[go: up one dir, main page]

RU2671600C1 - Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата - Google Patents

Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2671600C1
RU2671600C1 RU2017135635A RU2017135635A RU2671600C1 RU 2671600 C1 RU2671600 C1 RU 2671600C1 RU 2017135635 A RU2017135635 A RU 2017135635A RU 2017135635 A RU2017135635 A RU 2017135635A RU 2671600 C1 RU2671600 C1 RU 2671600C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
batteries
connectors
bsi
standard
ground
Prior art date
Application number
RU2017135635A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Пушкин
Сергей Иванович Миненко
Александр Сергеевич Гуртов
Виктор Николаевич Фомакин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС"
Priority to RU2017135635A priority Critical patent/RU2671600C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2671600C1 publication Critical patent/RU2671600C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/382Arrangements for monitoring battery or accumulator variables, e.g. SoC
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/22Parts of, or equipment specially adapted for fitting in or to, cosmonautic vehicles
    • B64G1/42Arrangements or adaptations of power supply systems
    • B64G1/421Non-solar power generation
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/441Methods for charging or discharging for several batteries or cells simultaneously or sequentially
    • 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
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к наземным электротехническим испытаниям космических аппаратов. Способ заключается в проведении заряда и разряда аккумуляторных батарей (АБ) с активным термостатированием и контролем температуры штатных АБ и в хранении их без проведения термостатирования. Вначале на посадочные места штатных АБ устанавливают блоки согласования (габаритные макеты) имитаторов АБ. На корпусе каждого блока монтируют входные и выходные электрические соединители, соответствующие соединителям АБ. Выходные соединители всех блоков подключают к бортовой кабельной сети, а входные соединители через технологическую и наземную кабельные сети - к имитаторам АБ. По завершении наземных испытаний указанные блоки согласования, кабельные сети и имитаторы АБ демонтируют. На термоплаты системы терморегулирования устанавливают штатные АБ, образуя штатную конфигурацию системы электропитания. Техническим результатом является сохранение ресурсных характеристик и повышение надежности эксплуатации различных типов аккумуляторных батарей (АБ) на разных этапах их жизненного цикла. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при проведении наземных испытаний космических аппаратов (КА) на заводе-изготовителе (ЗИ) КА или на техническом комплексе (ТК) в эксплуатирующей организации (ЭО).
Эксплуатация аккумуляторных батарей в процессе проведения наземных электрических испытаний системы электропитания (СЭП) связана с отдельными техническими проблемами, как правило, не критичными при их штатной эксплуатации в составе СЭП КА. В связи с этим возникает необходимость разработки и реализации дополнительных мероприятий по усовершенствованию способа эксплуатации АБ в ходе наземных испытаний (НИ), позволяющих, прежде всего, поддерживать на заданном уровне показатели ресурса и надежности эксплуатации СЭП.
Как известно, из-за значительного тепловыделения АБ в процессе разряда или заряда требуется постоянное их термостатирование. При штатном функционировании КА эту задачу решают путем использовании системы термолегулирования (СТР), в составе которой предусматривают для охлаждения АБ специальные термоплаты с жидким теплоносителем (Кирилин А.Н., Ахметов Р.Н., Сторож А.Д., Аншаков Г.П. Космическое аппаратостроение, Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», г. Самара, 2011, разд. 8).
Однако термостатирование аккумуляторных батарей в процессе НИ системы электропитания в составе КА сопряжено с некоторыми трудностями. Одной из причин этого является то, что при НИ АБ при определенном соотношении значений температуры теплоносителя, с одной стороны, температуры окружающей среды и атмосферного давления, с другой стороны, возможно образование на внешней поверхности термоплат конденсата (влаги) с вытекающими отсюда негативными последствиями.
При планировании НИ СЭП в составе КА необходимо учитывать другую особенность, а именно тот экспериментально установленный факт, что при переходе от режима заряда или разряда в режим хранения электрохимические процессы в аккумуляторах не прекращаются и их интенсивность снижается только по истечению некоторого времени. К таким процессам, например, у никель-водородных аккумуляторных батарей (НВАБ), относятся рекомбинация выделяющегося частично в конечных фазах заряда и разряда кислорода с водородом и постоянно действующий процесс саморазряда аккумуляторов (B.C. Багоцкий, A.M. Скундин. Химические источники тока, М., Энергоиздат, 1981). Для других типов АБ могут быть характерны иные процессы. В конечном итоге все они способствуют локальному перегреву отдельных аккумуляторов, несмотря на то, что в это время они отключены от зарядно-разрядного цикла. Локальный перегрев аккумуляторов неизбежен и в случае их включения в зарядно-разрядный цикл без предварительного охлаждения. Этот вопрос особенно актуален, если температура окружающей среды значительно превышает номинальную рабочую температуру АБ, равную приблизительно 15°C.
Кроме того, надо иметь в виду, что в случае эксплуатации аккумуляторных батарей в составе КА путем активного их охлаждения системой терморегулирования (СТР), когда испытания организованы как непрерывный процесс, происходит неоправданный расход ресурса самой АБ и СТР. А если имеют место перерывы в работе с выключением системы электропитания КА и СТР, то такой цикл испытаний, как было отмечено выше, чреват локальным перегревом аккумуляторов, приводящим в конечном итоге к снижению надежности эксплуатации аккумуляторных батарей.
Известен способ эксплуатации аккумуляторных батарей в составе космического аппарата по патенту РФ №2144889 (аналог), заключающийся в том, что для упрощения технологии проведения наземных испытаний, а также улучшения ресурсных характеристик СТР и СЭП на днище каждой АБ закреплена образующая с ней моноблок термоплата, узлы крепления моноблока к конструкции агрегатного отсека выполнены в корпусе каждой АБ, а в термоплате каждого моноблока выполнены дополнительные гидравлические каналы, соединенные между собой с помощью трубопроводов, при этом указанные каналы и трубопроводы образуют автономную разомкнутую магистраль.
В данном техническом решении для улучшение ресурсных характеристик СТР и СЭП используется дополнительный технологический контур охлаждения АБ. При этом циркуляция теплоносителя осуществляются наземными средствами обеспечения теплового режима (НСОТР) КА. К числу недостатков аналога следует отнести:
- наличие вероятности образования на поверхности корпуса термоплат конденсата с вытекающими отсюда последствиями;
- локальный перегрев аккумуляторов;
- неоправданный расход ресурса АБ.
В целом перечисленные недостатки снижают надежность функционирования СЭП.
Известен способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи по патенту РФ №2329572 (прототип), заключающийся в проведении зарядов и разрядов с активным термостатированием и контролем температуры аккумуляторов и хранении в заряженном или разряженном состоянии без проведения активного термостатирования; продолжении ее термостатирования по окончании заряда или разряда аккумуляторной батареи перед хранением не менее 1,5 ч от окончания заряда либо разряда.
Недостатком известного способа является то, что в процессе наземных испытаний используются штатные АБ, следовательно, происходит неоправданный расход ресурса АБ и сохраняется вероятность образования конденсата на поверхности термоплат, вследствие чего снижается надежность СЭП при ее штатной эксплуатации.
Указанные выше недостатки являются характерными применительно и к другим типам АБ, например, к литий-ионным аккумуляторным батареям (ЛИАБ), перспективным для использования в составе СЭП современных КА с большим сроком активного существования.
Задачей предполагаемого изобретения является сохранение ресурсных характеристик и повышение надежности эксплуатации различных типов аккумуляторных батарей СЭП КА на этапе проведения НИ СЭП на ЗИ КА или ТК в ЭО.
Поставленная задача достигается тем, что в способе наземной эксплуатации системы электропитания (СЭП) космического аппарата (КА), заключающемся в проведении заряда и разряда с активным термостатированием и контролем температуры штатных аккумуляторных батарей (АБ) и хранении их в заряженном или разряженном состоянии без проведения активного термостатирования, на посадочные места штатных АБ устанавливают по одному блоку согласования имитатора (БСИ), представляющему собой габаритный макет АБ; на корпусе каждого БСИ монтируют сопряженные между собой входные и повторяющие по количеству и типу соединители АБ выходные электрические соединители; причем выходные соединители всех БСИ подключают к соответствующим соединителям бортовой кабельной сети; а входные соединители БСИ соединяют с электрическими соединителями имитаторов аккумуляторных батарей (ИАБ), размещенных на отдельно стоящем стенде, используя для этого технологическую кабельную сеть (ТБКС) и наземную кабельную сеть (НКС); после завершения наземных испытаний БСИ, ТБКС, НКС, ИАБ демонтируют для последующей установки штатных АБ на термоплаты системы терморегулирования с образованием штатной конфигурации СЭП.
На фиг. 1 показаны: составные части СЭП (автоматика регулирования и контроля (АРК), батарея фотоэлектрическая (БФ), блоки согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N, N - количество блоков согласования имитаторов), бортовая кабельная сеть (БКС), технологическая кабельная сеть (ТБКС)); схема размещения составных частей СЭП на КА в комплектации, необходимой для проведения НИ СЭП на ЗИ КА или на ТК в ЭО.
На фиг. 2 показана принципиальная электрическая схема подключения к СЭП имитаторов аккумуляторных батарей ИАБ (ИАБ-1, …, ИАБ-N), расположенных вне КА на специальном стенде.
Систему электропитания размещают на космическом аппарате (см. фиг. 1), состоящем, например, из отсека целевой аппаратуры 1, приборного отсека 2 и агрегатного отсека 3. Автоматику регулирования и контроля (АРК) 4 устанавливают в (на) приборном отсеке 2. На место штатных АБ монтируют соответствующие блоки согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5, причем их закрепляют, например, к корпусу агрегатного отсека 3 через штатные узлы крепления 6, в качестве которых используют штатные термоплаты (ТП) системы терморегулирования КА. Термоплаты ТП (ТП-1, …, ТП-N) 6 соединяют между собой магистральными трубопроводами 7 для образования штатного контура термостатирования. Для подключения имитаторов аккумуляторных батарей к АРК 4 применяют технологическую кабельную сеть (ТБКС) 8, расположенную между ИАБ с наземной кабельной сетью (НКС) 14 и блоками согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5. На корпусе каждого БСИ установлены входные соединители 15 и выходные соединители 16, которые соответственно состыкованы с соединителями ТБКС 8 и соединителями БКС 9. Соединители 16 идентичны (по типу и количеству) с соединителями штатной АБ, причем входные и выходные соединители электрически связаны между собой. Штатную бортовую кабельную сеть (БКС) 9, связывающую штатные АБ с АРК 4 для штатной эксплуатации СЭП, задействуют в процессе НИ путем применения соответствующих блоков согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5. Необходимо отметить, что блоки согласования имитаторов представляют собой габаритные полые модели штатных АБ и не выделяют тепла, в связи с чем не требуют термостатирования. Кроме того, габаритные размеры блоков согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5 выбирают практически совпадающими с габаритными размерами штатных АБ, что упрощает: технологию монтажа (демонтажа) ИБС, операции по замене БСИ на штатные АБ, использование штатной БКС 9 для НИ СЭП. Применение штатных термоплат ТП (ТП-1, …, ТП-N) 6 в качестве узлов крепления блоков согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5 также направлено на упрощение технологии монтажных и демонтажных операций. Батарею фотоэлектрическую 10 отключают на время наземных испытаний от СЭП, при этом функцию штатной БФ 10 выполняет имитатор БФ (на фиг. 1 имитатор БФ не показан). Имитатор БФ используется также в качестве наземного источника питания для заряда АБ после их установки на штатные термоплаты ТП (ТП-1, …, ТП-N) 6. Электрическую стыковку имитатора БФ с АРК 4 осуществляют через штатные электрические соединители 11 БКС 9.
На стенде 12 (см. фиг. 2), установленном вне КА, размещают имитаторы аккумуляторных батарей ИАБ (ИАБ-1, …, ИАБ-N) 13, которые подключают другим составным частям СЭП через блоки согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5 с помощью НКС 14, ТБКС 8 и БКС 9 (см. фиг. 1). Имитаторы ИАБ (ИАБ-1, …, ИАБ-N) 13 хотя и относятся к источникам тепловыделения, однако из-за высокого коэффициента полезного действия не требуют термостатирования, что является их существенным преимуществом перед штатными АБ.
При использовании предлагаемого технического решения эксплуатация АБ при проведении НИ СЭП на ЗИ КА или на ТК в ЭО существенно упрощается, поскольку АБ переводятся в режим хранения. При этом возможен саморазряд их аккумуляторов, поэтому проведение заряда АБ от наземного источника питания (или имитатора БФ) после установки АБ на штатные термоплаты является обязательной операцией. В режиме хранения, как правило, не применяется термостатирование штатных АБ, тем более с использованием термоплат с жидким теплоносителем, следовательно, проблема защиты АБ от возможной коррозии ее элементов и локального перегрева не возникает.
Установка и использование вместо штатных АБ на время проведения НИ их электронных имитаторов позволяет сохранить ресурсные характеристики СЭП в целом, а блоки согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5, не содержащие в своем составе источников тепла, не требуют, как было отмечено выше, термостатирования. Следовательно, штатные термоплаты ТП (ТП-1, …, ТП-N) 6 можно использовать только для закрепления блоков согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5, в силу чего в процессе наземных испытаний СЭП не происходит неоправданного расхода ресурса СТР, поскольку термоплаты ТП (ТП-1, …, ТП-N) 6 штатно в это время не функционируют. В то же время применение блоков согласования имитаторов БСИ (БСИ-1, …, БСИ-N) 5 позволяет использовать штатную БКС по прямому назначению и проверить экспериментально правильность схемных решений СЭП в целом.
В процессе проведения наземных испытаний СЭП в составе КА возможны варианты, когда испытания выполняют в различной конфигурации СЭП, следовательно, в случае перехода от конфигурации СЭП с использованием штатных АБ на конфигурацию с использованием ИАБ и БСИ вместо АБ, то последовательность описанных выше операций повторяют. Подобный вариант возникает, например, после завершения НИ на ЗИ КА и перед началом НИ на ТК в ЭО, поскольку штатные АБ транспортируются в ЭО в составе КА.
Таким образом, применение предлагаемого способа эксплуатации аккумуляторных батарей позволяет сохранить ресурсные характеристики и повысить надежность эксплуатации различных типов АБ системы электропитания космических аппаратов на этапе проведения наземных испытаний СЭП на заводе-изготовителе КА или техническом комплексе в эксплуатирующей организации.

Claims (1)

  1. Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата, заключающийся в том, что заряд и разряд проводят с активным термостатированием и контролем температуры штатных аккумуляторных батарей (АБ) и хранят их в заряженном или разряженном состоянии без проведения активного термостатирования, отличающийся тем, что на посадочные места штатных АБ устанавливают по одному блоку согласования имитатора (БСИ) АБ, представляющему собой габаритный макет АБ, на корпусе каждого БСИ монтируют сопряженные между собой входные и повторяющие по количеству и типу соединители АБ выходные электрические соединители, причем выходные соединители всех БСИ подключают к соответствующим соединителям бортовой кабельной сети, а входные соединители БСИ соединяют с электрическими соединителями имитаторов АБ, размещенных на отдельно стоящем стенде, используя для этого технологическую кабельную сеть и наземную кабельную сеть, а после завершения наземных испытаний БСИ технологическую и наземную кабельные сети, имитаторы АБ демонтируют для последующей установки штатных АБ на термоплаты системы терморегулирования с образованием штатной конфигурации системы электропитания.
RU2017135635A 2017-10-05 2017-10-05 Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата RU2671600C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135635A RU2671600C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017135635A RU2671600C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2671600C1 true RU2671600C1 (ru) 2018-11-02

Family

ID=64103207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017135635A RU2671600C1 (ru) 2017-10-05 2017-10-05 Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2671600C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112098855A (zh) * 2020-09-09 2020-12-18 中国空间技术研究院 一种锂电池在轨模拟试验系统
CN112462290A (zh) * 2020-09-30 2021-03-09 上海空间电源研究所 一种电源系统地面模拟比对试验系统及方法
CN117706413A (zh) * 2024-02-02 2024-03-15 青岛元通电子有限公司 一种基于数据分析的标准电源模块运行自检系统

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3535683A (en) * 1969-11-07 1970-10-20 Nasa Electronic checkout system for space vehicles
EP0784800A2 (en) * 1994-10-05 1997-07-23 Intra Development A/S Motor vehicle battery circuit comprising monitoring of discharge and recharge current
RU2144889C1 (ru) * 1998-10-26 2000-01-27 Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" Космический аппарат
RU2164881C1 (ru) * 1999-12-15 2001-04-10 Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" Космический аппарат
RU2329572C1 (ru) * 2007-01-22 2008-07-20 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акадекмика М.Ф. Решетнева" Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи
WO2011001268A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Battery control system and vehicle
RU2559661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-08-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ электрических проверок космического аппарата

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3535683A (en) * 1969-11-07 1970-10-20 Nasa Electronic checkout system for space vehicles
EP0784800A2 (en) * 1994-10-05 1997-07-23 Intra Development A/S Motor vehicle battery circuit comprising monitoring of discharge and recharge current
RU2144889C1 (ru) * 1998-10-26 2000-01-27 Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" Космический аппарат
RU2164881C1 (ru) * 1999-12-15 2001-04-10 Государственный научно-производственный ракетно-космический центр "ЦСКБ-Прогресс" Космический аппарат
RU2329572C1 (ru) * 2007-01-22 2008-07-20 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Научно-производственное объединение прикладной механики им. акадекмика М.Ф. Решетнева" Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи
WO2011001268A1 (en) * 2009-07-01 2011-01-06 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Battery control system and vehicle
RU2559661C2 (ru) * 2013-07-08 2015-08-10 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ электрических проверок космического аппарата

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112098855A (zh) * 2020-09-09 2020-12-18 中国空间技术研究院 一种锂电池在轨模拟试验系统
CN112462290A (zh) * 2020-09-30 2021-03-09 上海空间电源研究所 一种电源系统地面模拟比对试验系统及方法
CN112462290B (zh) * 2020-09-30 2023-03-07 上海空间电源研究所 一种电源系统地面模拟比对试验系统及方法
CN117706413A (zh) * 2024-02-02 2024-03-15 青岛元通电子有限公司 一种基于数据分析的标准电源模块运行自检系统
CN117706413B (zh) * 2024-02-02 2024-04-19 青岛元通电子有限公司 一种基于数据分析的标准电源模块运行自检系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2671600C1 (ru) Способ наземной эксплуатации системы электропитания космического аппарата
Saha et al. Space microgrids for future manned lunar bases: A review
RU2459749C1 (ru) Способ изготовления космического аппарата
US9300139B2 (en) Method and apparatus for integrated electric power generation, storage and supply distributed and networked at the same time
Damiano et al. Batteries for aerospace: a brief review
US9537340B2 (en) Method for sending an electrical current between a battery and a device
RU2164881C1 (ru) Космический аппарат
MX2021001911A (es) Sistema de almacenamiento de energia de bateria.
RU2661187C1 (ru) Способ наземной эксплуатации аккумуляторных батарей системы электропитания космического аппарата
CN110371323B (zh) 适用于太阳同步晨昏轨道卫星锂离子蓄电池组的在轨管理方法
RU2684877C1 (ru) Унифицированная космическая платформа модульного принципа построения
RU2496690C1 (ru) Способ изготовления космического аппарата
RU2156211C1 (ru) Космический аппарат
RU2144889C1 (ru) Космический аппарат
Smart et al. Performance characteristics of Yardney lithium-ion cells for the Mars 2001 Lander application
US20180062217A1 (en) Power storage system
Erdör Türk et al. Integrated Process Control‐Power Management System Design and Flight Performance Tests for Fuel Cell Powered Mini‐Unmanned Aerial Vehicle
RU2637585C2 (ru) Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения
Aissa et al. Lithium-Ion Battery test bench development for Aerospace Applications
Barrera et al. Spacecraft Li-Ion Battery Power System State-of-Practice: A Critical Review
US20240219474A1 (en) Battery testing apparatus and device
RU2390477C1 (ru) Способ проведения ресурсных испытаний аккумуляторов космического назначения и устройство для его реализации
RU2478537C2 (ru) Способ изготовления космического аппарата
RU2339551C1 (ru) Батарейный модуль электропитания для космического аппарата
Park et al. Space qualification of small satellite Li-ion battery system for the secured reliability