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

    IPC分类号: H02J50/20 B64G1/42

    摘要: 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。

    一种无线电能传输系统原边逆变波形频率控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115912671A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211015978.6

    申请日:2022-08-24

    IPC分类号: H02J50/12 H02M7/42 H02J50/80

    摘要: 本发明一种无线电能传输系统原边逆变波形频率控制方法及系统,所述原边逆变波形频率控制系统包括无线能量发射端及设置在该端的高频逆变电路、补偿电路和发射端控制电路,还包括在高频逆变电路与补偿网络之间安装的电压传感器,依照时序采集电压信号;所述发射端控制电路包括波形检测电路模块和与该模块相连的反馈控制电路模块,所述波形检测电路模块将检测到的电压信号数据通过傅里叶变换得到采集信号函数X(t),将当前输入频率通过傅里叶变化得到理论信号函数Y(t),计算两函数相关系数ρxy并遍历区间内所有点,选取相关系数最大点的频率即为当前输入下最优输入频率,将其通过反馈控制电路模块传递给高频逆变电路进行原边波形的最优控制。

    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

    摘要: 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

    IPC分类号: H02J50/20 B64G1/42

    摘要: 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

    IPC分类号: G06Q10/06 G06F17/16

    摘要: 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

    摘要: 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。

    一种基于无源混合型吸收电路的分流调节器

    公开(公告)号:CN116470754A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310419858.0

    申请日:2023-04-12

    摘要: 本发明适用于分流体制的航天器电源控制器(PCU)领域,提供了一种基于无源混合型吸收电路的分流调节器,所述分流调节器包括限流电感LLim、电流互感器CT、输出二极管Dout、分流开关管Q1、采样电阻Rs及无源混合型吸收电路,所述无源混合型吸收电路包括有损吸收单元及无损吸收单元,旨在解决现有技术中存在的由于电流应力和热应力急剧增大,热量难以散出,最终导致分流开关管Q1过热甚至烧毁;当分流开关管Q1导通时,母线电容将通过肖特基输出二极管Dout的反向恢复特性、或结电容反向放电,该电流对分流开关管Q1产生了额外的电流应力负担;以及如何进行功率器件应力控制的技术问题。

    一种空间用锂离子电池组未来工况预测方法

    公开(公告)号:CN112763916B

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202110004840.5

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: G01R31/378 G01R31/367

    摘要: 一种空间用锂离子电池组未来工况预测方法,其根据锂离子电池组外特性构建等效电路模型,并利用真实遥测数据结合智能优化方法对模型参数进行辨识,将未来工况下的电流数据注入模型预测该工况下的蓄电池组电压变化情况。考虑到在轨遥测数据回传出现的异常跳变、采样频率不均一等问题,引入相应数据处理方法,在保障在轨数据不失真的同时,便于模型计算。利用该方法可实现对航天器锂离子蓄电池组的准确建模及其电压特性的追踪和预测。

    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

    摘要: 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

    IPC分类号: H02J7/35

    摘要: 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。