RU2576795C2 - Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата - Google Patents

Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2576795C2
RU2576795C2 RU2014120311/02A RU2014120311A RU2576795C2 RU 2576795 C2 RU2576795 C2 RU 2576795C2 RU 2014120311/02 A RU2014120311/02 A RU 2014120311/02A RU 2014120311 A RU2014120311 A RU 2014120311A RU 2576795 C2 RU2576795 C2 RU 2576795C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
batteries
voltage
power supply
charge
Prior art date
Application number
RU2014120311/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014120311A (ru
Inventor
Дмитрий Сергеевич Карплюк
Михаил Юрьевич Сахнов
Original Assignee
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 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" filed Critical Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва"
Priority to RU2014120311/02A priority Critical patent/RU2576795C2/ru
Publication of RU2014120311A publication Critical patent/RU2014120311A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2576795C2 publication Critical patent/RU2576795C2/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

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 аккумуляторной батареи. Способ электропитания заключается в том, что в случае пониженной температуры аккумуляторной батареи зарядный ток первоначально направляют на обогрев аккумуляторной батареи и только после того как температура аккумуляторной батареи достигнет значения выше минимального будет осуществляться заряд аккумуляторной батареи номинальным током заряда. В процессе заряда аккумуляторных батарей, уровень заряженности контролируют по их напряжению, либо напряжению аккумуляторов каждой аккумуляторной батареи, причем зарядный ток перенаправляют или на обогреватели, или на заряд аккумуляторов в зависимости от температуры аккумуляторной батареи. Термисторы, входящие в состав автономной системы электроснабжения космического аппарата, определяют температуру аккумуляторной батареи и сравнивают полученное значение с заданными значениями. 1 ил.

Description

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.
Известен способ управления автономной системой электроснабжения (патент РФ №2059988, H02J 7/35), содержащей солнечную батарею, стабилизатор напряжения, включенный между солнечной батареей и нагрузкой, n аккумуляторных батарей (n≥1) и по n (по числу аккумуляторных батарей) зарядных и разрядных устройств, а также для каждой аккумуляторной батареи - устройства контроля степени заряженности.
В известной системе электроснабжения осуществляется непрерывное управление стабилизатором напряжения, зарядными и разрядными устройствами в зависимости от входного (напряжение солнечной батареи) и выходного напряжений системы электроснабжения. При этом зарядные устройства обеспечивают заряд аккумуляторных батарей, а стабилизатор напряжения и разрядное устройство обеспечивают питание потребителей. Цепи непрерывного управления (обратной связи) зарядного устройства подключены к шине солнечной батареи и шине нагрузки, а цепи непрерывного управления стабилизатора напряжения и разрядного устройства подключены к шине нагрузки. В зависимости от степени заряженности или разряженности аккумуляторных батарей производится запрет или разрешение работы зарядного устройства и разрядного устройства.
Такое управление обеспечивает длительную автономную работу системы электроснабжения. Однако оно не обеспечивает сохранение работоспособности системы электроснабжения при нештатных или аварийных ситуациях на космическом аппарате. В случае нештатного, незапланированного нарушения ориентации солнечных батарей космического аппарата на Солнце происходит нарушение энергобаланса в системе электроснабжения. Если потеря ориентации будет достаточно длительной, может произойти полный разряд всех аккумуляторных батарей. Питание бортовых потребителей после этого прекратится. В случае применения литий-ионных аккумуляторных батарей, полный их разряд приведет к необратимому отказу аккумуляторов. Кроме того, при применении литий-ионных аккумуляторных батарей, ограничение заряда которых проводится по напряжению батареи (аккумуляторов), заряд аккумуляторных батарей может оказаться невозможным из-за повышенного внутреннего сопротивления аккумуляторов по причине их пониженной температуры в данной ситуации. На практике (в такой ситуации) имело место отключение заряда аккумуляторных батарей сразу после его включения, так как зарядное напряжение оказалось выше его предельного уровня, хотя напряжение разомкнутой цепи АБ было достаточно низким. При этом в рабочем диапазоне температур напряжение разомкнутой цепи не отличается существенно от зарядного напряжения.
Известен способ управления автономной системой электроснабжения (заявка №2010141492 от 08.10.2010 г., положительное решение от 18.06.2012 г. патент 2470440), содержащей солнечную батарею и N аккумуляторных батарей, каждая из которых состоит из n последовательно соединенных аккумуляторов, где N≥1, стабилизатор напряжения, включенный между солнечной батареей и нагрузкой и N зарядных и разрядных устройств, заключающийся в управлении стабилизатором напряжения и зарядно-разрядными устройствами в зависимости от входного и выходного напряжений системы электроснабжения, степени заряженности и разряженности аккумуляторных батарей, запрете на работу соответствующего зарядного устройства при достижении предельного уровня заряженности данной аккумуляторной батареи, снятии этого запрета при достижении определенного уровня разряженности данной аккумуляторной батареи, запрете на работу соответствующего разрядного устройства при достижении предельного уровня разряженности данной аккумуляторной батареи, снятии этого запрета при достижении определенного уровня заряженности данной аккумуляторной батареи, запрете на работу всех разрядных устройств, когда мощности оставшихся в работе разрядных устройств недостаточно для питания нагрузки, отличающийся тем, что при использовании в качестве аккумуляторных батарей - литий-ионных аккумуляторных батарей, в процессе разряда уровень заряженности контролируют по их напряжению, либо напряжению аккумуляторов каждой аккумуляторной батареи, кроме того, нагрузка разделена на дежурную и сеансную составляющие, при этом в случае потери ориентации солнечных батарей на Солнце, аварийном разряде аккумуляторных батарей и отключении части разрядных устройств, когда мощности оставшихся в работе разрядных устройств недостаточно для питания нагрузки, вначале формируют сигнал на отключение сеансной нагрузки, после чего запрещают работу всех разрядных устройств, дополнительно блокируют потребление по нерегулируемым цепям разряда аккумуляторных батарей, а после восстановления ориентации солнечных батарей на Солнце и заряда аккумуляторных батарей до заданного значения напряжения, снимают запрет на работу разрядных устройств и блокировку по нерегулируемым цепям разряда аккумуляторных батарей.
Этот способ принят за прототип.
Известный способ решает задачу предотвращения выхода из строя аккумуляторов литий-ионной аккумуляторной батареи, восстановления нормального функционирования системы электроснабжения после нештатной или аварийной ситуации. Однако он не решает задачу обеспечения заряда литий-ионной аккумуляторной батареи в случае возникновения нештатной пониженной температуры аккумуляторов аккумуляторной батареи. Это снижает надежность эксплуатации аккумуляторных батарей в составе системы электроснабжения космического аппарата.
Действительно, литий-ионные аккумуляторные батареи имеют очень низкое внутреннее сопротивление в рабочем диапазоне температур. Однако, при снижении температуры аккумуляторов до уровня, близкого к температуре замерзания электролита, их внутреннее сопротивление существенно повышается, что может привести к тому, что при включении заряда и появлении зарядного тока напряжение аккумуляторной батареи (аккумуляторов) превысит предельный уровень и заряд отключится. Для обеспечения заряда аккумуляторной батареи необходимо повысить температуру до рабочего диапазона. После этого аккумуляторную батарею можно заряжать номинальным током заряда.
Задачей заявляемого изобретения является повышение надежности эксплуатации аккумуляторной батареи в составе системы электроснабжения космического аппарата.
Поставленная задача решается тем, что в способе управления автономной системой электроснабжения космического аппарата, содержащей солнечную батарею и n аккумуляторных батарей, где n≥1, стабилизатор напряжения, включенный между солнечной батареей и нагрузкой и n зарядных и разрядных устройств, включающий управление стабилизатором напряжения, зарядными и разрядными устройствами в зависимости от входного и выходного напряжения системы электроснабжения и напряжения аккумуляторных батарей. При этом осуществляют запрет на работу зарядного и разрядного устройств при достижении предельного уровня соответственно зарядного и разрядного напряжений аккумуляторной батареи или ее аккумуляторов, снятие этого запрета при достижении определенного уровня их напряжений. В процессе заряда аккумуляторных батарей, уровень заряженности контролируют по их напряжению или напряжению аккумуляторов каждой аккумуляторной батареи, причем зарядный ток перенаправляют на обогреватели аккумуляторных батарей или на заряд аккумуляторов в зависимости от температуры аккумуляторной батареи.
Осуществляется это с помощью термисторов, которые определяют температуру аккумуляторной батареи и сравнивают полученное значение с заданными значениями (максимальным и минимальным). В таком случае заряд аккумуляторной батареи будет осуществляться следующим образом:
- если значение температуры ниже минимального заданного значения, то с помощью реализованной схемы управления зарядный ток будет направлен на обогрев аккумуляторной батареи, при этом заряд не будет осуществляться, а излишки зарядного тока будут сбрасываться на балластное сопротивление;
- если значение температуры выше минимального, но меньше максимального, то с помощью реализованной схемы управления включится заряд аккумуляторов аккумуляторной батареи, при этом будет продолжаться обогрев аккумуляторов до того момента пока значение температуры аккумуляторной батареи не достигнет предельного значения;
- если значение температуры аккумуляторной батареи достигнет максимального значения, то с помощью схемы управления обогрев прекратится, при этом заряд аккумуляторов аккумуляторной батареи продолжится до достижения максимального значения.
На фиг. 1 приведена функциональная схема автономной системы электроснабжения космического аппарата для реализации заявляемого способа.
Автономная система электроснабжения космического аппарата содержит солнечную батарею 1, подключенную к нагрузке 2 через стабилизатор напряжения 3, аккумуляторные батареи 41-4n, подключенные через зарядные устройства 51-5n к солнечной батарее 1, а через разрядные устройства 61-6n к входу выходного фильтра стабилизатора напряжения 3.
При этом нагрузка 2 в своем составе содержит бортовую ЭВМ, систему телеметрии и командно-измерительную радиолинию.
Параллельно аккумуляторным батареям 41-4n подключены устройства контроля аккумуляторных батарей 71-7n, связанные входом с аккумуляторными батареями 41-4n для контроля напряжения аккумуляторов, а выходом - с нагрузкой 2.
В цепи заряда-разряда аккумуляторных батарей установлены измерительные шунты 81-8n.
Зарядные устройства 51-5n состоят из регулирующего ключа 9, управляемого схемой управления 10, вольтодобавочного узла, выполненного на трансформаторе 5-3, транзисторах 5-1 и 5-2 и выпрямителя на диодах 5-4 и 5-5.
Разрядные устройства 61-6n состоят из регулирующего ключа 11, управляемого схемой управления 12.
Стабилизатор напряжения 3 состоит из регулирующего ключа 13, управляемого схемой управления 14, входного фильтра - конденсатор 15 и выходного фильтра на диоде 17, дросселе 18 и конденсаторе 16.
Схемы управления: 10 зарядных устройств 51-5n, 12 - разрядных устройств 61-6n, 14 - стабилизатора напряжения 3 выполнены в виде широтно-импульсных модуляторов, входом подключенных к шинам стабилизируемого напряжения. Схемы управления 10 зарядных устройств 51-5n дополнительно связаны с измерительными шунтами 81-8n и нагрузкой 2. Схема управления 19 выполнена на термисторах.
Устройство работает следующим образом. В процессе эксплуатации аккумуляторные батареи 41-4n работают в основном в режиме хранения и периодических дозарядов от солнечной батареи 1 через зарядные устройства 51-5n. Такой режим работы позволяет содержать их в постоянной готовности на случай аварийных ситуаций (потеря ориентации космического аппарата на Солнце) или на прохождение штатных теневых участков орбиты. Кроме того, с помощью термисторной схемы управления 191-19n осуществляется управления с ключами 201-20n и 211-21n, с помощью которых перенаправляется зарядный ток либо на обогрев с помощью обогревателей 221-22n, либо на заряд аккумуляторов 231-23n.
Питание нагрузки 2 осуществляется при этом от солнечной батареи 1 через стабилизатор напряжения 3.
При прохождении теневых участков орбиты, либо при нарушении ориентации космического аппарата нагрузка 2 питается от аккумуляторных батарей 41-4n через разрядные устройства 61-6n.
Устройства контроля аккумуляторных батарей 71-7n контролируют напряжение аккумуляторов аккумуляторных батарей 41-4n и передают информацию об их состоянии в нагрузку 2. Напряжение аккумуляторной батареи в целом может быть вычислено путем суммирования напряжения аккумуляторов.
В процессе эксплуатации космического аппарата по результатам программного анализа информации о состоянии аккумуляторных батарей (в основном - напряжение аккумуляторов и аккумуляторных батарей в целом и токах заряда или разряда), по заранее заложенной в бортовом электронно-вычислительном комплексе программе проводится включение и отключение заряда аккумуляторной батареи. При этом в случае если температура аккумуляторной батареи ниже рабочей, то по предложенному выше методу осуществляется перенаправление тока заряда на обогрев и заряд аккумуляторов аккумуляторной батареи.
Таким образом, заявляемый способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата обеспечивает надежную эксплуатацию аккумуляторных батарей в составе системы электроснабжения космического аппарата при возникновении нештатных ситуаций, связанных со снижением температуры аккумуляторных батарей ниже рабочего диапазона, что повышает надежность эксплуатации аккумуляторных батарей в составе системы электроснабжения космического аппарата.

Claims (1)

  1. Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата, содержащей солнечную батарею и n аккумуляторных батарей, где n≥1, стабилизатор напряжения, включенный между солнечной батареей и нагрузкой, и n зарядных и разрядных устройств, включающий управление стабилизатором напряжения, зарядными и разрядными устройствами в зависимости от входного и выходного напряжений системы электроснабжения и напряжения аккумуляторных батарей, при этом осуществляют запрет на работу зарядного и разрядного устройств при достижении предельного уровня соответственно зарядного и разрядного напряжений аккумуляторной батареи или ее аккумуляторов, снятие этого запрета при достижении определенного уровня их напряжений, отличающийся тем, что в процессе заряда аккумуляторных батарей уровень заряженности контролируют по их напряжению или напряжению аккумуляторов каждой аккумуляторной батареи, причем зарядный ток перенаправляют на обогреватели аккумуляторных батарей или на заряд аккумуляторов в зависимости от температуры аккумуляторной батареи.
RU2014120311/02A 2014-05-20 2014-05-20 Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата RU2576795C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120311/02A RU2576795C2 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120311/02A RU2576795C2 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014120311A RU2014120311A (ru) 2015-11-27
RU2576795C2 true RU2576795C2 (ru) 2016-03-10

Family

ID=54753341

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120311/02A RU2576795C2 (ru) 2014-05-20 2014-05-20 Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2576795C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1133213A (en) * 1964-10-07 1968-11-13 Interelectric Ag Electrical power pack
FR2592242B1 (fr) * 1985-12-23 1988-03-25 Matra Dispositif de regulation de puissance a commutation sequentielle et installation en comportant application.
RU2059988C1 (ru) * 1991-07-12 1996-05-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Автономная система электропитания искусственного спутника земли
RU2168828C1 (ru) * 1999-11-17 2001-06-10 ФГУП Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления автономной системой электроснабжения
RU2470440C2 (ru) * 2010-10-08 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1133213A (en) * 1964-10-07 1968-11-13 Interelectric Ag Electrical power pack
FR2592242B1 (fr) * 1985-12-23 1988-03-25 Matra Dispositif de regulation de puissance a commutation sequentielle et installation en comportant application.
RU2059988C1 (ru) * 1991-07-12 1996-05-10 Научно-производственное объединение прикладной механики Автономная система электропитания искусственного спутника земли
RU2168828C1 (ru) * 1999-11-17 2001-06-10 ФГУП Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления автономной системой электроснабжения
RU2470440C2 (ru) * 2010-10-08 2012-12-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014120311A (ru) 2015-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2870671B1 (en) Battery electronics and control system
US8638065B2 (en) Battery pack and battery pack system
RU2521538C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
JP5587421B2 (ja) 電源システム
US10454286B2 (en) Conversion circuit device for uninterruptible power supply (UPS) systems
JP5916429B2 (ja) 組電池制御システムおよび組電池制御方法
KR102164439B1 (ko) 슈퍼캐패시트 모듈과 배터리가 결합된 융복합전지의 밸런싱 장치
RU2411618C1 (ru) Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
JP2013162597A (ja) 組電池放電制御システムおよび組電池放電制御方法
US20170310126A1 (en) Voltage regulation for battery strings
RU2535301C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
KR20150033882A (ko) 리튬 이온 배터리를 이용한 무정전 전원 장치의 제어 시스템 및 그 제어 방법
RU2541512C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
RU2470440C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
JP2013146159A (ja) 組電池の充電制御システムおよび充電制御方法
RU2567930C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания космического аппарата
RU2576795C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
RU2314602C1 (ru) Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи
RU2614514C2 (ru) Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи из "n" последовательно соединенных аккумуляторов
US10826320B2 (en) Solar power system
RU2647128C2 (ru) Способ заряда литий-ионной аккумуляторной батареи
JP2013146160A (ja) 組電池の充電制御システムおよび充電制御方法
RU2634473C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
RU2577632C1 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
RU2574922C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата