一种空间氢氧燃料电池混合能源系统

    公开(公告)号:CN113364108B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202110624093.5

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明提供一种空间氢氧燃料电池混合能源系统,包括燃料电池、DC/DC变换器和锂离子蓄电池组;燃料电池的输出端与DC/DC变换器的输入端连接,DC/DC变换器的输出端与负载连接;燃料电池用于采用氢气、氧气为原料产生电能;DC/DC变换器用于调控燃料电池输出给负载的电能;DC/DC变换器的输出端还与锂离子蓄电池组连接,当负载的能量需求高于然料电池的电能输出时,锂离子蓄电池组向负载提供必要的峰值功率输出,当负载的能量需求低于然料电池的电能输出时,锂离子蓄电池组接受DC/DC变换器输出的电能进行充电。本发明能够实现空间燃料电池混合能源系统1kW@48h电源输出,具有生成物清洁无污染、高能量密度等特点。

    一种液体燃料电池与内燃机混合能源系统及工作方法

    公开(公告)号:CN113948736B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202110988387.6

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种液体燃料电池与内燃机混合能源系统,包括热管理子系统,燃料供给子系统,燃料电池子系统和内燃机子系统。燃料电池和内燃机以液体燃料为共同工质,液体燃料在燃料电池内部直接转化发电,发电尾液再进入内燃机进行燃烧做功,从而实现燃料电池发电与内燃机做功的协同供能,还提供了一种液体燃料电池与内燃机混合能源系统的工作方法。本发明具有显著的实用价值与性能优势。一方面,燃料电池子系统和内燃机子系统共用一套燃料供给子系统,可以达到简化系统结构,增加体积比功率的有益效果;另一方面,热管理子系统将直接液体燃料电池中产生的热量用于反应物预热,可以达到减少寄生能耗,提升系统整体能量利用效率的有益效果。

    氯化石墨烯材料、制备方法及隐身空间太阳电池

    公开(公告)号:CN114256631A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111585534.1

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种氯化石墨烯材料、制备方法及隐身空间太阳电池,制备方法包括:将金属薄膜放置于MOCVD系统腔体的靶台上,抽真空至<10‑4Torr;通入氢气和氩气,气体流量50sccm‑100sccm,靶台温度800℃‑1100℃;停止通入氢气和氩气,通入甲烷,气体流量25sccm‑50sccm,反应时间0.5h‑3h;停止通入甲烷,在可见光照射下,通入氯气,气体流量30sccm‑70sccm,靶台温度550℃‑750℃,反应时间0.5h‑2h;停止通入氯气,以5℃/s‑20℃/s的速率降温至室温,获得所述的氯化石墨烯材料。该方法制备的材料宽光谱透明度高、面密度低、吸波性能好、环境适应性强。

    一种用于燃料电池的正负电压采样系统

    公开(公告)号:CN113793957A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202111079826.8

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于燃料电池的正负电压采样系统,包含通道选择电路、通道控制电路、负电压检测电路、电压转换电路、采样电路、单片机、多个燃料电池;每个燃料电池的正极与负极分别与通道选择电路的两个输入端连接,通道选择电路的两个输出端分别与通道控制电路的两个输入端连接,通道控制电路的两个输出端与单片机连接,通道选择电路的两个输出端还与负压检测电路的输入端、电压转换电路的输入端连接;负压检测电路的输出端与所示单片机连接,所述电压转换电路通过采样电路与单片机连接;所述单片机与电压转换电路连接。本发明提供的用于燃料电池的正负电压采样系统,满足了燃料电池单体正负电压采样需求。且本系统结构简单、装置可靠。

    一种空间多能源组网供电系统

    公开(公告)号:CN113644681A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202110791255.4

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 一种空间多能源组网供电系统,包含N个完全独立的子能源系统,还包括为每个子能源系统配备的组网控制器,组网控制器的一端分别连接子能源系统,另一端连接到公共母线为大功率载荷供电。组网控制器共同控制公共母线的同时,通过检测子能源系统的状态,自主调配对大功率载荷的供电功率;子能源系统的功率富余较多时,其对应的组网控制器对外输出能量较多;子能源系统的富余功率基本相同,SOC(荷电状态)越大,其对应的组网控制器对外输出能量越多。本发明实现多个子能源系统组网供电的同时,依据子能源系统状态自主调配对公共母线的供电功率,解决空间多个能源系统共同为大功率载荷供电的难题。

    一种宽范围高压柔性直流组合变换拓扑

    公开(公告)号:CN113193749A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110654454.0

    申请日:2021-06-11

    Abstract: 本发明提供一种宽范围高压柔性直流组合变换拓扑,包含:多个串并联整流电路和柔性直流输出电路;串并联整流电路包含:变压器二次侧绕组TAy、TBy,第一桥臂至第三桥臂,LC滤波电路;TAy与TBy能够在串联、并联之间柔性切换,TAy连接设置在第一桥臂的中点及第二桥臂的中点之间,TBy连接设置在第二桥臂的中点及第三桥臂的中点之间;第一桥臂第一端、第二桥臂的第一端、第三桥臂的第一端互相连接,第一桥臂的第二端、第二桥臂的第二端、第三桥臂的第二端互相连接,LC滤波电路连接设置在第一桥臂的第一端、第二端之间;通过柔性直流输出电路实现多个串并联整流电路在串联模式、并联模式之间柔性切换。本发明实现了宽范围高电压的柔性变换。

    氯化石墨烯材料、制备方法及隐身空间太阳电池

    公开(公告)号:CN114256631B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202111585534.1

    申请日:2021-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种氯化石墨烯材料、制备方法及隐身空间太阳电池,制备方法包括:将金属薄膜放置于MOCVD系统腔体的靶台上,抽真空至<10‑4Torr;通入氢气和氩气,气体流量50sccm‑100sccm,靶台温度800℃‑1100℃;停止通入氢气和氩气,通入甲烷,气体流量25sccm‑50sccm,反应时间0.5h‑3h;停止通入甲烷,在可见光照射下,通入氯气,气体流量30sccm‑70sccm,靶台温度550℃‑750℃,反应时间0.5h‑2h;停止通入氯气,以5℃/s‑20℃/s的速率降温至室温,获得所述的氯化石墨烯材料。该方法制备的材料宽光谱透明度高、面密度低、吸波性能好、环境适应性强。

    一种空间多能源组网供电系统

    公开(公告)号:CN113644681B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202110791255.4

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 一种空间多能源组网供电系统,包含N个完全独立的子能源系统,还包括为每个子能源系统配备的组网控制器,组网控制器的一端分别连接子能源系统,另一端连接到公共母线为大功率载荷供电。组网控制器共同控制公共母线的同时,通过检测子能源系统的状态,自主调配对大功率载荷的供电功率;子能源系统的功率富余较多时,其对应的组网控制器对外输出能量较多;子能源系统的富余功率基本相同,SOC(荷电状态)越大,其对应的组网控制器对外输出能量越多。本发明实现多个子能源系统组网供电的同时,依据子能源系统状态自主调配对公共母线的供电功率,解决空间多个能源系统共同为大功率载荷供电的难题。

    一种基于异种信息融合的航天BDR模块寿命量化方法

    公开(公告)号:CN114297926A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111625587.1

    申请日:2021-12-28

    Abstract: 本发明提供一种基于异种信息融合的航天BDR模块寿命量化方法,其包括S1、航天BDR模块历史数据分析;S2、针对航天BDR模块进行多阶段任务的FMMEA分析,确定影响航天BDR模块性能的故障元素;S3、设计基于关键元器件的加速退化实验方案;S4、构建部件级寿命量化模型;S5、构建系统级寿命量化模型;S6、判断系统级可靠性指标是否满足要求,如果不满足要求,返回步骤S4,重新构建部件级寿命量化模型;S7、确定航天BDR模块的寿命预测模型。本发明通过对航天BDR模块进行FMMEA分析,再经过部件级和系统级寿命量化建模,能够对航天BDR模块进行可靠的寿命预测,所得到的寿命量化方法也为指导其他航天电子产品寿命量化提供方法支撑。

    一种用于密闭空间的燃料电池系统

    公开(公告)号:CN114243062A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111565861.0

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于密闭空间的燃料电池系统,包括封装组件,及设置于所述封装组件内的电堆组件、结构组件和辅助组件;所述电堆组件包含至少两个对称设置的燃料电池电堆;所述结构组件用于支撑所述辅助组件;所述辅助组件包含工作组件和与所述燃料电池电堆相连接的管路,所述管路弯折后,使所述封装组件的中心处形成放置所述工作组件的空间。本发明在有限的系统空间内,将金属管路下沉到承重板下方,有效增加了空间利用率,提高了集成度。

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