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。

    一种带通讯功能的多通道无线能量传输系统及方法

    公开(公告)号:CN108736927B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201810374435.0

    申请日:2018-04-24

    Abstract: 本发明提供一种带通讯功能的多通道无线能量传输系统及方法,能够自动匹配多个不同的无线能量传输单元,完成一个发送端与多个接收端信息通信、能量传输与故障诊断等功能。在多通道能量传输中必然会出现在非通信时间内新加入接收端发出功率的情况,不同传输通道具有各自不同的功率请求,为了满足不同通道的功率请求便需要开启、关断与调节原边输出功率,使得传输功率与效率能够保持相对最高水平,保证不低于设计值。通过功率/信号切换开关,可实现分时信号和能量传输,另外多通道无线能量传输系统可自适应接收端变化,可根据需要设置接收端线圈的数量,实现一对多的无线能量传输,使用更加灵活。

    一种分时复用双极选通的卫星等效系统

    公开(公告)号:CN108674699B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201810489877.X

    申请日:2018-05-21

    Abstract: 本发明提供一种分时复用双极选通的卫星等效系统,不同的地面测试设备具有不同的功率通路,而不同的功率通路共用同一个电子负载,然后采用功率下位机根据电子负载上加载的电压和电流,判断地面测试设备的功率通路是否满足设定要求,因此本发明的通用化设计可以节约卫星地面测试的边际时间成本,只需一次开发,无需针对不同的地面测试设备开发专门的卫星等效系统,大大缩短卫星地面测试设备等效系统的研发周期;本发明的指令等效单元能够采集地面测试设备发送的遥控指令电压幅值与脉冲宽度,从而实现遥控指令电压、脉冲宽度的定量测量。

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