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公开(公告)号:CN118174586A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410086649.3
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种适用于脉冲负载的输出电压稳定电路,包括升压模块、滤波稳压模块、电流补偿模块、电压采样模块及电流采样模块,升压模块及电流补偿模块分别与输入电源连接,滤波稳压模块与升压模块及电流补偿模块连接,电压采样模块接入输出电压,电流采样模块接入输出电流,升压模块采用Boost变换器,电流补偿模块采用Buck变换器,电流采样模块均采用磁通门电流采样电路采样,电压采样模块采用电阻分压采样电路。本发明抑制方法结构简单,灵活方便,三个电感耦合磁集成避免电感体积过大、系统动态响应慢等缺点,具有较强的实用性。
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公开(公告)号:CN118017817A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410086628.1
申请日:2024-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供了一种适用于低频脉冲功率电路的输入电流纹波抑制电路,LC滤波模块的输入端与电源输入端连接,LC滤波模块的输出端与前级功率缓冲模块的输入端连接,前级功率缓冲模块的输出端与后级稳压模块的输入端连接,前级功率缓冲模块的输出端与电容Cf一端连接,电容Cf另一端接地,后级稳压模块的输入端与电容Cf连接,后级稳压模块输出端一端连接电容Cs一端,后级稳压模块输出端另一端连接电容Cs另一端并接地。本发明提供了可选择的多种前后两级级联电路以及其控制方法,使得当输出负载为低频脉冲时,允许中间储能电容Cf的电压随脉冲输出而在一定范围内波动,实现了在低频脉冲负载时,输出电压稳压,输入电流纹波抑制的效果。
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公开(公告)号:CN113879567B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111040394.X
申请日:2021-09-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提供一种应用于火星着陆巡视任务的高可靠复合供电系统,对于只需短时供电的进入舱电源分系统,选用自放电率小、免维护、温度适应范围宽等特点的高比能一次电池,节省了进入舱的充电通路,减轻整个供电系统的重量;对于需要长时供电的火星车电源分系统,选用可充电电池,以通过采用不同类型储能电池及相应的拓扑设计,达到适应长时间贮存及宽温度范围的探测任务,又能在最关键的EDL段实现供电通路复用备份的目的,也即备份供电通路即可独立完成EDL任务也可配合主供电通路完成EDL任务,提高系统可靠性;由此可见,本发明特别适用于火星探测类任务以及行星际探测任务等需经历长期飞行、适应长时间贮存、各舱任务相对独立、又有复用需求的探测器。
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公开(公告)号:CN117767458A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311472385.7
申请日:2023-11-07
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出一种航天器瞬时大功率母线可重构电源系统,能够满足不同大功率载荷的供电需求。包括:N级SSC(对称开关变换器)单元及蓄电池组;其中:第一级SSC单元,即基本SSC单元,包含两个前级一体化电源(Vo0_1和Vo0_2),两个二极管(Da1_1和Da1_2)和一个有源开关(Sa1_1),以及两个SSC单元之间的输入端口通过对称级联连接;第k级SSC单元,包含两个(第k‑1个)SSC单元,两个二极管(Dak_1和Dak_2)和一个有源开关(Sak_1),以及输入端口两个(k‑1)个SSC单元并联连接,其中k=2~N。
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公开(公告)号:CN113612253B
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202110903550.4
申请日:2021-08-06
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
IPC: H02J3/38
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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公开(公告)号:CN116620575A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310829206.4
申请日:2023-07-07
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: B64G1/64
Abstract: 本发明提供了一种服务空间分离载荷的可靠分离系统及方法,系统包括:电分离连接器、切割器、防脱落火工锁、供/充电管理模块和分离控制器;电分离连接器为实现卫星平台与分离载荷的电气分离主手段,切割器为实现卫星平台与分离载荷的电气分离备用手段,切割器用于当电分离连接器无法正常分离时切割电缆实现分离;防脱落火工锁用于连接电分离连接器的插头和插座;供/充电管理模块用于对分离载荷的充电和供电管理;分离控制器用于控制电分离连接器、切割器和防脱落火工锁。本发明针对分离载荷长期在轨可能出现真空冷焊导致传统电分离连接器无法进行正常电分离的问题,通过设计切割器作为备份手段来确保可靠分离。
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公开(公告)号:CN115549252A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211213441.0
申请日:2022-09-30
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明公开了一种脉冲大功率航天器电源系统,包括太阳电池阵、平台电源控制器、蓄电池管理单元和蓄电池组,平台电源控制器输入端连接太阳电池阵功率母线正,平台电源控制器输出端通过平台配电器与平台负载连接,由此构成低压母线供电线路;平台电源控制器输入端连接太阳电池阵功率母线正,平台电源控制器输出端连接蓄电池管理单元,蓄电池管理单元连接蓄电池组,蓄电池组通过串联升压连接脉冲大功率负载,由此构成高压母线供电线路;本发明既能够满足稳定母线的供电需求,又能满足大功率脉冲载荷母线供电的要求。
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公开(公告)号:CN110119536B
公开(公告)日:2022-11-11
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: G06F30/20 , G06F119/04
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。
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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
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。
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公开(公告)号:CN111342564B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN201911366682.7
申请日:2019-12-26
Applicant: 北京空间飞行器总体设计部 , 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳市航天新源科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种航天器间收发共用近场无线能量传输系统,属于航天技术领域。本发明包括航天器电源控制器、收发共用控制单元、收发共用逆变/整流模块、无线通信单元和收发共用发射/接收线圈,其中,航天器电源控制器与收发共用逆变/整流模块相连,包含分别与收发共用控制单元和无线通信单元相连的接口单元,收发共用逆变/整流模块设置在航天器电源控制器和收发共用发射/接收线圈之间,收发共用控制单元根据本地航天器状态和远程航天器状态发送模式控制指令给逆变/整流模块,无线通信单元用于航天器状态信息的传输。本发明的有益效果为:实现航天器的轻量化、模块化、标准化设计,极大缩短研制周期、降低维护成本。
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