一种航天器间无线配电系统及控制方法

    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

    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。

    一种航天器间近场无线能量传输系统

    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

    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。

    一种卫星S4R电源系统状态量化评价方法

    公开(公告)号:CN114611963A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210269120.6

    申请日:2022-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种卫星S4R电源系统状态量化评价方法,该方法具体包括:首先,根据实际在轨遥测的大范围时变特性,针对不同类型遥测,利用相应的预处理方法对数据进行处理;并结合无量纲的健康度函数计算得到遥测数据的健康度,以此作为评价方法数据输入;其次,根据S4R电源系统的结构和运行特点,建立起包括遥测层、单机层、子系统层和系统层共四层状态评估指标体系;然后,利用层次分析法和变权理论得到的状态评估指标体系中每个指标的权重;最后,利用物元理论构造评估物元,并基于状态评估指标体系,利用“层层递进”的运行状态量化评价模型计算得到卫星S4R电源系统状态量化结果。本发明不依赖历史数据,能够避免在轨遥测大范围时变的影响,实现卫星S4R电源系统在轨状态量化评价。

    一种航天器间无线配电系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110266113A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910458265.9

    申请日:2019-05-29

    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。

    一种航天器间近场无线能量传输系统

    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

    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。

    一种基于下垂控制的航天器电源系统

    公开(公告)号:CN113098049B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202110187933.6

    申请日:2021-02-18

    Abstract: 本发明提供一种基于下垂控制的航天器电源系统,根据平台母线的输出电压的区间范围,也即负载所需的供电功率范围来决定不同能源——主动功率调节器、并网控制器、充电调节模块以及放电调节模块的对外部负载的供电优先级;同时,本发明所涉及的主动功率调节器、并网控制器、充电调节模块以及放电调节模块,均采用下垂法进行功率控制,且不同的功率调节器采用不同的下垂控制策略,与现有技术相比,本发明通过提出基于下垂控制的双母线航天器电源系统设计方法,解决了超大功率电源系统的功率控制方法难题,系统功率调节能力强,对各类负载的响应速度快,系统控制逻辑简单、可靠。

    一种百千瓦级航天器全调节电源系统

    公开(公告)号:CN112242698B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202011022792.4

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种百千瓦级航天器全调节电源系统,能够解决电缆传输重量大,效率低等问题,实现100V太阳电池阵至400V母线的高效升压变换。本发明的技术方案包括:一个以上并联的光伏模块接入400V全调节母线;一个以上并联的储能模块中的蓄电池经充放电调节后接入400V全调节母线,蓄电池直接接入300V不调节脉冲功率母线;一个以上并联的并网模块连接400V全调节母线和300V不调节脉冲功率母线,实现两条母线间的双向变换;以及综合调度管理模块依据发电能力与负载需求,分级分层调用光伏模块、储能模块和并网模块。

    一种应用于多任务航天器组合体的分布式电源系统

    公开(公告)号:CN115313603A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210854516.7

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 一种应用于多任务航天器组合体的分布式电源系统,包括第一电源系统、第二电源系统以及第三电源系统,第一电源系统、第二电源系统之间实现供电能源共享,第三电源系统、第二电源系统之间实现供电能源共享,第一电源系统、第三电源系统之间实现供电能源共享,第二电源系统实现对第一电源系统的供电和充电,第二电源系统实现对第三电源系统的供电和充电。本发明的技术方案解决了一次性多任务探测航天器组合体的电源供给问题,系统的功率调节能力与适应能力强,适应发射、地月转移、近月制动、环月、动力下降、月面工作等多种任务工况下的电源需求,与现有技术相比,具有重量轻、扩展性好、系统自适应能力强、响应速度快等优点。

    一种大功率SAR卫星供电均衡系统

    公开(公告)号:CN112242697B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011022753.4

    申请日:2020-09-25

    Abstract: 本发明提供一种大功率SAR卫星供电均衡系统,采用功率路由器构建各分布式电源之间的通路,根据实际需求选取需要传递能量的两个分布式电源,再导通对应的通路,使得两个分布式电源之间形成能量的流动;由此可见,本发明通过功率路由器在系统级上实现了多个分布式电源能量的均衡,最大限度提高了SAR卫星的储能利用率,对保障SAR卫星正常运行具有重要意义;此外,本发明还采用了隔离变换器实现了不调节母线与全调节母线的隔离,降低了母线之间的干扰耦合,提高了系统工作的稳定性。

    一种高压母线航天器功率并网控制装置

    公开(公告)号:CN113612253A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202110903550.4

    申请日:2021-08-06

    Abstract: 一种高压母线航天器功率并网控制装置,包括双电源母线系统1、双电源母线系统2、高压隔离功率变换电路、并网控制开关K1、K2、K3和K4;双母线电源系统1输出两条高压母线,分别为全调节母线1和不调节脉冲母线1;双母线电源系统2输出两条高压母线,分别为全调节母线2和不调节脉冲母线2;高压隔离功率变换电路采用隔离CLLLC功率拓扑,实现双母线电源系统1和双母线电源系统2之间的双向功率传输,功率传输方向和传输大小由高压隔离功率变换电路控制;并网控制开关K1、K2、K3和K4用于控制并网工作状态通断。

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