RU2730703C1 - Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата - Google Patents

Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата Download PDF

Info

Publication number
RU2730703C1
RU2730703C1 RU2019134911A RU2019134911A RU2730703C1 RU 2730703 C1 RU2730703 C1 RU 2730703C1 RU 2019134911 A RU2019134911 A RU 2019134911A RU 2019134911 A RU2019134911 A RU 2019134911A RU 2730703 C1 RU2730703 C1 RU 2730703C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
threshold
units
sensors
unit
Prior art date
Application number
RU2019134911A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Григорьевич Печенежский
Николай Васильевич Стадухин
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 RU2019134911A priority Critical patent/RU2730703C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730703C1 publication Critical patent/RU2730703C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • 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)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при эксплуатации литий-ионных (ЛИ) аккумуляторных батарей (АБ) преимущественно в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА). Способ включает зарядку-разрядку и хранение аккумуляторов в заряженном состоянии. На аккумуляторах установлены аналоговые датчики температуры в количестве не менее двух, а также локальные электрообогреватели (ЭО). В процессе эксплуатации определяют текущее значение температуры АБ, при этом если температура одного из датчиков достигла порога отключения, то происходит отключение ЭО и, в случае если температура одного из датчиков достигла порога включения, происходит включение ЭО. При этом в случае если температура одного датчика достигла порога отключения и одновременно другой датчик достиг порога включения, то приоритет делается на отключение ЭО. Кроме того, обеспечивается выравнивание температур между блоками одной электрически соединенной АБ с эффективным управлением ЭО. Заявляемое изобретение позволяет повысить эффективность использования литий-ионных аккумуляторных батарей. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при разработке и эксплуатации литий-ионных (ЛИ) аккумуляторных батарей (АБ) преимущественно в автономных системах электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА).
К числу систем современных КА, по сути определяющих срок активного существования КА, относится в первую очередь СЭП, у которой наиболее критичным звеном являются АБ.
Температура оказывает сильное влияние на емкость ЛИ АБ. ЛИ АБ имеют оптимальный диапазон рабочих температур, за пределами которого АБ теряет емкость. Данные потери могут быть временными, а могут быть и необратимыми. Даже в указанном производителем диапазоне рабочих температур АБ может испытывать ускоренную деградацию. Таким образом, диапазон температур оптимального срока службы АБ, как правило, еще уже, чем указанный производителем в спецификации. (см. L.Lam. A Practical Circuit-based Model for State of Health Estimation of Li-ion Battery Cells in Electric Vehicles. University of Technology Delft, Nederland: Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Department of Electrical Sustainable Energy, 23.08.2011. 174 с [1]).
Поэтому для обеспечения длительного срока службы (ресурса) АБ очень важно обеспечивать, в процессе их эксплуатации, комфортные температурные режимы, при этом особенно важно поддерживать температуру в сравнительно узком диапазоне. Оптимальный диапазон рабочих температур для ЛИ АБ, предназначенных для установки на связных КА и характеризующихся сравнительно высокими токами заряда и разряда, составляет (5-20)°С (см. [1] и Хрусталев Д.А. Аккумуляторы. – М.: Изумруд, 2003. 224 с [2]).
Так же в современном спутникостроении наметилась тенденция на увеличение мощности полезной нагрузки, что позволяет создавать более функциональные КА. При этом остро встает вопрос по эффективному использованию источников энергии КА. АБ - это вторичный источник питания, который осуществляет питание КА на теневых участках от Земли и Луны, а так же в нештатных и аварийных режимах в момент потери ориентации на Солнце. Проведенный анализ разработчиками АБ показал, что увеличивать мощность АБ за счет ее конструкции не целесообразно, т.к. повлечет за собой необходимость дополнительной квалификации, усложнит производство, тем самым увеличит ее конечную стоимость, а так же снизит ее мобильность при сборочных работах на заводе изготовителе КА. Кроме того в настоящий момент с целью снижения затрат и сроков изготовления КА предпочтение отдается преемственности оборудования, что позволяет существенно сократить объем квалификационных испытаний, и, как следствие, существенно ускорить процесс изготовления КА. Поэтому принято решение использовать существующие блоки АБ, имеющие наземную и летную наработку, и соединять их между собой электрически с помощью кабельной сети, что позволяет получить АБ необходимой мощности. Это обеспечивает преемственность с предыдущих проектов, что исключает затраты на ее квалификацию. Для обеспечения центра масс КА, блоки АБ располагаются по разным сторонам дна корпуса КА. Опыт эксплуатации ранее созданных КА показал, что температуры разных блоков АБ, находящихся на значительном расстоянии друг от друга, разнятся между собой. Это связано с тем, что солнечные лучи в процессе прохождения орбиты по разному освещают КА, тем самым оказывает влияние на температуру отдельных блоков АБ. Это в конечном счете приводит к тому, что температура разных блоков одной АБ будет отличаться между собой, а это приведет к неэффективному использованию АБ и нарушению требований эксплуатационной документации АБ.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является «Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения» (патент RU 2637585, B64G 1/42, опубл. 05.12.2017), который принят за прототип. КА с многоблочными ЛИ АБ, в котором применяется этот способ, содержит СЭП, состоящую из солнечной батареи, стабилизированного преобразователя напряжения, ЛИ АБ, с установленными на аккумуляторах аналоговыми датчиками температуры, устройства контроля АБ, а также бортовой комплекс управления с бортовой вычислительной машиной. При этом указанные аналоговые датчики температуры через устройство контроля АБ включены в канал обмена информацией между указанными стабилизированным преобразователем напряжения, системой терморегулирования и бортовой вычислительной машиной, которая снабжена программой, корректирующей работу локальных нагревателей АБ системы терморегулирования, в зависимости от степени заряженности и режима работы АБ и их температуры. На каждый блок АБ устанавливают два и более датчика температуры, по которым определяется текущее значение температуры АБ. В программно-вычислительном контуре устанавливается диапазон, в котором должна эксплуатироваться АБ, согласно эксплуатационной документации на АБ, после чего управление электрообогревателями (ЭО) блоков АБ осуществляется по следующему принципу: если температура одного из датчиков любого из блоков одной электрически соединенной АБ достигла нижней границы температуры (порог включения), происходит включение ЭО всех блоков АБ, после достижения верхней границы диапазона (порог отключения) любого из блоков одной АБ происходит отключение ЭО на этом блоке, при этом на других блоках ЭО не отключаются, после чего температура блока, на котором отключился ЭО, начинает снижаться и очевидно, что через некоторое время его температура сравняется с температурой другого блока, на которых ЭО остаются включенными, после этого на блоке с выключенным ЭО, происходит его включение, таким способом обеспечивается выравнивание температур разных блоков одной электрически соединённой АБ и этот процесс продолжается до того момента пока температуры всех блоков не достигнет верхней границы диапазона (порог отключения), после чего происходит отключение ЭО на всех блоках, при этом, в случае одновременного достижения порогов отключения и включения разных датчиков приоритет отдается на отключение ЭО АБ. Опыт эксплуатации ранее созданных КА показал недостаток данного технического решения, заключающийся в том, что при переключении состояний ЭО остывание и нагревание АБ начинается не сразу, из-за чего периодически возникают ситуации, когда ЭО разных блоков «поддерживают» работу друг друга, находясь у верхнего порога (попеременно включаются и отключаются в течении длительного времени), когда в этом нет необходимости, что не обеспечивает эффективное использование АБ и значительно сокращает ресурс ЭО.
Задачами, на решение которых направлено заявляемое изобретение, являются: повышение эффективности использования ЛИ АБ, увеличение ресурса ЭО и улучшение ресурсных характеристик СЭП и КА в целом при его штатной эксплуатации.
Решение поставленных задач достигается заявленным способом эксплуатации многоблочной ЛИ АБ в составе КА, включающим проведение зарядов и разрядов, хранение в заряженном состоянии, контроль температуры АБ и обеспечение температурного режима АБ, в программно-вычислительном контуре которого устанавливается температурный диапазон эксплуатации АБ, согласно эксплуатационной документации на АБ. Также дополнительно устанавливается защитный диапазон.
Управление ЭО блоков АБ осуществляется по следующему принципу: если температура одного из датчиков любого из блоков одной электрически соединенной АБ достигла нижней границы температуры (порог включения), происходит включение ЭО этого блока, при этом на других блоках этой АБ ЭО не включаются. После достижения верхней границы диапазона (порог отключения) любого из блоков одной АБ происходит отключение ЭО на этом блоке, при этом на других блоках ЭО не отключаются. В случае одновременного достижения порогов отключения и включения разных датчиков одного блока приоритет отдается на отключение ЭО этого блока АБ. Если на рассматриваемом блоке одной электрически соединенной АБ отключены ЭО, температура его датчиков находится вне защитного диапазона и при этом ниже температуры датчиков одного из блоков, у которого ЭО включены, то происходит включение ЭО на рассматриваемом блоке АБ. При этом защитный порог устанавливается на несколько градусов ниже верхнего порога в диапазоне температурной эксплуатации АБ.
Таким образом, в результате использования предлагаемого способа эксплуатации многоблочной литий-ионной (ЛИ) аккумуляторной батареи (АБ) в составе космического аппарата (КА) повышается эффективность использования ЛИ АБ, увеличивается ресурс ЭО и улучшаются ресурсные характеристики СЭП и КА в целом при его штатной эксплуатации.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором изображено:
На фиг. 1 - схема распределения температурных порогов и установки диапазонов.
Описанный выше способ выравнивания температур между разными блоками одной АБ, разберем на следующем примере. Так, например, установим на АБ, состоящей из двух блоков, температурный диапазон (11-18)°C и защитный порог на 2°C ниже порога отключения (т.е. защитный диапазон составит (16-18)°C). В случае достижения температуры любого из блоков значения меньше 11°C происходит включение нагревателя соответствующего блока АБ. В этот момент температура другого блока может и не достигнуть порога включения ЭО, а быть на уровне допустим 14°C, соответственно она будет продолжать понижаться. При этом температура другого блока АБ, на котором включился ЭО, будет наоборот повышаться. Естественно, что на каком-то этапе температуры первого и второго блоков сравняются, например, на значении 13°C. В этот момент на втором блоке включится ЭО, несмотря на то, что включение ЭО должно было произойти на уровне ниже порога включения (11°C), т.к. текущее значение (13°C) ниже защитного порога (16°C). После чего начнется нагрев двух разных блоков АБ. Но в силу разных причин (к примеру, освещенности блоков, работы полезной нагрузки) нагревание блоков происходит с разной скоростью. Один из ЭО обгонит ЭО другого блока, и, достигнув 18°C, его ЭО отключится по порогу отключения (18°C), начнется остывание. На другом же блоке ЭО будет по-прежнему работать, нагревание продолжится. Естественно, что на каком-то этапе температуры первого и второго блоков снова сравняются, но уже, например, на значении 17°C, что выше защитного порога (16°C), т.е. входящим в защитный диапазон (16-18)°C. В этом случае отключенный ЭО не будет включен, пока температура на нем не опустится ниже защитного порога, при этом ЭО другого блока по-прежнему должен будет находится во включенном состоянии, иначе оба ЭО просто продолжат остывать. Таким образом, обеспечивается выравнивание температуры разных блоков одной электрически соединенной АБ без лишних воздействий на ЭО. Это обеспечивает повышение эффективности использования ЛИ АБ, увеличение ресурса ЭО и улучшение ресурсных характеристик СЭП и КА в целом при его штатной эксплуатации.

Claims (1)

  1. Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи (АБ) в составе космического аппарата, включающий проведение зарядов и разрядов, хранение в заряженном состоянии, контроль температуры АБ и обеспечение температурного режима АБ, в программно-вычислительном контуре которого устанавливается температурный диапазон эксплуатации АБ, согласно эксплуатационной документации на АБ, отличающийся тем, что дополнительно устанавливается защитный диапазон, после чего управление электрообогревателями (ЭО) блоков АБ осуществляется по следующему принципу: если температура одного из датчиков любого из блоков одной электрически соединенной АБ достигла нижней границы температуры (порог включения), происходит включение ЭО этого блока, при этом на других блоках этой АБ ЭО не включаются; после достижения верхней границы диапазона (порог отключения) любого из блоков одной АБ происходит отключение ЭО на этом блоке, при этом на других блоках ЭО не отключаются; в случае одновременного достижения порогов отключения и включения разных датчиков одного блока приоритет отдается на отключение ЭО этого блока АБ; если на рассматриваемом блоке одной электрически соединенной АБ отключены ЭО, температура его датчиков находится вне защитного диапазона и при этом ниже температуры датчиков одного из блоков, у которого ЭО включены, то происходит включение ЭО на рассматриваемом блоке АБ; при этом защитный порог устанавливается на несколько градусов ниже верхнего порога в диапазоне температурной эксплуатации АБ.
RU2019134911A 2019-10-31 2019-10-31 Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата RU2730703C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134911A RU2730703C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019134911A RU2730703C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730703C1 true RU2730703C1 (ru) 2020-08-25

Family

ID=72237960

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019134911A RU2730703C1 (ru) 2019-10-31 2019-10-31 Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730703C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69920585D1 (de) * 1998-07-09 2004-11-04 Hughes Electronics Corp Akkumulatorsteuerungsverfahren für Raumfahrzeuge
US20130154541A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 The Boeing Company Autonomous Lithium-Ion Battery Protection
RU2637585C2 (ru) * 2016-01-20 2017-12-05 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения
RU2698638C1 (ru) * 2018-10-15 2019-08-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (АО "НИИЭМ") Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения с радиационным охлаждением

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69920585D1 (de) * 1998-07-09 2004-11-04 Hughes Electronics Corp Akkumulatorsteuerungsverfahren für Raumfahrzeuge
US20130154541A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 The Boeing Company Autonomous Lithium-Ion Battery Protection
RU2637585C2 (ru) * 2016-01-20 2017-12-05 Акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения
RU2698638C1 (ru) * 2018-10-15 2019-08-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт электромеханики" (АО "НИИЭМ") Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения с радиационным охлаждением

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12074298B2 (en) Power pack and power pack circuitry
JP5853696B2 (ja) 電池システム
EP2908378B1 (en) Battery system with selective thermal management group
KR102028923B1 (ko) 배터리 밸런싱 장치 및 방법
CN203631703U (zh) 一种电动汽车电池加热系统的控制电路
CN105048006A (zh) 电池系统及操作电池系统的方法
US9391465B2 (en) Electrical storage device management system
US20160111915A1 (en) Installation for restoring power to equipment to be supplied with power, particularly an electric vehicle
KR101880580B1 (ko) 무인 항공기의 제어 방법 및 이를 위한 장치
CN103036288B (zh) 一种锂离子蓄电池补充充电控制系统
RU2430860C1 (ru) Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения с радиационным охлаждением и космический аппарат для его реализации
RU2730703C1 (ru) Способ эксплуатации многоблочной литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата
RU2621694C9 (ru) Способ эксплуатации никель-водородных аккумуляторных батарей системы электропитания летательных аппаратов
KR101696750B1 (ko) 고효율 태양 발전용 충전장치
KR20190071455A (ko) 셀 밸런싱 장치 및 방법
RU2637585C2 (ru) Способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи в составе космического аппарата негерметичного исполнения
RU2156211C1 (ru) Космический аппарат
KR102521442B1 (ko) 가열 시스템, 가열 방법 및 장치, 전기 제품
KR101733446B1 (ko) 고효율 태양 발전용 충전장치
US20200269715A1 (en) Method and system for intelligently managing electrochemical batteries of an electrical power supply installation
RU173905U1 (ru) Комплекс автоматики и стабилизации электропитания космического аппарата
RU211054U1 (ru) Система электропитания космического аппарата
KR20130091682A (ko) 고전압 시스템을 구비한 자동차를 위한 컨버터 장치 및 상응하는 컨버터 장치를 포함하는 고전압 시스템의 작동 방법
RU2478537C2 (ru) Способ изготовления космического аппарата
CN117157799A (zh) 电池加热系统、方法、供电系统和用电装置