×
26.08.2017
217.015.ddfd

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002624885
Дата охранного документа
07.07.2017
Аннотация: Изобретение относится к электроснабжению космических аппаратов (КА) с помощью солнечных батарей (СБ). Способ включает разворот панели СБ в рабочее положение, измерение напряжения (U) и тока (I) от СБ в моменты, когда излучение от Земли поступает на нерабочую сторону панели СБ, и определение выходной мощности СБ. При этом разворачивают КА и СБ до достижения минимальной освещенности рабочей поверхности СБ отраженным от поверхности КА солнечным излучением при А < ε, где А – угол между вектором нормали к рабочей поверхности СБ и вектором направления на Солнце; ε - угол полураствора так называемой зоны чувствительности этой рабочей поверхности. В дальнейшем измеряют значения U, I и А, определяя максимальную выходную мощность СБ как UI/cos(А). Технический результат состоит в снижении влияния отраженного от поверхности КА излучения на измеряемую выходную мощность СБ. 1 ил.

Изобретение относится к области космической техники, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА), и может быть использовано при эксплуатации солнечных батарей (СБ) СЭС КА.

Основной электрической характеристикой СБ является выходная мощность СБ (эта мощность отличается от текущей действительной выходной мощности, зависящей от нагрузки и влияния окружающей среды). На стадии проектирования и изготовления СБ осуществляется теоретический расчет выходных параметров СБ, который может быть основан на методе перемещений вольт-амперной характеристики, учитывающем различные влияния окружающей среды и параметров нагрузки на характеристики СБ (Система электроснабжения КА. Техническое описание. 300ГК.20Ю. 0000-АТО. РКК «Энергия», 1998; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва. Энергоатомиздат. 1983. Стр. 49, 54).

Недостаток указанного способа определения выходной мощности СБ заключается в том, что используемые в расчетах модели факторов космического полета имеют ограниченную точность, что не позволяет получить достоверные данные о реальных характеристиках СБ в полете, учитывающих процесс «деградации» СБ.

Для контроля фактических характеристик СБ в полете проводятся специальные полетные операции - сеансы оценки эффективности СБ, в которых осуществляется измерение фактической максимальной выходной мощности СБ - выходной мощности СБ под воздействием солнечного излучения, поступающего перпендикулярно рабочей поверхности СБ (против нормали к рабочей поверхности СБ), при этом текущая эффективность СБ оценивается как отношение измеренной фактической максимальной выходной мощности СБ к ее номинальному значению - проектному или некоторому исходному значению (например, на момент начала функционирования КА).

Наиболее близким из аналогов, принятым за прототип, является способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата (Патент РФ №2353555 по заявке №2006131395/11, приоритет от 31.08.2006), согласно которому разворачивают панели СБ в рабочее положение, соответствующее совмещению нормали к их освещенной рабочей поверхности с направлением на Солнце, измеряют угол между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА, на витках, на которых значение угла, равное 180° за вычетом суммы угла полураствора видимого с КА диска Земли и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ, превышает измеренный выше угол, измеряют угол возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли, измеряют значения напряжения и тока от СБ и максимальную выходную мощность двусторонних СБ и СБ, имеющих положительную выходную мощность их тыльной поверхности, определяют как произведение значений напряжения и тока от СБ, измеренных в моменты, в которые отраженное от Земли излучение поступает на панели СБ с их торцевой стороны, определяемые из условия равенства значений угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли и угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности панелей СБ, а максимальную выходную мощность односторонних СБ определяют как произведение значений напряжения и тока от СБ, измеренных в моменты, в которые отраженное от Земли излучение поступает на панели СБ с их торцевой или тыльной сторон, определяемые из условия равенства или превышения значением угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ.

Способ-прототип минимизирует влияние отраженного от Земли излучения в определение выходной мощности СБ и в последующее решение задачи оценки эффективности СБ.

Способ-прототип имеет существенный недостаток - он не позволяет учитывать влияние отраженного от поверхности КА солнечного излучения при решении задачи оценки эффективности СБ. Действительно, солнечное излучение отражается от поверхности КА и отраженное от поверхности КА излучение воспринимается СБ для генерации тока, что вносит неопределенность в определение выходной мощности СБ и последующее решение задачи оценки эффективности СБ. Неопределенность при этом заключается в наличии возможности непрогнозируемого и не подлежащего учету завышения получаемых значений выходной мощности СБ и оценок эффективности СБ.

Задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является увеличение точности определения максимальной выходной мощности СБ.

Технический результат, достигаемый при осуществлении настоящего изобретения, заключается в учете негативного влияния отраженного от поверхности КА солнечного излучения при определении максимальной выходной мощности СБ.

Технический результат достигается тем, что в способе определения максимальной выходной мощности солнечных батарей КА, включающем разворот панелей солнечных батарей в рабочее положение, в котором рабочая поверхность солнечных батарей освещена Солнцем, измерение напряжения и тока от солнечных батарей в моменты, когда уходящее от Земли излучение поступает на панель солнечных батарей с их нерабочей стороны, и определение выходной мощности солнечных батарей по измеренным значениям напряжения и тока, дополнительно разворачивают КА относительно инерциального пространства и солнечной батареи относительно КА до достижения минимальной освещенности рабочей поверхности солнечной батареи отраженным от поверхности КА солнечным излучением при ∠S, N<ε, где

N - вектор нормали к рабочей поверхности солнечной батареи;

S - вектор направления на Солнце;

ε - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности панели солнечной батареи,

после чего измеряют значения напряжения U и тока I от солнечной батареи и угол А между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности солнечной батареи и максимальную выходную мощность солнечной батареи определяют по соотношению.

Описанную последовательность операций выполняют для каждой солнечной батареи КА, для которой решается задача определения максимальной выходной мощности СБ с последующей оценкой эффективности СБ.

Суть предлагаемого изобретения поясняется на фиг. 1, на которой представлен пример возможных схем ориентации СБ относительно направления на Солнце и КА и введены обозначения:

S - вектор направления на Солнце;

N- вектор нормали к рабочей поверхности СБ;

А - угол между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ;

Р - вектора нормалей к поверхности КА;

i - i-ая цепочка фотоэлементов рабочей поверхности СБ;

j - j-ая площадка разбиения поверхности КА;

L - вектор направления от i-ой цепочки фотоэлементов рабочей поверхности СБ на j-ую площадку разбиения поверхности КА;

М - вектор идеального (зеркального) отражения солнечного излучения от освещенной Солнцем j-ой площадки разбиения поверхности КА.

В предлагаемом техническом решении при определении выходной мощности СБ одновременно устраняется (минимизируется) влияние на ее величину солнечного излучения, отраженного как от Земли, так и от поверхности КА.

Влияние уходящего (отраженного) от Земли излучения устраняется за счет определения выходной мощности СБ в моменты, когда уходящее от Земли излучение поступает на панель СБ с ее нерабочей стороны (с торцевой и/или тыльной сторон СБ в зависимости от возможности выработки электроэнергии от освещения тыльной поверхности СБ). Например, как описано в способе-прототипе, данные моменты могут определяться из условий равенства и/или превышения значением угла возвышения направления на Солнце над видимым с КА горизонтом Земли значения угла полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности СБ - в зависимости от рассмотренных в прототипе классов СБ, различающихся возможностью выработки электроэнергии от освещения тыльной поверхности СБ.

Влияние отраженного от поверхности КА солнечного излучения устраняется за счет выполнения разворотов КА относительно инерциального пространства и СБ относительно КА до достижения минимальной освещенности рабочей поверхности СБ отраженным от поверхности КА солнечным излучением при условии

где N - вектор нормали к рабочей поверхности СБ;

S - вектор направления на Солнце;

ε - угол полураствора зоны чувствительности рабочей поверхности панели СБ.

Условие (1) соответствует требованию необходимого уровня освещенности рабочей поверхности панели СБ.

Достижение минимальной освещенности рабочей поверхности солнечной батареи отраженным от поверхности космического аппарата солнечным излучением определяется, например, соотношением

где Lij - вектор направления от i-ой цепочки фотоэлементов рабочей поверхности СБ на j-ую площадку разбиения поверхности КА;

Vij=-Lij - вектор направления от j-ой площадки разбиения поверхности КА на i-ую цепочку фотоэлементов рабочей поверхности СБ,

Pj - вектор нормали к j-ой площадке разбиения поверхности КА;

- вектор идеального (зеркального) отражения солнечного излучения от освещенной Солнцем j-ой площадки разбиения поверхности КА;

kdj, kmj, aj - коэффициенты диффузной и зеркальной компонент и коэффициент резкости бликов зеркальной компоненты отражения от j-ой площадки разбиения поверхности КА.

Выражениесоставляет модельное значение интенсивности поля отраженного излучения в направлении Vij от j-ой площадки разбиения поверхности КА на i-ую цепочку фотоэлементов рабочей поверхности СБ, полученную с учетом диффузной и зеркальной компонент отражения поверхности КА.

Освещенная поверхность КА соответствует углам между направлением на Солнце и нормалью к поверхности КА<90°: ∠S, Pj<90°, . Затененная поверхность КА соответствует углам между направлением на Солнце и нормалью к поверхности КА≥90°: ∠S, Pj≥90°, .

Соотношение (2) формализует минимизацию освещенности рабочей поверхности СБ отраженным от поверхности КА солнечным излучением с учетом угла падения отраженного от поверхности КА солнечного излучения на рабочую поверхность панели СБ и учетом зеркальной и диффузной составляющей отраженного от поверхности КА солнечного излучения.

После выполнения указанных разворотов КА и СБ выполняют измерения значений напряжения U и тока I от СБ и угла А между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ.

Поскольку текущий ток I от СБ определяется выражением (см. Грилихес В.А., Орлов П.П., Попов Л.Б. Солнечная энергия и космические полеты. Москва. Наука, 1984, стр. 109; Раушенбах Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. Москва, Энергоатомиздат, 1983, стр. 57)

где IMAX - максимальный ток, вырабатываемый при ориентации освещенной рабочей поверхности панелей солнечных батарей перпендикулярно солнечным лучам,

то и максимальную выходную мощность СБ - выходную мощность СБ, соответствующую воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, определяют по соотношению .

Например, при значениях угла между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ A=30° (cos(A)=0,866) и А=60° (cos(A)=0,5) значение выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, равно, соответственно, и .

Опишем технический эффект предлагаемого изобретения.

Предлагаемое техническое решение позволяет увеличить точность определения максимальной выходной мощности СБ за счет учета и минимизации влияния на ее величину отраженного от поверхности КА излучения при определении выходной мощности СБ и оценке их эффективности.

Технический результат достигается путем определения выходной мощности СБ в моменты времени, когда КА развернут относительно СБ и Солнца и СБ развернута относительно КА и Солнца в положение, при котором минимизируется использование отраженного от поверхности КА солнечного излучения для выработки электроэнергии. Этим минимизируется непрогнозируемое и неподлежащее учету увеличение текущих значений тока от СБ, получаемое за счет поступления на рабочую поверхность СБ отраженного от поверхности КА излучения, и, следовательно, увеличивается точность определения искомой максимальной выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, и получаемых на ее основе оценок текущей эффективности СБ.

Указанный технический эффект достигается за счет выполнения предложенных разворотов КА относительно инерциального пространства и СБ относительно КА в предложенную ориентацию, измерения в предложенной ориентации предложенных параметров и определения выходной мощности СБ, соответствующей воздействию солнечного излучения перпендикулярно рабочей поверхности СБ, по данным параметрам (напряжению, току, углу между направлением на Солнце и нормалью к рабочей поверхности СБ) по предложенному соотношению.

В настоящее время технически все готово для реализации предложенного способа. Промышленное исполнение существенных признаков, характеризующих изобретение, не является сложным и может быть выполнено с использованием существующих технических средств.


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 379.
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
10.04.2016
№216.015.3021

Устройство для мажоритарного выбора сигналов (3 варианта)

Изобретение относится к области построения высоконадежных резервированных устройств и систем. Технический результат заключается в повышении надежности за счет формирования сигналов неисправности каждого канала (блока с число-импульсным выходом) и интегрировании сигнала неисправности каждого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580791
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3034

Способ разгрузки силовых гироскопов космического аппарата с создаваемым магнитным моментом

Изобретение относится к управлению угловым движением космических аппаратов. Для разгрузки системы силовых гироскопов от накопленного кинетического момента используют токовые контуры фазированной антенной решетки (ФАР). По магнитным моментам этих контуров определяют суммарное значение магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580593
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.30ad

Устройство формирования сигналов управления (2 варианта)

Предлагаемая группа изобретений относится к области электронной техники и может быть использована в системах управления, где требуется высокая надежность выполнения заданного режима, например, в системах управления космическими аппаратами, в авиационной технике и в других системах. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580476
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.319b

Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части (2 варианта)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано при подготовке к старту ракеты космического назначения (РКН). Устройство обеспечения чистоты объектов космической головной части содержит побудитель расхода газового компонента, газовод, фильтр, рассекатель потока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580602
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3212

Спасательный модуль

Изобретение относится к спасательной технике. Спасательный модуль включает жесткий корпус с носовой и кормовой частями, внутренней камерой, закрепленный на жестком корпусе салон с такелажным устройством. Он снабжен раскладываемыми опорами для установки на сушу. Жесткий корпус выполнен в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580592
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 181-190 из 353.
20.11.2015
№216.013.8f86

Центробежное рабочее колесо

Изобретение может быть использовано в малорасходных насосах изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей (1) ведущий диск (2) с лопатками (3) и покрывной диск (4) с центральным входным отверстием (5). Диск (4) контактирует с торцовыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568358
Дата охранного документа: 20.11.2015
20.01.2016
№216.013.a3cd

Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении

Изобретение относится к «водородной» энергетике и может быть использовано на станциях заправки перспективного автотранспорта на топливных элементах. Способ эксплуатации электролизной системы, работающей при высоком давлении, включает процесс разложения воды электрическим током с раздельным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573575
Дата охранного документа: 20.01.2016
27.01.2016
№216.014.bdc2

Многослойная трансформируемая герметичная оболочка

Изобретение относится к трансформируемым космическим структурам. Многослойная трансформируемая герметичная оболочка (МТГО) включает ЭВТИ с защитой от атомарного кислорода, противометеороидную защиту в виде защитных противометеороидных экранов с межэкранными разделителями, армирующий слой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573684
Дата охранного документа: 27.01.2016
20.06.2016
№217.015.042a

Устройство для определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а именно к измерению электрических параметров двухполюсников. Устройство содержит первый блок задания схемы замещения, преобразователь ток-напряжение, масштабный усилитель, аналогово-цифровой преобразователь, блок управления измерением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587647
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.0500

Способ определения тензора инерции космического аппарата

Изобретение относится к определению массово-инерционных характеристик космических аппаратов (КА). Способ включает измерение острого угла между направлением на Солнце и плоскостью орбиты КА. При достижении этим углом максимального значения выставляют строительную ось КА, отвечающую максимальному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587663
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.2b0c

Способ тарировки датчика микроускорений в космическом полете

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при определении погрешности датчика микроускорений на космическом аппарате (КА). Технический результат - обеспечение тарировки датчика микроускорений в космическом полете. Способ тарировки датчика микроускорений в космическом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583882
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.05.2016
№216.015.2b0d

Способ определения параметров двухполюсника

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583879
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.07.2016
№216.015.2b21

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании энергетических и двигательных установок для решения двух задач: для доставки космических аппаратов (КА) на орбиту и последующего длительного энергообеспечения аппаратуры КА. Космическая двухрежимная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592071
Дата охранного документа: 20.07.2016
20.07.2016
№216.015.2b22

Космическая двухрежимная ядерно-энергетическая установка транспортно-энергетического модуля

Изобретение относится к космическим энергодвигательным установкам мегаваттного класса. Двухрежимная ядерно-энергетическая установка (ЯЭУ) транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) содержит термоэмиссионный реактор-преобразователь (ТРП). Активная зона набрана из электрогенерирующих сборок (ЭГС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592069
Дата охранного документа: 20.07.2016
10.07.2016
№216.015.2b23

Защитный экран космического аппарата от ударов техногенных частиц и метеороидов

Изобретение относится к защите космического аппарата от высокоскоростных частиц естественного или техногенного типа. Защитный экран выполнен из композиционного материала в виде эластичного полимерного связующего с внедренными в него частицами по крайней мере одного порошка тяжелого металла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591127
Дата охранного документа: 10.07.2016
+ добавить свой РИД