一种航天器电源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112467820B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202011091788.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种航天器电源系统及其控制方法,所述航天器系统包括电源模块、蓄电池、充电调节模块、放电调节模块、电压误差放大电路以及电池充电管理电路,所述电压误差放大电路用于控制母线电压的调节,所述电池充电管理电路用于控制充电调节电路输出功率的调节;所述航天器电源系统的控制方法,根据电压误差放大电路所输出的主误差放大信号MEA的电压范围不同,所述电源系统的工作在三种不同模式下:光照器分流调节电路稳定母线电压功能工作域、阴影期放电调节电路稳定母线电压功能工作域以及死区。本发明所提出的新型航天器电源系统仅经历1个死区范围,可以有效提高电源系统的母线动态响应速度,大大简化充电调节电路的控制系统设计复杂性。

    一种航天器电源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN112467820A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011091788.3

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明公开了一种航天器电源系统及其控制方法,所述航天器系统包括电源模块、蓄电池、充电调节模块、放电调节模块、电压误差放大电路以及电池充电管理电路,所述电压误差放大电路用于控制母线电压的调节,所述电池充电管理电路用于控制充电调节电路输出功率的调节;所述航天器电源系统的控制方法,根据电压误差放大电路所输出的主误差放大信号MEA的电压范围不同,所述电源系统的工作在三种不同模式下:光照器分流调节电路稳定母线电压功能工作域、阴影期放电调节电路稳定母线电压功能工作域以及死区。本发明所提出的新型航天器电源系统仅经历1个死区范围,可以有效提高电源系统的母线动态响应速度,大大简化充电调节电路的控制系统设计复杂性。

    一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111525181B

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202010382488.4

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。

    一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN111525181A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010382488.4

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种低界面电阻的全固态电池及其制备方法,该全固态电池,其包含一体化电芯,该一体化电芯包含:依次布置的正极集流体层、正极层、缓冲层、有机无机复合电解质膜、负极层、负极集流体层;其中,有机无机复合电解质膜包括高分子聚合物基体、锂盐和无机填料;高分子聚合物基体选择聚偏氟乙烯或聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物;锂盐选择LiTFSI、LiFSI、LiClO4、LiPF6、LiBF4、LiBOB、LiDFOB、LiPF2O2的至少一种。本发明在正极与负极硬的界面间形成一层软的接触,多层膜一体化成型,不同组分膜结构无缝互联,有效改善了固态电池的界面问题。本发明提供的固态电池具有优异的容量发挥及循环稳定性,且制备方法效率高、成本低。

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