宇航燃料电池电源系统多处理器平台协同控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111538259B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010245774.6

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种宇航燃料电池电源系统多处理器平台协同控制方法,包括S1、系统加电,DSP复位电路产生一个固定宽度、恒定电平的复位信号并输出给FPGA协控制器;S2、FPGA协控制器经过t1的时间退出复位,从FPGA存储电路加载配置文件完成初始配置;S3、FPGA协控制器初始配置完成后,经过t2时间,向DSP主处理器发送脉宽为t3的复位启动信号;S4、DSP主处理器接收到复位启动信号后,由DSP存储电路加载启动文件,待复位启动信号结束后t4时间,DSP主处理器退出复位,系统开始运行。本发明具有协同管理与控制能力,在保证系统正常运行的同时提高系统的智能化水平和能源的综合利用效率。

    航天器交会对接并网短路检测电路

    公开(公告)号:CN109799416B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201910153180.X

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 航天器交会对接并网短路检测电路包括:隔离模块、分压模块、保护模块和稳压模块;保护模块、分压模块、隔离模块依次相连作为电压输入支路;电压输入支路的两端分别连接外部测试电压和并网供电通路的正极线缆;分压模块、隔离模块依次相连作为正回线隔离支路;正回线隔离支路的两端分别用于连接连接并网供电通路的正极线缆和作为用于向卫星数管平台输出硬线遥测数据的输出端;稳压模块、隔离模块依次相连作为遥测输出支路;遥测输出支路的两端分别连接输出端接地处理,稳压模块和隔离模块之间的连接点连接并网供电通路的负极线缆。本发明解决了不同航天器对接通路的安全检测,保证了源端航天器的100V母线的安全。

    一种航天器远程并网电压控制系统

    公开(公告)号:CN109980653B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201910356339.8

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 一种航天器远程并网电压控制系统,包括:远端采样模块、比例运算模块、误差运算模块、调节控制模块。远端采样模块采样能源供给航天器向对接航天器输出能源的电压并分压处理,获得分压电压,将分压电压传输给比例运算模块;比例运算模块对分压电压进行比例运算,获得待调节电压并传输给误差运算模块;误差运算模块根据基准电压,获得待调节电压与基准电压之间的误差值,将误差值传输给调节控制模块;调节控制模块:根据误差值确定开关的占空比,根据占空比调节能源供给航天器向对接航天器输出能源的电压。本发明将对接航天器并网能源母线电压进行闭环控制,使得并网点电压浮动范围不超过0.5V,能够弥补并网航天器间长线缆传输导致的电压跌落问题。

    一种基于xTEDS的即插即用SpaceWrie通信方法

    公开(公告)号:CN112148658A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202010889210.6

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 一种基于xTEDS的即插即用SpaceWrie通信方法,首先将当前待接入的设备终端编号,并选取一个设备终端作为设备组长;利用自描述电子数据表单xTEDS记录各设备终端的属性信息,并存储在设备组长中;将所有设备终端挂在ASIM的数据总线上;当ASIM收到星载计算机的周期轮询发现设备指令时,ASIM向设备组长发送设备注册中断信号,设备组长将xTEDS通过串行通信传输到ASIM,ASIM再通过SpaceWire总线经路由器发送到星载计算机;星载计算机对xTEDS进行解析,识别接入的设备终端,对各个设备终端进行分布式访问。与传统SPA系统网络接入协议相比,本发明需要的硬件资源大大减少,可迅速接入数量庞大的设备终端;同时对设备终端的要求低,仅需要其支持数据总线交互和接收中断信号。

    一种基于xTEDS的即插即用SpaceWrie通信方法

    公开(公告)号:CN112148658B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010889210.6

    申请日:2020-08-28

    Abstract: 一种基于xTEDS的即插即用SpaceWrie通信方法,首先将当前待接入的设备终端编号,并选取一个设备终端作为设备组长;利用自描述电子数据表单xTEDS记录各设备终端的属性信息,并存储在设备组长中;将所有设备终端挂在ASIM的数据总线上;当ASIM收到星载计算机的周期轮询发现设备指令时,ASIM向设备组长发送设备注册中断信号,设备组长将xTEDS通过串行通信传输到ASIM,ASIM再通过SpaceWire总线经路由器发送到星载计算机;星载计算机对xTEDS进行解析,识别接入的设备终端,对各个设备终端进行分布式访问。与传统SPA系统网络接入协议相比,本发明需要的硬件资源大大减少,可迅速接入数量庞大的设备终端;同时对设备终端的要求低,仅需要其支持数据总线交互和接收中断信号。

    一种航天器间双向双模式并网系统

    公开(公告)号:CN110011297A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910341070.6

    申请日:2019-04-25

    Abstract: 一种航天器间双向双模式并网系统,包括:双向并网方向控制模块、功率模块、指令互斥和时序控制模块;指令互斥和时序控制模块:接收外部输入的并网方向指令,判断输入的与并网系统当前的并网方向是否一致,若并网方向不一致,则将外部输入的并网方向指令发送给双向并网方向控制模块;双向并网方向控制模块:接收指令互斥和时序控制模块发送的并网方向指令,根据并网方向指令通过继电器控制并网系统的并网方向;功率模块:用于控制并网系统的并网模式。本发明能够实现两个航天器之间双方向的并网供电和恒压、恒流的同时控制,并可实现在两工作模式下平滑切换,满足全负载范围和全并网工况的需求,大大提升母线电压的品质和并网功能的灵活性。

    一种带直流和控制功能的短波强电磁脉冲抑制电路

    公开(公告)号:CN119448165A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411454534.1

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 一种带直流和控制功能的短波强电磁脉冲抑制电路,包括:I级瞬态防护电路、三信号电路和II级瞬态防护电路;I级瞬态防护电路,采用两级气体放电管串联,用于防护雷电电磁脉冲或核电电磁脉冲中的低频部分,其输出端连接三信号电路;三信号电路,为短波信号、直流信号、控制信号的传输提供通路并进行瞬态防护,三信号电路的输出端连接II级瞬态防护电路;II级瞬态防护电路,为低容二极管与双向瞬态抑制二极管组成的电压钳位电路,用于防护雷电电磁脉冲或核电电磁脉冲中的高频部分,并将残余电压钳位在较低的水平。本发明还可对雷电、核电电磁脉冲进行有效防护,具有插入损耗小、残余电压低等特点,能大大提升短波电台的强电磁环境生存能力和抗扰能力。

    适用于自主多功能服务飞行器的能量管理系统及方法

    公开(公告)号:CN111082506B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201911360798.X

    申请日:2019-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种适用于自主多功能服务飞行器的能量管理系统及方法,包括:太阳能电池阵、太阳能调节单元、蓄电池、蓄电池调节单元、母线电容阵Cbus、控制系统、负载Load和一次母线;其中,太阳能电池阵与太阳能调节单元相连接;蓄电池与蓄电池调节单元相连接;太阳能调节单元调节太阳能电池阵的输出功率;蓄电池调节单元进行蓄电池的充放电控制;母线电容阵Cbus接在一次母线输出正回线之间;控制系统采集系统状态信息,进行控制计算,输出控制信号。本发明设计了母线恒压控制、蓄电池充电控制、MPP控制三种控制模式,使空间能源系统可根据具体工况自主切换至对应工作模式。

    宇航燃料电池电源系统多处理器平台协同控制系统及方法

    公开(公告)号:CN111538259A

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN202010245774.6

    申请日:2020-03-31

    Abstract: 本发明涉及一种宇航燃料电池电源系统多处理器平台协同控制方法,包括S1、系统加电,DSP复位电路产生一个固定宽度、恒定电平的复位信号并输出给FPGA协控制器;S2、FPGA协控制器经过t1的时间退出复位,从FPGA存储电路加载配置文件完成初始配置;S3、FPGA协控制器初始配置完成后,经过t2时间,向DSP主处理器发送脉宽为t3的复位启动信号;S4、DSP主处理器接收到复位启动信号后,由DSP存储电路加载启动文件,待复位启动信号结束后t4时间,DSP主处理器退出复位,系统开始运行。本发明具有协同管理与控制能力,在保证系统正常运行的同时提高系统的智能化水平和能源的综合利用效率。

    航天器交会对接并网短路检测电路

    公开(公告)号:CN109799416A

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201910153180.X

    申请日:2019-02-28

    Abstract: 航天器交会对接并网短路检测电路包括:隔离模块、分压模块、保护模块和稳压模块;保护模块、分压模块、隔离模块依次相连作为电压输入支路;电压输入支路的两端分别连接外部测试电压和并网供电通路的正极线缆;分压模块、隔离模块依次相连作为正回线隔离支路;正回线隔离支路的两端分别用于连接连接并网供电通路的正极线缆和作为用于向卫星数管平台输出硬线遥测数据的输出端;稳压模块、隔离模块依次相连作为遥测输出支路;遥测输出支路的两端分别连接输出端接地处理,稳压模块和隔离模块之间的连接点连接并网供电通路的负极线缆。本发明解决了不同航天器对接通路的安全检测,保证了源端航天器的100V母线的安全。

Patent Agency Ranking