , G06F15/17 , G06F15/177
Abstract: 一种基于任务自适应分配的星载计算机动态重构方法及系统,包括步骤如下:CPU之间发送心跳信息,根据心跳信息以及自身CPU标识进行系统工作模式的初始设置,通过对周期性心跳信息的监控实现系统工作模式的自主切换以及任务的动态分配和创建。通过该方法,各CPU可重新根据工作模式以及自身CPU标识启动工作任务,并支持创建和启动拓展任务,增加系统处理任务数量的能力,系统灵活性强,支持航天器在轨运行期间根据任务需要动态扩展星载计算机的软件功能,提升系统的计算能力和可靠性。
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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:CN109802572B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910081763.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 深圳市航天新源科技有限公司 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明提供了一种功率路由器及其控制方法,所述功率路由器包括双向开关、DC/DC变换器电路、控制器及MCU模块,所述DC/DC变换器电路的输入端和输出端分别与双向开关连接,所述MCU模块通过控制器与DC/DC变换器电路连接,两路及以上的DC/DC变换器电路并联连接;两路及以上的DC/DC变换器电路采用隔离变压器的多绕组进行多路输入和多路输出。采用本发明的技术方案,采用单级隔离拓扑实现了多端口的输入输出,能够满足随时随地充电,同时又能够保证安全可靠的充电,而且具有体积小、重量轻、安全、效率高、支持新能源接入的特点。
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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:CN106786999B
公开(公告)日:2019-07-12
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
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:CN109802572A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910081763.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 深圳市航天新源科技有限公司 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02M3/335
Abstract: 本发明提供了一种功率路由器及其控制方法,所述功率路由器包括双向开关、DC/DC变换器电路、控制器及MCU模块,所述DC/DC变换器电路的输入端和输出端分别与双向开关连接,所述MCU模块通过控制器与DC/DC变换器电路连接,两路及以上的DC/DC变换器电路并联连接;两路及以上的DC/DC变换器电路采用隔离变压器的多绕组进行多路输入和多路输出。采用本发明的技术方案,采用单级隔离拓扑实现了多端口的输入输出,能够满足随时随地充电,同时又能够保证安全可靠的充电,而且具有体积小、重量轻、安全、效率高、支持新能源接入的特点。
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公开(公告)号:CN107947251A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201710617233.X
申请日:2017-07-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明提供一种复合母线体制卫星整星防电流冲击加断电系统,能够解决整星测试期间加电瞬间和断电瞬间在电源控制器和蓄电池组之间的电流冲击问题。其中:蓄电池继电器盒:实现整星AIT测试过程中整星加、断电控制电路,设置通路正模块和通路负模块;整星加电操作模块:结合蓄电池继电器盒的电路设计、整星供电通路设计,按照严格的操作次序和判读方法进行操作,实现整星加电的软启动过程。整星断电操作模块:结合蓄电池继电器盒的电路设计、整星供电通路设计,按照严格的操作次序和判读方法进行操作,实现整星加电的软启动过程。
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公开(公告)号:CN107706940A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710913207.1
申请日:2017-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种航天器不调节母线电源系统间的柔性并网系统,属于航天器不调节母线电源系统技术领域,用于实现两个以上不调节母线电源系统的并网,每个不调节母线电源系统均由不调节母线和蓄电池组组成,所述柔性并网系统包括:与不调节母线电源系统一一对应的蓄电池继电器模块、一个并网控制开关模块及一个控制单元;所述并网控制开关模块包括:与不调节母线电源系统一一对应的开关单元,两个相邻的开关单元间通过并网电流遥测单元串联;所述不调节母线分别和与之对应的蓄电池继电器模块中的充电开关及并网控制开关模块中的开关单元电性连接;本发明能够实现两个不调节母线电源系统间进行柔性并网连接,使得两个不调节母线电源系统的电位相等。
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公开(公告)号:CN115714368A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211197876.0
申请日:2022-09-29
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开涉及可扩展、可重构的分布式电源系统的控制方法技术领域的一种分布式航天器电源系统标准接口单元,标准接口单元作为分布式电源系统中发电、储能单元与直流母线之间的接口单元,同时具有带电热插拔与快速故障保护功能;标准接口单元包括输入接口模块、双向固态开关模块、控制单元模块、辅助电源模块、CAN通信模块、隔离驱动模块、信号采集模块、电流阈值保护模块、热插拔模块、指示模块以及输出接口模块等;本发明通过一个标准化、通用化电气接口,解决在轨服务航天器等电源系统中分布式单元无法带电插拔、无法快速保护的问题;其应用场合适用于在轨服务与维护等可扩展、可重构、大功率的航天器分布式电源系统。
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公开(公告)号:CN115395781A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210838672.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出一种航天器电源变换器容错控制系统,适用于高压、大功率、高可靠的航天器电源系统,包括:三电平控制单元、故障模式飞跨电容电压控制单元、两电平控制单元、容错控制单元、模式切换开关以驱动单元:本发明针对多电平飞跨电容拓扑特点,设计了三电平以及两电平工作模式;正常情况下,电源变换器工作在三电平模式,可降低功率器件的电压应力以及电源的损耗,实现变换器的高压高效率工作;在功率器件发生短路故障后,电源变换器工作在两电平模式,仍能为负载提供电能,保证电源变换器的可靠性。
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