RU2548661C2 - 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
RU2548661C2
RU2548661C2 RU2013131327/07A RU2013131327A RU2548661C2 RU 2548661 C2 RU2548661 C2 RU 2548661C2 RU 2013131327/07 A RU2013131327/07 A RU 2013131327/07A RU 2013131327 A RU2013131327 A RU 2013131327A RU 2548661 C2 RU2548661 C2 RU 2548661C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
load
voltage
power
power supply
primary
Prior art date
Application number
RU2013131327/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013131327A (ru
Inventor
Виктор Владимирович Коротких
Михаил Владленович Нестеришин
Сергей Иванович Опенько
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
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 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2013131327/07A priority Critical patent/RU2548661C2/ru
Publication of RU2013131327A publication Critical patent/RU2013131327A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2548661C2 publication Critical patent/RU2548661C2/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при создании автономных систем электропитания (СЭП) искусственных спутников Земли (ИСЗ). Техническим результатом изобретения является повышение функциональной надежности автономной системы электропитания ИСЗ. Для достижения технического результата предлагается способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающийся 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, 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, стабилизируемых индивидуально посредством «m» секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при создании автономных систем электропитания (СЭП) искусственных спутников Земли (ИСЗ).
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).
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 «Способ питания нагрузки постоянным током» - см. патент RU №2392718 от 17 ноября 2008 г., который выбран в качестве прототипа.
Известный способ заключается в питании нагрузки постоянным током от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающийся в стабилизации напряжения на нагрузке и согласовании работы первичного и вторичного источников электроэнергии, причем вначале стабилизируют напряжение на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания посредством параллельного стабилизированного преобразователя, содержащего 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, отличается тем, что первичный источник электроэнергии делят на постоянно включенную основную и коммутируемые дополнительные секции, при этом мощность основной секции первичного источника электроэнергии выбирают по мощности дежурной нагрузки исходя из соотношения:
P п и ( P д + Р з а р ) k д / η ˙
Figure 00000001
,
где Рпи - мощность основной секции первичного источника электроэнергии;
Рд - мощность дежурной нагрузки;
Рзар - мощность для заряда аккумуляторных батарей;
η ˙
Figure 00000002
- коэффициент полезного действия системы стабилизированных преобразователей;
kд - коэффициент, учитывающий деградацию мощности первичного источника электроэнергии в течение ресурса,
а дополнительные секции первичного источника электроэнергии с мощностью каждой секции, не превышающей мощность основной секции первичного источника электроэнергии, подключают при недостатке мощности основной секции, при этом мощность параллельного стабилизированного преобразователя рассчитывают исходя из мощности основной секции первичного источника электроэнергии.
Известный способ позволяет достичь высоких удельных энергетических характеристик автономной системы электропитания ИСЗ.
Однако вопросы обеспечения функциональной надежности известным способом не решаются. Так, отказ коммутаторов или автоматики коммутации дополнительных секций первичного источника электроэнергии приведет к потере суммарной мощности первичного источника электроэнергии или к перенапряжению на шинах нагрузки. И то и другое может вывести ИСЗ из строя.
Задачей заявляемого изобретения является повышение функциональной надежности автономной системы электропитания ИСЗ.
Поставленная задача достигается тем, что в способе питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающемся 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, 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, стабилизируемых индивидуально посредством «m» секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя, предусматривают дополнительный уровень стабилизации напряжения на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания, шунтовым стабилизированным преобразователем. Кроме того, мощность шунтового стабилизированного преобразователя рассчитывают исходя из мощности допустимого количества отказавших секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя.
Действительно, в случае отказа одного (любого) из «m» единичных силовых транзисторных ключей оставшиеся ключи распределят (в рамках максимальной мощности одной секции) между собой образовавшуюся нерегулируемую мощность соответствующей секции первичного источника ограниченной мощности. Однако это произойдет, если мощность одной секции первичного источника ограниченной мощности будет равна или меньше мощности текущей нагрузки на ИСЗ. В противном случае напряжение на нагрузке возрастет выше нормального значения, что может привести к отказам бортовой аппаратуры ИСЗ.
Для исключения этой аварийной ситуации предлагается предусмотреть дополнительный уровень стабилизации напряжения на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания шунтовым стабилизированным преобразователем. При этом мощность шунтового стабилизированного преобразователя рассчитывают исходя из допустимого количества отказавших секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя.
Суть предлагаемого способа поясняется на примере функциональной схемы автономной системы электропитания, изображенной на фиг.1.
Устройство 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. Аккумуляторная батарея 4 (в приведенном примере используется одна аккумуляторная батарея) подключена через зарядный преобразователь 5 и через разрядный преобразователь 6 к входу выходного фильтра 3, при этом вход разрядного преобразователя подключен к выходу выходного фильтра 3. Параллельный короткозамкнутый стабилизированный преобразователь 7 входом подключен к выходу выходного фильтра 3, а силовым транзисторным ключом, разделенным так же на «m» единичных силовых транзисторных ключей? 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 - число номиналов напряжения в автономной системе электропитания.
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 короткозамкнутый стабилизированный преобразователь 7 состоит из «m» единичных силовых транзисторных ключей К1, К2, …Кm, управляемых общей схемой управления 13.
Параллельный шунтовой стабилизированный преобразователь 17 состоит из регулирующего ключа 18, управляемого схемой управления 19, и балластного сопротивления 20.
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, 19 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.
Аккумуляторная батарея 4 работает преимущественно в режиме хранения и периодических подзарядов от солнечной батареи 1 через зарядный стабилизированный преобразователь 5. При прохождении теневых участков орбиты либо при нарушении ориентации нагрузка 2 питается от аккумуляторной батареи 4 через разрядный преобразователь 6.
Сериесные преобразователи 81, 82,….8n-1 постоянно работают в одном режиме от стабильного напряжения первой нагрузки 2.
В случае отказа одного (любого) из «m» единичных силовых транзисторных ключей К1, К2, …Кm оставшиеся ключи распределят между собой образовавшуюся нерегулируемую мощность соответствующей секции первичного источника ограниченной мощности (солнечной батареи) в пределах своей текущей недозагруженности. Если этого окажется недостаточно и напряжение на нагрузку 2 превысит номинальное значение, то в работу вступит параллельный шунтовой стабилизированный преобразователь 17, рассчитанный на сброс избыточной мощности заранее заданной величины (исходя из допустимого количества отказавших стабилизаторов в секциях первичного источника ограниченной мощности).
Таким образом, предлагаемый способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли позволяет повысить функциональную надежность автономной системы электропитания ИСЗ.

Claims (2)

1. Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли от первичного источника ограниченной мощности, например солнечной батареи, и вторичного источника электроэнергии, например аккумуляторной батареи, заключающийся 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, 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, стабилизируемых индивидуально посредством «m» секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя, отличающийся тем, что предусматривают дополнительный уровень стабилизации напряжения на нагрузке, имеющей максимальное выходное напряжение питания, шунтовым стабилизированным преобразователем.
2. Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли по п.1, отличающийся тем, что мощность шунтового стабилизированного преобразователя рассчитывают исходя из мощности допустимого количества отказавших секций параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя.
RU2013131327/07A 2013-07-08 2013-07-08 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли RU2548661C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131327/07A RU2548661C2 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131327/07A RU2548661C2 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013131327A RU2013131327A (ru) 2015-01-20
RU2548661C2 true RU2548661C2 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53280520

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131327/07A RU2548661C2 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2548661C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101831C1 (ru) * 1995-11-27 1998-01-10 Государственное научно-производственное предприятие "Полюс" Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи
RU2199808C2 (ru) * 2000-06-09 2003-02-27 Федеральный научно-производственный центр закрытое акционерное общество "Научно-производственный концерн (объединение) "ЭНЕРГИЯ" Устройство для регулирования избыточной мощности солнечной батареи
RU2392718C1 (ru) * 2008-11-17 2010-06-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2479910C1 (ru) * 2011-10-14 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101831C1 (ru) * 1995-11-27 1998-01-10 Государственное научно-производственное предприятие "Полюс" Система электропитания с экстремальным регулированием мощности фотоэлектрической батареи
RU2199808C2 (ru) * 2000-06-09 2003-02-27 Федеральный научно-производственный центр закрытое акционерное общество "Научно-производственный концерн (объединение) "ЭНЕРГИЯ" Устройство для регулирования избыточной мощности солнечной батареи
RU2392718C1 (ru) * 2008-11-17 2010-06-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2479910C1 (ru) * 2011-10-14 2013-04-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук Автономная система электроснабжения на основе солнечной фотоэлектрической установки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013131327A (ru) 2015-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8400794B2 (en) Power system
NZ732362A (en) Electric vehicle power distribution system
US10447045B2 (en) Power control device, power control method, and power control system
EP3163712B1 (en) Uninterruptible power-supply system
US10186861B2 (en) Energy storage device comprising a DC voltage supply circuit and method for providing a DC voltage from an energy storage device
CN105337335B (zh) 针对多个电池匹配放电结束的系统和方法
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
US20170093157A1 (en) Energy storage system with dual-active-bridge converter
ES2861584T3 (es) Sistema de distribución de energía para red de corriente continua
RU2548664C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
Vázquez et al. A different three-port DC/DC converter for standalone PV system
US20090278408A1 (en) Integrated dc power system with one or more fuel cells
RU2560720C1 (ru) Система электропитания космического аппарата с экстремальным регулированием мощности солнечной батареи
US9948172B2 (en) Power converter for eliminating ripples
RU2392718C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
US9876368B2 (en) Alternating current linked power converting apparatus
RU2476972C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2535662C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономный системе электропитания искусственного спутника земли
RU159208U1 (ru) Комплекс для наземных испытаний систем электропитания космических аппаратов
RU2548661C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
CN210007623U (zh) 功率变换系统
RU2258292C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током
US9653917B2 (en) Energy management system
RU2647128C2 (ru) Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи

Legal Events

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

Effective date: 20200709