-
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。
-
公开(公告)号:CN107947251B
公开(公告)日:2020-06-19
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。
-
公开(公告)号:CN109103039B
公开(公告)日:2019-11-29
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。
-
公开(公告)号:CN110502057A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910604753.6
申请日:2019-07-05
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G05F1/625
Abstract: 本发明提供了一种无需电流检测的航天器太阳能功率调节模块均流方法,包括以下步骤:S1、设计并联运行的太阳能功率调节模块;S2、对并联运行的太阳能功率调节模块的输出电流量进行间接提取;S3、均流控制,利用太阳能电池的功率曲线的特性,均流控制只存在于太阳能功率调节模块的稳压模式,而稳压模式时太阳能阵列工作在功率曲线最大功率点右侧,控制太阳电池阵的工作点电压即可控制输出功率均衡,即电流均衡,完成均流。本发明的有益效果是:采用直接引入太阳能阵列工作电压的方法实现均流控制,无需检测太阳能功率调节模块输出电流,从而可以规避复杂的电流检测电路,使均流控制简单、可靠,同时成本也相对较低。
-
公开(公告)号:CN106204448B
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201610520588.2
申请日:2016-07-04
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种航天器层次化供配电大图的无级缩放显示方法及显示系统,所述方法包括:建立三维坐标系;获取航天器层次化供配电大图中的不同图层,并按照图层显示顺序,将各个显示图层按照与任意两个坐标轴所在平面平行、顺序并间隔放置于三维坐标系中;根据各个图层在三维坐标系中第三轴方向的坐标,以及最顶层图层、最底层图层的大小关系,获取各个图层分别对应的激活阈值以及缩放比例尺;根据当前浏览的缩放因子比对各个图层对应的激活阈值,获取相应的所述缩放比例尺自动缩放各个图层。本发明无须人工调试,即可实现各个图层的放大与缩小,以及各个图层之间的平滑切换,大大提高了航天器层次化供配电大图的制图效率和质量。
-
公开(公告)号:CN110119536A
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201910291474.9
申请日:2019-04-12
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种深空探测器太阳电池系统设计方法,步骤如下:一、初步确定太阳电池单体的选型,明确太阳电池系统的设计目标;二、计算太阳电池阵列的总面积S;三、确定太阳电池阵列功率调节范围;四、对太阳电池分阵的功率输出情况进行估算,按照太阳电池分阵工作顺序获得每一个太阳电池分阵的面积;五、确定太阳电池分阵工作时序及各太阳电池分阵的接入时机;六、将太阳电池阵列随飞行过程的功率输出P计算为随时间变化的函数;七,判断输出功率P是否在飞行过程中均满足PL≤P≤PH;步骤八,确定太阳电池单体串并联关系、相应功率控制模块的接口指标和电源控制设备的开关程序。本发明可以适用但不局限于距离太阳5.5AU范围以内的、可以采用太阳能的深空探测中。
-
公开(公告)号:CN109560417A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811300606.1
申请日:2018-11-02
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: H01R13/502 , H01R13/627 , H01R13/629 , H01R13/66 , H01R24/00
Abstract: 本发明提供了一种多类型线缆的连接模块及多类型线缆的识别方法,所述多类型线缆的连接模块包括连接器母头、连接器公头、角度传感器,连接器母头包括固定底座、位于固定底座上的阵列的连接引脚和中空的卡环,卡环与固定底座转动连接、并与角度传感器连接,卡环设有凸出的挡块,挡块包括导电面和绝缘面,导电面与外部的充电电路电连接;连接器公头包括连接柱,连接柱设有凸出的限位块,限位块包括限位导电面和限位绝缘面;连接器母头、连接器公头配合,转动卡环,使所述限位导电面与导电面连接,所述角度传感器获取卡环旋转的角度。采用本发明的技术方案,通过角度传感器转动的不同角度值来区分不同种类的线缆,结构和方法简单,便于实施。
-
公开(公告)号:CN108667567A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810384118.7
申请日:2018-04-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
CPC classification number: H04L1/0033 , H04L1/0036 , H04L1/1829 , H04L1/1867
Abstract: 一种航天器低开销可靠传输重传算法,涉及航天器为节点的空间信息网络协议技术领域;包括如下步骤:步骤(一)、制定数据包类别和不同类别数据包对应的优先级;步骤(二)、将待发送数据包记为B类,依次发送数据包;将发送后的数据包标记为D类;步骤(三)、更新确认接收坐标PA、当前重复数据包计数CB和当前缺失数据包计数CC;步骤(四)、计算接收状态报告价值VR;步骤(五)、判断是否生成接收状态报告;步骤(六)、对数据包的类别进行调整更新;步骤(七)、重传未确认的数据包直至所有数据包类别都更新为F类;本发明实现可靠并高效传输的同时,计算和运行开销低,可以适应不同的航天器和空间网络,适用于处理能力和存储空间有限的航天器。
-
公开(公告)号:CN108565949A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810359045.6
申请日:2018-04-20
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种恒压型航天器无线传能系统及其方法,其中,该系统包括:太阳电池阵、电压调节单元、逻辑与控制单元,磁耦合无线传能发送端和磁耦合无线传能接收端;其中,太阳电池阵将太阳能转换为电压不稳定的电能;电压调节单元将电压不稳定的电能调节成所需电压;逻辑与控制单元将数据信号经过逻辑运算后产生驱动信号,将驱动信号进行变换后驱动电压调节单元;磁耦合无线传能发送端将电压调节单元调节后的可变母线上的直流电压转变为交流电压;磁耦合无线传能接收端将接收到的磁能转变成交流电压,然后转变为直流电压。本发明解决了无线传能的使用限制,利用太阳电池阵及其电压调节单元来满足无线传能对于输入端的电压需求,降低应用成本。
-
公开(公告)号:CN106787247A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710024914.5
申请日:2017-01-13
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02J50/12
Abstract: 本发明提出一种无线能量传输效率测试系统,可在不同工作频率、负载阻抗、距离、偏移量、偏移角等条件变化时进行无线能量传输效率测试,通过设置无线能量系统发送端线圈工作频率和输出端线圈负载阻抗,实时采集无线能量发送端线圈和接收端线圈的相对位置,以及发送端线圈电压、电流,接收端线圈输出电压、电流等信息,通过处理后得到在不同条件下的传输效率。一方面可以辅助设计师研究各种外部因素对于无线能量传输效率的影响,更好地开展系统设计;另一方面有助于对已有的无线能量传输装置进行标准化测试。
-
-
-
-
-
-
-
-
-