×
24.01.2019
219.016.b351

Результат интеллектуальной деятельности: Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к системе электропитания космического аппарата (КА). В способе питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания КА от первичного источника, например солнечной батареи (СБ), и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи (АБ), стабилизируют «n» номиналов напряжения нагрузки и согласовывают работу первичного и вторичного источников электроэнергии на первом уровне стабилизации напряжения. Число вторичных источников электроэнергии выбирают четным, а СБ - ориентированной и размещенной на двух крыльях, связанных с автоматикой КА через поворотные токосъемные устройства. Систему электропитания выполняют из двух независимых каналов с половиной АБ и одним крылом СБ в каждом канале. В КА, реализующем способ, СБ с поворотными токосъемными устройствами располагаются на «северной» и «южной» сторонах приборного блока в направлении, перпендикулярном плоскости геостационарной орбиты либо плоскости «Земля-Солнце-КА». Техническим результатом группы изобретений является повышение энергетических характеристик и надежности системы электропитания. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области космической техники и может быть использовано при проектировании космических аппаратов (КА).

Космический аппарат представляет собой (см. Космические аппараты. Под общей редакцией К.П. Феоктистова, М., Воениздат, 1993, [1]) техническое устройство, состоящее из целевой аппаратуры и обеспечивающих систем.

В качестве целевой аппаратуры используется преимущественно связная аппаратура. В число обеспечивающих систем входят: система электропитания (СЭП), система ориентации КА, бортовой комплекс управления, система терморегулирования и другие системы в зависимости от типа и назначения КА.

К числу систем современных КА, по сути определяющих срок активного существования КА, относится в первую очередь система электропитания.

Известны способы питания нагрузки постоянным током в автономных системах электропитания ИСЗ, описанные в монографии «Системы электропитания космических аппаратов, Новосибирск, ВО «Наука», 1994 г.» [2].

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).

Однако, такой подход (унифицированных модулей) применительно к космической технике неэффективен, так как неизбежно ведет к снижению удельных энергетических характеристик системы в целом.

Наиболее близким техническим решением является патент RU №2535662 «Способ питания нагрузки постоянным током», который выбран в качестве прототипа.

Известный способ заключается в питании нагрузки постоянным током с несколькими номиналами выходного напряжения от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающийся в стабилизации напряжения на нагрузках и согласовании работы первичного и вторичного источников электроэнергии, причем вначале стабилизируют напряжение на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания, посредством параллельного стабилизированного преобразователя, содержащего силовой транзисторный ключ и схему управления с широтно-импульсным модулятором, а стабилизацию напряжения остальных нагрузок проводят от шин питания первой нагрузки сериесными стабилизированными преобразователями, при этом согласование работы первичного и вторичного источников электроэнергии проводят только на первом уровне стабилизации напряжения, кроме того, первичный источник ограниченной мощности делят на «m» секций, отличающийся тем, что силовой транзисторный ключ параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя делят так же на «m» единичных силовых транзисторных ключей и каждую секцию первичного источника ограниченной мощности стабилизируют соответствующим силовым транзисторным ключом параллельного стабилизированного преобразователя, при этом управление силовыми транзисторными ключами проводят от общей схемы управления с широтно-импульсным модулятором. При этом количество секций первичного источника ограниченной мощности выбирают исходя из соотношения:

m≥Рпи/Рд, где

Рпи - мощность первичного источника ограниченной мощности;

Рд - мощность дежурной нагрузки искусственного спутника Земли.

Известный способ позволяет достичь высоких удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания ИСЗ, однако вопросы обеспечения функциональной надежности известным способом решаются недостаточно.

Известен КА (патент RU №2227108), содержащий устройства и приборы, установленные на обшивках сотовых панелей со встроенным жидкостным коллектором и имеющие входы и выходы, соединенные между собой трубопроводами.

Недостатком известного КА является то, что в нем решаются вопросы обеспечения температурного режима бортовых устройств и приборов КА, но не рассматриваются вопросы надежности его длительной эксплуатации по целевому назначению.

Наиболее близким по технической сущности заявляемому КА является КА, описанный в патенте RU №2164881, содержащий отсек с целевой аппаратурой, герметичный приборный отсек, агрегатный отсек с комплексной двигательной установкой, систему терморегулирования с гидравлическими контурами и приборами для отбора, подвода и сброса тепла, в том числе выполненными в виде термоплат со штатными и технологическими гидравлическими каналами, систему электропитания, состоящую из солнечной батареи, установленного в приборном отсеке комплекса автоматики и стабилизации напряжения, размещенных в агрегатном отсеке никель-водородных аккумуляторных батарей, установленных внутри каждой батареи датчиков давления, чувствительных к изменению текущей электрической емкости батарей, а также бортовой комплекс управления с бортовой вычислительной машиной, причем указанные датчики давления через устройства преобразования сигнала включены в канал обмена информацией между указанными комплексом автоматики и стабилизации напряжения и бортовой вычислительной машиной, которая снабжена программой, корректирующей режим работы аппарата в зависимости от глубины разряда аккумуляторных батарей и определяющей суммарную глубину разряда. Этот КА принят за прототип.

Недостатком известного КА является то, что в его конструкции не достаточно решены вопросы оптимальной компоновки для снижения электрических потерь и соответственного повышения удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания КА, а так же обеспечения функциональной надежности (живучести) при внезапных отказах связанных преимущественно с нерасчетными режимами эксплуатации.

Задачей заявляемого изобретения является повышение удельных энергетических характеристик и функциональной надежности автономной системы электропитания КА.

Поставленная задача решается тем, что в способе питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающегося в стабилизации «n» номиналов напряжения нагрузки и согласовании работы первичного и вторичного источников электроэнергии, причем вначале стабилизируют напряжение на нагрузке, имеющей максимальное входное напряжение питания посредством параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя, а стабилизацию напряжения остальных нагрузок проводят от шин питания первой нагрузки сериесными стабилизированными преобразователями, при этом согласование работы первичного и вторичного источников электроэнергии проводят только на первом уровне стабилизации напряжения, число вторичных источников электроэнергии выбирают четным, а солнечную батарею выбирают ориентированной и размещенной на двух крыльях, связанных с автоматикой космического аппарата через поворотные токосъемные устройства, при этом систему электропитания выполняют из двух независимых каналов с половиной аккумуляторных батарей и одним крылом солнечных батарей в каждом канале, а нагрузку распределяют между каналами системы электропитания исходя из компоновки космического аппарата. Кроме того, два независимых канала системы электропитания объединяют по общим шинам через корпус космического аппарата. Дополнительно, противоположные общим шинам полярности равнозначного выходного напряжения двух независимых каналов системы электропитания связывают электрическими шинами. При этом в космическом аппарате для реализации способа питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата, содержащего приборный блок, выполненный в форме прямоугольного параллелепипеда, устройства и приборы, установленные на внешних и внутренних сторонах приборного блока, в том числе система электропитания, состоящая из двух крыльев солнечной батареи, связанных с приборным блоком через поворотные токосъемные устройства, стабилизированного преобразователя напряжения, аккумуляторных батарей, устройств контроля аккумуляторных батарей, солнечные батареи с поворотными токосъемными устройствами располагаются на «северной» и «южной» сторонах приборного блока в направлении, перпендикулярном плоскости геостационарной орбиты, либо для других орбит - перпендикулярном плоскости «Земля-Солнце-космический аппарат», причем половина (от четного числа) аккумуляторных батарей, а также половина стабилизированного преобразователя напряжения, конструктивно разделенного на два независимых канала, также устанавливаются на «северной» и «южной» сторонах приборного блока.

Действительно, разделение системы электропитания на два независимых канала позволяет обеспечить более оптимальную компоновку КА для повышения удельных энергетических характеристик системы электропитания, и одновременно повышает функциональную надежность системы электропитания.

Суть предлагаемого способа можно пояснить на примере функциональной схемы автономной системы электропитания, представленной на фиг. 1.

Система электропитания состоит из двух независимых, функционально равнозначных каналов. Цифровые обозначения на каналах совпадают. Описание дано применительно к одному каналу и полностью распространяется на другой канал.

Каждый канал системы электропитания содержит солнечную батарею (первичный источник ограниченной мощности) 1, состоящую из секций 11, 12, …1m, подключенную к нагрузке 2 через диоды РД1, РД2, …РДm (в цепи каждой секции соответственно) и выходной фильтр 3. Аккумуляторные батареи 4/1 и 4/2 (в примере используются 2 аккумуляторные батареи в каждом канале), подключенные через зарядные преобразователи 5/1 и 5/2 и через разрядные преобразователи 6/1 и 6/2 к входу выходного фильтра 3, при этом входы разрядных преобразователей подключены к выходу выходного фильтра 3. Параллельный стабилизированный преобразователь 7 входом подключен к выходу выходного фильтра 3, а силовыми транзисторными ключами K1, К2,…Кm подключен к каждой соответствующей секции первичного источника ограниченной мощности.

Кроме того, к клеммам «+» и «-» нагрузки 2 подключено (n-1) сериесных преобразователей 81, 82,…8n-1 к выходу которых подключены нагрузки 21, 22,…2n-1, где n - количество используемых номиналов напряжения в автономной системе электропитания. В настоящее время на КА, как правило, используют два номинала выходного напряжения: повышенное (60-100 В) для целевой аппаратуры (сеансной нагрузки) и 27 В для питания обеспечивающих систем.

Зарядный преобразователь состоит из регулирующего ключа 9, управляемого схемой управления 10, вольтодобавочного узла, выполненного на трансформаторе Тр, транзисторах Т1 и Т2, выпрямителя на диодах D1 и D2.

Разрядный преобразователь 6 состоит из регулирующего ключа 11, управляемого схемой управления 12.

Параллельный стабилизированный преобразователь 7 состоит из «m» единичных силовых транзисторных ключей К1, К2, …Кm управляемых общей схемой управления 13.

Сериесные преобразователи 81, 82,…8n-1 состоят из регулирующих ключей 14, управляемых схемами управления 15 и выходных фильтров 16.

Схемы управления преобразователями 10, 12, 13, 15 выполнены в виде широтно-импульсных модуляторов, входом подключенных к шинам стабилизируемого напряжения.

Устройство работает следующим образом.

В процессе эксплуатации питание нагрузки 2 осуществляется от солнечной батареи 1, состоящей из секций 11, 12, …1m, «развязанных» диодами РД1, РД2, …РДm (в цепи каждой секции соответственно), через выходной фильтр 3. При этом все секции постоянно подключены к нагрузке 2 и не коммутируются. Стабилизация напряжения на нагрузке 2 осуществляется параллельным короткозамкнутым стабилизированным преобразователем 7.

Аккумуляторные батареи 4 работают преимущественно в режиме хранения и периодических подзарядов от солнечной батареи 1 через зарядный стабилизированные преобразователи 5. При прохождении теневых участков орбиты, либо при нарушении ориентации, нагрузка 2 питается от аккумуляторной батареи 4 через разрядные преобразователи 6.

Сериесные преобразователи 81, 82,…8n-1 постоянно работают в одном режиме от стабильного напряжения первой нагрузки 2.

Для защиты от воздействия статических разрядов при эксплуатации КА два независимых канала системы электропитания объединяют по общим шинам через корпус космического аппарата 18.

Для демпфирования возможного возникновения отличий по выходной мощности независимых каналов в процессе эксплуатации КА, а так же на случай неравномерной (по объективным причинам) загрузки каналов потребителями, противоположные общим шинам полярности равнозначного выходного напряжения двух независимых каналов системы электропитания, связывают электрическими шинами 17.

Разделение автономной системы электропитания на два независимых канала позволяет повысить функциональную надежность системы электропитания.

На рисунке фиг. 2 представлен схематично вид КА 21 стабилизированного по трем осям на круговой, например, геостационарной орбите 22 вокруг Земли 19.

При этом КА содержит три оси ориентации:

- ось X, касательная к орбите и имеющая такое же направление, что и вектор линейной скорости КА 19;

- ось Y, перпендикулярная плоскости орбиты 22 и ориентированная в направлении Север-Юг (С-Ю) Земли 19;

- ось Z, перпендикулярная осям X и Y и ориентированная на Землю 19. КА так же содержит солнечные батареи, имеющие два крыла 23/1 и 23/2, направленных соответственно к Северу и Югу по своим продольным осям, здесь совпадающим с осью Y и ориентируемых относительно корпуса вокруг оси вращения, приблизительно совпадающей с осью Y, под действием двух приводных двигателей (на рисунке не показано), управляемых раздельно. Эти приводные двигатели предназначены для удержания крыльев солнечных батарей в направлении на Солнце.

Как видно из рисунка, плоскости параллелепипеда (приборного блока КА) смежные с крыльями солнечных батарей (северная и южная стороны параллелепипеда), практически не подвергаются воздействию солнечного излучения, поэтому на них располагают (на рисунке не показано) «теплонапряженные» силовые элементы: по половине (от четного числа) аккумуляторных батарей, а также по половине стабилизированного преобразователя напряжения (конструктивно разделенного на два независимых канала). Одновременно такое расположение сокращает длины линий (кабелей) связи между солнечными и аккумуляторными батареями, а так же позволяет сократить линии связи до потребителей (нагрузки). Это позволит повысить удельные энергетические характеристики автономной системы электропитания КА.

Таким образом, предлагаемый способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации позволяют повысить удельные энергетические характеристики и функциональную надежность автономной системы электропитания КА.


Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации
Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации
Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата и космический аппарат для его реализации
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 193.
10.02.2016
№216.014.c2bb

Способ электропитания космического аппарата

Заявленное изобретение относится к способам питания космического аппарата. Для электропитания космического аппарата обеспечивают совместную работу солнечной батареи и литий-ионной аккумуляторной батареи на бортовую нагрузку, заряжают аккумуляторную батарею от солнечной батареи, измеряют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574475
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c419

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА) с тепловой нагрузкой от 13 до 18 кВт. СТР состоит из замкнутых жидкостных контуров и тепловых труб (ТТ), а также раскрываемых панелей радиатора (РПР). Каждый контур содержит сообщенные подконтуры модулей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574499
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c538

Способ компоновки полезной нагрузки и устройство для его реализации

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при компоновке полезной нагрузки (ПН) в космических аппаратах (КА). Устройство компоновки ПН содержит КА и выполнено в виде разделяемой силовой трубы изогридной сетчатой структуры с функцией силовой конструкции корпуса КА, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574103
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.ca66

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов (КА), преимущественно телекоммуникационных спутников. В жидкостном контуре СТР установлен двухступенчатый электронасосный агрегат (ЭНА) с последовательно расположенными рабочими колесами, вращающимися с частотой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577925
Дата охранного документа: 20.03.2016
10.03.2016
№216.014.ca77

Система разделения

Изобретение относится к космонавтике и может быть использовано для разделения силовых конструкций космических аппаратов. Система разделения (СР) содержит силовые узлы в виде двух силовых элементов, охватывающих шпангоуты разделяемых конструкций с обеспечением направления вектора нагрузки через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577157
Дата охранного документа: 10.03.2016
20.03.2016
№216.014.cafe

Система терморегулирования космического аппарата

Изобретение относится к системам терморегулирования (СТР) космических аппаратов, например телекоммуникационных спутников. СТР содержит жидкостный контур теплоносителя с электронасосным агрегатом (ЭНА) и компенсатором объема (КО). Жидкостная полость КО соединена с контуром вблизи входа в ЭНА, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577926
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.03.2016
№216.014.cc15

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение надежности процесса восстановления работоспособности СЭС после возникновения аварийных ситуаций. Предлагается способ управления автономной системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577632
Дата охранного документа: 20.03.2016
20.02.2016
№216.014.cf5d

Панель солнечной батареи

Изобретение относится к устройствам энергопитания космического аппарата, предназначенным для преобразования солнечной энергии в электрическую с максимальной эффективностью и удельной мощностью. Панель солнечной батареи содержит верхнюю и нижнюю обшивки и элементы, соединяющие их на требуемом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575182
Дата охранного документа: 20.02.2016
27.05.2016
№216.015.4411

Способ коррекции собственной температурной зависимости кремниевых фотоэлектрических преобразователей

Изобретение относится к способам коррекции собственной температурной зависимости кремниевых фотопреобразователей (ФЭП) и может быть использовано при тепловакуумных испытаниях (ТВИ) космического аппарата (КА) или его составных частей с использованием имитатора солнечного излучения. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585613
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.465e

Опорное устройство

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в качестве опорного устройства для космического аппарата при проведении его наземных испытаний. Опорное устройство содержит нижнее основание с регулируемыми по высоте винтовыми опорными узлами, устанавливаемое на него верхнее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586014
Дата охранного документа: 10.06.2016
Показаны записи 41-50 из 89.
10.11.2015
№216.013.8de3

Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к автономным системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА), использующим в качестве первичных источников энергии батареи солнечные (БС), а в качестве накопителей энергии - аккумуляторные батареи (АБ). Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567930
Дата охранного документа: 10.11.2015
27.11.2015
№216.013.9494

Способ электрических проверок космических аппаратов

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении космических аппаратов (КА). Способ электрических проверок космических аппаратов заключается в проведении включения и выключения КА, включая подключение или отключение бортовых источников...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002569655
Дата охранного документа: 27.11.2015
20.12.2015
№216.013.9baf

Способ изготовления космического аппарата

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при изготовлении космических аппаратов (КА). Изготавливают комплектующие, собирают КА с системой электропитания с солнечными, аккумуляторными батареями и стабилизированным преобразователем напряжения с общей шиной, проводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571480
Дата охранного документа: 20.12.2015
20.01.2016
№216.013.a21a

Способ проведения анализа долговечности радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при конструировании на компьютере сложных электротехнических изделий. Технический результат заключается в сокращении временных и вычислительных ресурсов, затрачиваемых на конструирование таких изделий, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573140
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.bfd2

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения космических аппаратов с использованием в качестве первичных источников энергии солнечных батарей, а в качестве накопителей энергии - аккумуляторных батарей. Технический результат - повышение надежности эксплуатации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576795
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c223

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение надежности эксплуатации при эффективном использовании аккумуляторных батарей. Способ заключается в контроле степени заряженности аккумуляторных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574922
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c249

Способ электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Технический результат - увеличение надежности. Система содержит солнечную батарею, подключенную своими плюсовой и минусовой шинами к стабилизатору напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574912
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2bb

Способ электропитания космического аппарата

Заявленное изобретение относится к способам питания космического аппарата. Для электропитания космического аппарата обеспечивают совместную работу солнечной батареи и литий-ионной аккумуляторной батареи на бортовую нагрузку, заряжают аккумуляторную батарею от солнечной батареи, измеряют и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574475
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.02.2016
№216.014.c2fb

Способ электропитания космического аппарата

Изобретение относится к области космической энергетики, конкретнее к бортовым системам электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Предлагается способ электропитания космического аппарата от солнечной батареи, подключенной своими плюсовой и минусовой шинами к стабилизатору напряжения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574911
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.03.2016
№216.014.cc15

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА). Технический результат - повышение надежности процесса восстановления работоспособности СЭС после возникновения аварийных ситуаций. Предлагается способ управления автономной системой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002577632
Дата охранного документа: 20.03.2016
+ добавить свой РИД