[go: up one dir, main page]

RU2334337C1 - Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли - Google Patents

Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли Download PDF

Info

Publication number
RU2334337C1
RU2334337C1 RU2007122236/09A RU2007122236A RU2334337C1 RU 2334337 C1 RU2334337 C1 RU 2334337C1 RU 2007122236/09 A RU2007122236/09 A RU 2007122236/09A RU 2007122236 A RU2007122236 A RU 2007122236A RU 2334337 C1 RU2334337 C1 RU 2334337C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
batteries
discharge
power supply
acc
Prior art date
Application number
RU2007122236/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Коротких (RU)
Виктор Владимирович Коротких
шов Виктор Спиридонович Кудр (RU)
Виктор Спиридонович Кудряшов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. академика М.Ф. Решетнева"
Priority to RU2007122236/09A priority Critical patent/RU2334337C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334337C1 publication Critical patent/RU2334337C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers

Landscapes

  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при проектировании автономных систем электропитания искусственных спутников Земли (ИСЗ). Предлагается способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания ИСЗ от источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и комплекта из вторичных источников электроэнергии - аккумуляторных батарей, заключающийся в стабилизации напряжения на нагрузке, проведении заряд-разрядных циклов через индивидуальные зарядные и разрядные преобразователи, контроле аккумуляторных батарей и проведении профилактических работ с аккумуляторными батареями. Технический результат заключается в повышении эффективности использования аккумуляторных батарей и удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания. Суть предлагаемого решения поясняется данными о выборе соотношений для определения количества аккумуляторов в одной аккумуляторной батарее и емкости аккумуляторов. Кроме того, число аккумуляторов в каждой аккумуляторной батарее увеличивают на допустимое число отказавших аккумуляторов, а число аккумуляторных батарей выбирают равным двум. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при проектировании автономных систем электропитания искусственных спутников Земли (ИСЗ).
В настоящее время в космической технике успешно развивается процесс создания ИСЗ для решения широкого круга народнохозяйственных задач. Это связь, навигация, геодезия, картография, метеорология и многое другое.
При создании ИСЗ существенное значение имеет оптимизация системы электропитания ИСЗ, так как она занимает порядка (15-20)% массы ИСЗ и во многом определяет функциональные и ресурсные возможности создаваемого спутника.
Известны способы питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания ИСЗ, описанные в монографии «Системы электропитания космических аппаратов, Новосибирск, ВО "Наука", 1994 г.» [1].
Известные способы и автономные системы электропитания ИСЗ предусматривают стабилизацию напряжения от первичного источника ограниченной мощности (солнечной батареи) на нагрузке стабилизированными преобразователями различного типа.
Известен способ питания нагрузки постоянным током, предусматривающий наращивание мощности автономной системы электропитания установкой дополнительных модулей с обеспечением их равномерной загрузки (см. [1] главу 2, рис.2.14).
Наиболее близким техническим решением является способ питания нагрузки постоянным током, реализованный «Автономной системой электропитания искусственного спутника Земли» (патент RU № 2059988 от 10 мая 1996 г.), который выбран в качестве прототипа.
Известная автономная система электропитания содержит солнечную батарею, подключенную к нагрузке через стабилизированный преобразователь напряжения, и «n» вторичных источников электроэнергии (аккумуляторных батарей) с индивидуальными зарядными и разрядными преобразователями, подключенными к солнечной батарее и нагрузке соответственно.
Общим недостатком известных способов является то, что они не дают рекомендаций по оптимизации количества применяемых аккумуляторных батарей, количества аккумуляторов в аккумуляторных батареях и номинальной емкости аккумуляторов, что не позволяет создать систему электропитания с высокими удельными энергетическими характеристиками и высокой надежностью.
Задачей заявляемого изобретения является повышение эффективности использования аккумуляторных батарей и удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания.
Поставленная задача достигается тем, что Nакк в каждой аккумуляторной батарее выбирают из соотношения
Nакк≥(Uн+1)/Uакк.мин,
где Nакк - число аккумуляторов в одной аккумуляторной батарее;
Uн - напряжение на выходе автономной системы электропитания;
Uакк.мин - минимальное разрядное напряжение одного аккумулятора,
а емкость аккумуляторов выбирают из соотношения:
Снн·τр/Nаб·ηсп·Uразр.ср·Кглуб·Nакк,
где Cн - номинальная емкость аккумуляторов;
Рн - мощность нагрузки ИСЗ;
τр - максимальное время разряда аккумуляторной батареи в цикле заряд-разряд;
Nаб - число аккумуляторных батарей в автономной системе электропитания;
ηсп - коэффициент полезного действия разрядного преобразователя напряжения;
Uразр.cp - среднее разрядное напряжение одного аккумулятора;
Кглуб - допустимая глубина разряда аккумуляторной батареи.
Кроме того, число аккумуляторов в каждой аккумуляторной батарее увеличивают на допустимое число отказавших аккумуляторов, а число аккумуляторных батарей выбирают равным двум.
Совершенно очевидно, что, с точки зрения удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания, применение одной аккумуляторной батареи с одним зарядным и одним разрядным преобразователями наиболее оптимально. При этом минимальное разрядное напряжение аккумуляторной батареи должно быть по величине больше, чем стабилизируемое на выходе разрядного преобразователя напряжение. Это позволяет исключить в разрядном преобразователе вольтодобавочный узел, снижающий коэффициент полезного действия и увеличивающий массу устройства разрядного преобразователя.
В этом случае необходимая для конкретного ИСЗ энергетика от вторичного источника электроэнергии, аккумуляторной батареи легко регулируется варьированием числа аккумуляторов в аккумуляторной батарее. При этом надежность аккумуляторной батареи обеспечивается установкой дополнительного количества аккумуляторов («горячий» резерв) и использованием в аккумуляторных батареях байпасных зарядных и разрядных цепей для каждого аккумулятора. Увеличение количества аккумуляторных батарей неизбежно ведет к снижению удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания за счет тиражирования зарядных и разрядных преобразователей и элементов интерфейса.
В то же время анализ результатов эксплуатации аккумуляторных батарей в составе ИСЗ показывает, что для поддержания (восстановления) высоких характеристик аккумуляторных батарей при их длительной эксплуатации требуется периодическое проведение глубоких профилактических разрядов (см. патент RU №2289178 от 10 декабря 2006 г.).
При этом непрогнозированное нарушение ориентации солнечной батареи при разряженной аккумуляторной батарее грозит потерей ИСЗ, что не позволяет применять известные способы при использовании в составе ИСЗ только одной аккумуляторной батареи.
Исходя из изложенного с позиций обеспечения живучести (надежности) ИСЗ число аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания должно быть не менее двух, а с позиций удельных энергетических характеристик - минимальным. Таким образом, оптимальное число аккумуляторных батарей в автономной системе электропитания ИСЗ равно двум.
Из условия по минимальному напряжению аккумуляторной батареи (минимальное разрядное напряжение аккумуляторной батареи должно быть по величине больше, чем стабилизируемое на выходе разрядного преобразователя напряжение) и, зная величину минимального разрядного напряжения аккумуляторов при этом, можно рассчитать необходимое число аккумуляторов в аккумуляторной батарее, используя следующее математическое выражение:
Nакк≥(Uн+1)/Uакк.мин.
Известно, что потери напряжения на транзисторном ключе разрядных преобразователей не превышают 1 В.
При Nакк=(Uн+1)/Uакк.мин обеспечивается минимально необходимое число аккумуляторов, а при Nакк>(Uн+1)/Uакк.мин, решается задача обеспечения требуемой энергоемкости (Вт·час) аккумуляторной батареи при ограниченной номенклатуре типоразмеров аккумуляторов.
Далее необходимо определить номинальную емкость аккумуляторов для обеспечения необходимой энергетики ИСЗ при прохождении теневых участков орбиты. Это можно сделать, используя следующее математическое выражение:
Снн·τр/Nаб·ηсп·Uразр.ср·Nакк·Кглуб.
Действительно, мощность нагрузки, умноженная на максимальное время разряда аккумуляторной батареи в цикле заряд-разряд (Рн·τр), соответствует величине максимальной энергии, потребляемой ИСЗ на теневом участке орбиты (Вт·час). При этом, в отношении величины энергии аккумуляторной батареи, необходимо учесть коэффициент полезного действия разрядного преобразователя напряжения (ηсп). Полученную величину, для перехода от (Вт·час) к (А·час), необходимо разделить на среднее разрядное напряжение аккумуляторной батареи, равное Uразр.cp·Nакк. Кроме того, необходимо учесть число применяемых аккумуляторных батарей путем деления на Nаб. И еще один фактор, который необходимо учесть, - это допустимая глубина разряда аккумуляторной батареи (Кглуб), стоящая так же в знаменателе этого математического выражения.
Для обеспечения длительного ресурса работы аккумуляторной батареи (10 лет и более) необходимо ограничение глубины ее разряда, которая зависит от нескольких эксплуатационных факторов. Наиболее важные из них: количество циклов заряд-разряд, температура аккумуляторов, токи заряда и разряда.
Из практики проектирования и эксплуатации современных ИСЗ, значения Кглуб составляют:
- для низкоорбитальных ИСЗ (количество циклов заряд-разряд - несколько тысяч в год, а предельный расчетный срок службы ИСЗ до 5-7 лет) - 0,25-0,4;
- для геостационарных ИСЗ (100 циклов в год, а срок службы 10-15 лет) - 0,7-0,8.
При этом максимальные значения Кглуб в указанных диапазонах реализуются при обеспечении оптимальной средней температуре аккумуляторов - не выше 15°С.
Для других (промежуточных) типов орбит значения Кглуб лежат в диапазоне - 0,4-0,7.
Рассчитав число аккумуляторов в аккумуляторной батарее и величину емкости аккумуляторов и принимая во внимание, что оптимальное число аккумуляторных батарей в автономной системе электропитания ИСЗ равно двум, можно формировать требования к аккумуляторной батарее варьируя числом аккумуляторов и их емкостью и руководствуясь уже экономическими соображениями в плане выбора из существующих типоразмеров аккумуляторов или проведения разработки нового типоразмера.
На чертеже, приведена функциональная схема автономной системы электропитания ИСЗ для реализации заявляемого способа.
Автономная система электропитания ИСЗ содержит солнечную батарею 1, подключенную к нагрузке 2 через преобразователь напряжения 3, аккумуляторные батареи 41-4n, подключенные через зарядные преобразователи 51-5n к солнечной батарее 1, а через разрядные преобразователи 61-6n - к входу выходного фильтра преобразователя напряжения 3. Кроме того, аккумуляторные батареи 41-4n содержат в своем составе байпасные цепи: зарядные - из трех последовательно соединенных диодов, подключенных параллельно каждому аккумулятору и разрядные - из одного диода (количество диодов на схеме показано применительно к никель-водородным аккумуляторным батареям).
При этом нагрузка 2 в своем составе содержит бортовую ЭВМ, систему телеметрии и командно-измерительную радиолинию.
Параллельно аккумуляторным батареям 41-4n подключены устройства контроля аккумуляторных батарей 71-7n, связанные входом с аккумуляторными батареями 41-4n для контроля напряжения, давления и температуры аккумуляторов, а выходом с нагрузкой 2. Кроме того, устройства контроля аккумуляторных батарей 71-7n содержат в своем составе разрядные сопротивления (на схеме не показано) для проведения глубоких разрядов аккумуляторных батарей 41-4n.
В цепи заряда-разряда аккумуляторных батарей установлены измерительные шунты 81-8n.
Зарядные преобразователи 51-5n состоят из регулирующего ключа 9, управляемого схемой управления 10, вольтодобавочного узла, выполненного на трансформаторе Тр, транзисторах Т1 и Т2 и выпрямителя на диодах D1 и D2.
Разрядные преобразователи 61-6n состоят из регулирующего ключа 11, управляемого схемой управления 12.
Преобразователь напряжения 3 состоит из регулирующего ключа 13, управляемого схемой управления 14, входного фильтра С1 и выходного фильтра на диоде D, дросселе L и конденсаторе С.
Схемы управления: 10-зарядных преобразователей 51-5n, 12-разрядных преобразователей 61-6n, 14 - преобразователя напряжения 3, выполнены в виде широтно-импульсных модуляторов, входом подключенных к шинам стабилизируемого напряжения. Схемы управления 10-зарядных преобразователей 51-5n дополнительно связаны с измерительными шунтами 81-8n и нагрузкой 2.
Устройство работает следующим образом. В процессе эксплуатации аккумуляторные батареи 41-4n работают в основном в режиме хранения и периодических дозарядов от солнечной батареи 1 через зарядные преобразователи 51-5n. Такой режим работы позволяет содержать их в постоянной готовности на случай аварийных ситуаций (потеря ориентации ИСЗ на Солнце) или на прохождение штатных теневых участков орбиты.
Питание нагрузки 2 осуществляется при этом от солнечной батареи 1 через преобразователь напряжения 3.
При прохождении теневых участков орбиты либо при нарушении ориентации нагрузка 2 питается от аккумуляторных батарей 41-4n через разрядные преобразователи 61-6n.
Устройства контроля 71-7n контролируют напряжение, давление и температуру аккумуляторов аккумуляторных батарей 41-4n и передают информацию об их состоянии в нагрузку 2.
В процессе эксплуатации аккумуляторной батареи, по результатам анализа телеметрических данных, при необходимости, по командам с Земли через командно-измерительную радиолинию запускают программы профилактического разряда какой-либо аккумуляторной батареи. Такие работы проводят на освещенном участке орбиты ИСЗ и на время проведения разряда работу соответствующего зарядного преобразователя блокируют.
Таким образом, предлагаемый способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания ИСЗ позволяет повысить эффективность использования аккумуляторных батарей и удельные энергетические характеристики самой автономной системы электропитания.

Claims (2)

1. Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли от источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и комплекта из Nаб вторичных источников электроэнергии - аккумуляторных батарей, содержащих Nакк аккумуляторов, соединенных последовательно, с байпасными зарядными и разрядными цепями на каждом аккумуляторе, заключающийся в стабилизации напряжения на нагрузке, проведении заряд - разрядных циклов через индивидуальные зарядные и разрядные преобразователи, контроле аккумуляторных батарей и проведении профилактических работ с аккумуляторными батареями, отличающийся тем, что Nакк в каждой аккумуляторной батарее выбирают из соотношения:
Nакк≥(Uн+1)/Uакк.мин,
где Nакк - число аккумуляторов в одной аккумуляторной батарее;
Uн - напряжение на выходе автономной системы электропитания;
Uакк.мин - минимальное разрядное напряжение одного аккумулятора, а емкость аккумуляторов выбирают из соотношения:
Снн·τр/Nаб·ηсп·Uразр.ср·Кглуб·Nакк,
где Сн - номинальная емкость аккумуляторов;
τр - максимальное время разряда аккумуляторной батареи в цикле заряд-разряд;
Nаб - число аккумуляторных батарей в автономной системе электропитания;
ηсп - коэффициент полезного действия разрядного преобразователя напряжения;
Uразр.cp - среднее разрядное напряжение одного аккумулятора;
Кглуб - допустимая глубина разряда аккумуляторной батареи.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что число аккумуляторов в каждой аккумуляторной батарее увеличивают на допустимое число отказавших аккумуляторов, а число аккумуляторных батарей выбирают равным двум.
RU2007122236/09A 2007-06-13 2007-06-13 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли RU2334337C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007122236/09A RU2334337C1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007122236/09A RU2334337C1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334337C1 true RU2334337C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39868151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007122236/09A RU2334337C1 (ru) 2007-06-13 2007-06-13 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334337C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476972C2 (ru) * 2010-07-02 2013-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2503112C1 (ru) * 2012-04-20 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2543497C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ эксплуатации аккумуляторных батарей и устройство для его осуществления
RU2543498C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ резервирования аккумуляторов и устройство для его осуществления
RU2574475C2 (ru) * 2014-02-04 2016-02-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ электропитания космического аппарата
RU2581615C2 (ru) * 2012-02-23 2016-04-20 ЭлДжи КЕМ, ЛТД. Аккумуляторная батарея новой конструкции
RU2604096C1 (ru) * 2015-06-15 2016-12-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU180664U1 (ru) * 2017-05-30 2018-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Источник бесперебойного энергоснабжения

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU408402A1 (ru) * 1972-04-29 1973-12-10 Способ питания нагрузки
RU2059988C1 (ru) * 1991-07-12 1996-05-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Автономная система электропитания искусственного спутника земли
US5914542A (en) * 1997-04-15 1999-06-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Super capacitor charging
RU2258292C2 (ru) * 2003-05-07 2005-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2287885C1 (ru) * 2005-03-21 2006-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU408402A1 (ru) * 1972-04-29 1973-12-10 Способ питания нагрузки
RU2059988C1 (ru) * 1991-07-12 1996-05-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Автономная система электропитания искусственного спутника земли
US5914542A (en) * 1997-04-15 1999-06-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Super capacitor charging
RU2258292C2 (ru) * 2003-05-07 2005-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током
RU2287885C1 (ru) * 2005-03-21 2006-11-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476972C2 (ru) * 2010-07-02 2013-02-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2581615C2 (ru) * 2012-02-23 2016-04-20 ЭлДжи КЕМ, ЛТД. Аккумуляторная батарея новой конструкции
RU2503112C1 (ru) * 2012-04-20 2013-12-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2543497C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ эксплуатации аккумуляторных батарей и устройство для его осуществления
RU2543498C2 (ru) * 2013-06-05 2015-03-10 Открытое акционерное общество "Ракетно-космический центр "Прогресс" (ОАО "РКЦ "Прогресс") Способ резервирования аккумуляторов и устройство для его осуществления
RU2574475C2 (ru) * 2014-02-04 2016-02-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ электропитания космического аппарата
RU2604096C1 (ru) * 2015-06-15 2016-12-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU180664U1 (ru) * 2017-05-30 2018-06-20 Общество С Ограниченной Ответственностью Научно-Производственное Предприятие "Томская Электронная Компания" Источник бесперебойного энергоснабжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2334337C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
US7786716B2 (en) Nanosatellite solar cell regulator
US8866465B2 (en) Nanosatellite photovoltaic regulator
Edpuganti et al. A comprehensive review on CubeSat electrical power system architectures
RU2337452C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в составе автономной системы электропитания искусственного спутника земли и автономная система электропитания для его реализации
KR20150011301A (ko) 선박용 전력관리장치
CN109586391B (zh) 一种深空探测飞行器电源系统
RU2476972C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
Kimura et al. Development of the electronic power subsystem design for Tel-USat
RU2510105C2 (ru) Способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата
RU2392718C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
CN113098049B (zh) 一种基于下垂控制的航天器电源系统
RU2258292C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током
RU2390477C1 (ru) Способ проведения ресурсных испытаний аккумуляторов космического назначения и устройство для его реализации
RU2123460C1 (ru) Способ проведения ресурсных испытаний аккумуляторов космического назначения и устройство для его реализации
RU2440654C1 (ru) Автономная система электропитания искусственного спутника земли
RU2313169C2 (ru) Автономная система электропитания
CN117519416A (zh) 一种基于mppt控制技术的卫星能源管理方法及系统
RU2550079C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2294581C1 (ru) Способ эксплуатации герметичной никель-водородной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
Xuan et al. Power assessment indices of solar arrays under MPPT and DET methods for Spacecraft
RU2401487C1 (ru) Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в составе искусственного спутника земли
RU2305349C2 (ru) Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в составе геостационарного искусственного спутника земли
RU2293690C2 (ru) Способ управления энергообеспечением космического аппарата
Shaheen Modelling and power management of a CubeSat electrical power system

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140614