RU2763045C1 - Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание - Google Patents

Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание Download PDF

Info

Publication number
RU2763045C1
RU2763045C1 RU2021106356A RU2021106356A RU2763045C1 RU 2763045 C1 RU2763045 C1 RU 2763045C1 RU 2021106356 A RU2021106356 A RU 2021106356A RU 2021106356 A RU2021106356 A RU 2021106356A RU 2763045 C1 RU2763045 C1 RU 2763045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
key
parrying
solar battery
short circuit
section
Prior art date
Application number
RU2021106356A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Вторушин
Андрей Григорьевич Струговец
Александр Павлович Непомнящих
Вадим Николаевич Школьный
Анатолий Михайлович Стрижков
Евгений Ильич Крутских
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 RU2021106356A priority Critical patent/RU2763045C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2763045C1 publication Critical patent/RU2763045C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02HEMERGENCY PROTECTIVE CIRCUIT ARRANGEMENTS
    • H02H11/00Emergency protective circuit arrangements for preventing the switching-on in case an undesired electric working condition might result

Abstract

Изобретение относится к области автоматики и импульсной техники и может быть применено при создании автономных систем электропитания космических аппаратов (КА). Технический результат заключается в сохранении работоспособности секции солнечной батареи способом парирования отказа регулирующего ключа на короткое замыкание (КЗ). Для этого солнечную батарею (БС) делят на «m» секций, стабилизируемых индивидуально, посредством «m» ячеек, содержащих ключ, регулирующий напряжение и схему управления. Последовательно с регулирующим ключом подключают дополнительный (парирующий) ключ. В случае аварийного короткого замыкания (КЗ) регулирующего ключа парирующий ключ размыкают по команде. В отсутствие отказа он замкнут. Номер отказавшего регулирующего ключа определяют анализом телеметрической информации о напряжении каждой секции батареи солнечной в режиме входа КА в тень. При превышении мощности БС над мощностью нагрузки при разомкнутом ранее парирующем ключе и повышении выходного напряжения выше допустимого парирующий ключ переключают в замкнутое состояние, шунтируя секцию БС. Описанный выше цикл может повторяться многократно. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматики и импульсной техники и может быть использовано при создании автономных систем электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА).
Известен «Способ электропитания космического аппарата» (см. патент RU 2574911 от 20.12.2015 г.). Задачей способа является повышение удельных энергетических характеристик и надежности СЭП. Поставленная задача решается тем, что солнечную батарею (БС) выбирают с выходным напряжением в рабочей точке в конце ресурса, исходя из возможного снижения мощности вследствие отказа отдельных фотопреобразователей. Этот способ предусматривает, по сути, использование резервных секций БС. Недостаток способа - увеличение массы и усложнение СЭП.
Наиболее близким к заявляемому изобретению является «Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника Земли» (см. патент RU 2548664 от 12.07.13 г.), который выбран в качестве прототипа.
Задачей способа является повышение функциональной надежности автономной системы электропитания искусственного спутника Земли. Поставленная в прототипе задача решается тем, что первичный источник ограниченной мощности, например, солнечную батарею делят на «m» секций, стабилизируемых индивидуально посредством «m» ячеек параллельного короткозамкнутого стабилизированного преобразователя (ПКСП), предусматривают дополнительные к «m» одну или несколько ячеек ПКСП, которые подключают через развязывающие диоды к секциям БС. В случае отказа любой из «m» ячеек ПКСП, дополнительная к «m», ячейка, подключенная через развязывающие диоды к секциям БС, возьмет на себя образовавшуюся нерегулируемую мощность соответствующей секции БС. Известный способ позволяет резервировать ячейки ПКСП, но только на определенный вид отказа - это обрыв регулирующего ключа. Если регулирующий ключ аварийно замкнут, то через него замкнута и соответствующая секция БС. Для КА - это потеря, примерно 0,7кВт мощности СЭП, т.е. снижение ее удельной энергетической характеристики. В этом заключается недостаток способа повышения надежности системы электропитания, изложенный в прототипе. Причиной короткого замыкания может быть пробой регулирующего ключа ПКСП.
Задачей заявляемого изобретения является повышение надежности СЭП посредством поддержания состояния работоспособности секции БС в случае отказа при возникновении короткого замыкания.
Поставленная задача достигается тем, что первичный источник ограниченной мощности - батарею солнечную делят на «m» секций, стабилизируемых индивидуально, посредством «m» ячеек, содержащих ключ, регулирующий напряжение и схему управления. Последовательно с регулирующим ключом подключают дополнительный (парирующий) ключ, а в случае аварийного короткого замыкания регулирующего ключа парирующий размыкают по команде. В отсутствие отказа он замкнут. Номер отказавшего регулирующего ключа определяют анализом телеметрической информации о напряжении каждой секции БС в режиме входа КА в тень. При превышении мощности БС над мощностью нагрузки при, разомкнутом ранее, парирующем ключе и повышении выходного напряжения выше допустимого, парирующий ключ переключают в замкнутое состояние, шунтируя секцию БС.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является возможность использования энергии секции БС в случае отказа при возникновении короткого замыкания.
Суть предлагаемого способа можно пояснить на примере схемы парирования отказа, изображенной на фиг. 1.
Схема содержит шину 1 секции БС, силовую цепь, состоящую из последовательно соединенных электронных ключей: регулирующего 8 и его схемы управления 10, парирующего 4, включенного между шиной 1 и ключом 8; шины 2 питания автоматики, развязывающего диода 3, шины 5 команд, шины 9 управления, оптрона 7, выход которого соединен с управляющим входом парирующего ключа 4. Схема управления парирующим ключом (триггер 6) автономна и гальванически развязана оптроном 7 от схемы управления 10.
Устройство работает следующим образом.
В исходном состоянии:
- шина 1 запитана напряжением секции БС;
- на шине 2 напряжение питания автоматики;
- на выходе триггера 6 напряжение равно нулю;
- по шинам 5 и 9 команды отсутствуют;
- оптрон 7 разомкнут;
- парирующий ключ 4 замкнут;
- регулирующий ключ 8 - в рабочем режиме.
В случае короткого замыкания регулирующего ключа 8 по шине 5 подается импульс команды на вход триггера 6, который переключается и на его выходе появляется напряжение, замыкающее оптрон 7. Парирующий ключ 4 размыкается, устраняя короткое замыкание секции БС. Одновременно, по шине 9 управления, на входе триггера 6 появляется разрешение на вход сигнала от общей схемы управления СЭП. Этот сигнал может появиться в случае избытка мощности БС при минимальном токе нагрузки, когда напряжение на выходе СЭП может возрасти выше допустимого. Сигнал по шине 9 переводит триггер 6 в исходное состояние нуль, оптрон 7 размыкается, и парирующий ключ 4 переключается в проводящее состояние. Поскольку регулирующий ключ 8 находится в замкнутом состоянии, то через него и ключ 4 замкнута и соответствующая секция БС, шунтируя излишнюю мощность БС. Отказ регулирующего ключа 8 на короткое замыкание может быть однозначно установлен в режиме недостатка мощности БС в процессе перехода КА в тень. В этом режиме все регулирующие ключи БС разомкнуты и напряжения секций БС, кроме секции с отказавшим ключом, передаются в нагрузку. Телеметрический контроль всех секций БС о наличии напряжений определяет номер аварийной секции, затем подается команда на парирование отказа регулирующего ключа 8. Описанный выше цикл может повторяться многократно.

Claims (3)

1. Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание, заключающийся в том, что первичный источник ограниченной мощности – батарею солнечную делят на «m» секций, стабилизируемых индивидуально, посредством «m» ячеек, содержащих ключ, регулирующий напряжение и схему управления, отличающийся тем, что последовательно с регулирующим ключом подключают дополнительный (парирующий) ключ, а в случае аварийного короткого замыкания регулирующего ключа парирующий размыкают по команде.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что номер отказавшего регулирующего ключа определяют анализом телеметрической информации о напряжении каждой секции батареи солнечной в режиме входа космического аппарата в тень.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что при превышении мощности батареи солнечной над мощностью нагрузки при разомкнутом ранее парирующем ключе и повышении выходного напряжения выше допустимого парирующий ключ переключают в замкнутое состояние, шунтируя секцию батареи солнечной.
RU2021106356A 2021-03-12 2021-03-12 Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание RU2763045C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106356A RU2763045C1 (ru) 2021-03-12 2021-03-12 Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021106356A RU2763045C1 (ru) 2021-03-12 2021-03-12 Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2763045C1 true RU2763045C1 (ru) 2021-12-27

Family

ID=80039080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021106356A RU2763045C1 (ru) 2021-03-12 2021-03-12 Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2763045C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014171176A1 (ja) * 2013-04-18 2014-10-23 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 スイッチング装置、故障検知装置、太陽光発電システム、及びスイッチング方法
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2565065C2 (ru) * 2014-02-20 2015-10-20 Роберт Султанович Ахметшин Устройство переключательное напряжением 110 кв и выше
RU2599089C1 (ru) * 2015-07-08 2016-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс") Способ парирования перегрузок по току в электронном блоке космического аппарата, обусловленных внешними воздействующими факторами, включая тиристорный эффект, и устройство для его осуществления
RU2713447C1 (ru) * 2019-06-04 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Открытое распределительное устройство электрической станции с двумя блоками генератор-трансформатор и тремя линиями

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014171176A1 (ja) * 2013-04-18 2014-10-23 Jx日鉱日石エネルギー株式会社 スイッチング装置、故障検知装置、太陽光発電システム、及びスイッチング方法
RU2548664C2 (ru) * 2013-07-12 2015-04-20 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решётнева" Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли
RU2565065C2 (ru) * 2014-02-20 2015-10-20 Роберт Султанович Ахметшин Устройство переключательное напряжением 110 кв и выше
RU2599089C1 (ru) * 2015-07-08 2016-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (ФГУП МОКБ "Марс") Способ парирования перегрузок по току в электронном блоке космического аппарата, обусловленных внешними воздействующими факторами, включая тиристорный эффект, и устройство для его осуществления
RU2713447C1 (ru) * 2019-06-04 2020-02-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Открытое распределительное устройство электрической станции с двумя блоками генератор-трансформатор и тремя линиями

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2757647B1 (en) Reconfigurable matrix-based power distribution architecture
US7405495B2 (en) Multicellular DC/DC voltage converter with protection switches
US8981738B2 (en) Solar array regulator based on step-up and down conversion and solar power system comprising the same
RU2222084C2 (ru) Устройство управления параллельной работой преобразователей постоянного напряжения, прежде всего в имеющей несколько уровней напряжения электрической бортовой сети транспортного средства
US20200259360A1 (en) Power storage module and power supply system
US7629710B2 (en) Control device for power supply bus voltage regulation
WO1999062160A1 (en) Method and equipment for controlling a power supply system
CN109167507B (zh) 一种多电平换流器子模块冗余供能电路及控制方法
RU2337452C1 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в составе автономной системы электропитания искусственного спутника земли и автономная система электропитания для его реализации
US10673353B2 (en) Converter cell with integrated photovoltaic cell
EP2333893B1 (en) Method for controlling sodium-sulfur batteries
EP2477305A1 (en) Preference circuit and electric power supply system
RU2763045C1 (ru) Способ парирования отказа силового ключа на короткое замыкание
RU2535301C2 (ru) Способ управления автономной системой электроснабжения космического аппарата
US11049671B2 (en) Power distribution switch for a power distribution system
EP2506412B1 (en) Sequential shunt regulator with analog fill control
US20220006281A1 (en) Hybrid circuit breaker using a transient commutation current injector circuit
RU2314602C1 (ru) Способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи
KR102369134B1 (ko) 수중 이동체에서 전력 조절을 위한 방법 및 수중 이동체
Li et al. DC Bus Signaling-Based Coordination Through Masked Sensing for DC Microgrid
Garg et al. Selection of voltage levels in dc microgrids using dc bus signaling
Florea Petri net modeling for hybrid systems control. Application for a multicellular converter
Faria et al. Power management strategy for standalone PV applications with hybrid energy storage system
Perol An efficient low cost modular power system for fully regulated bus in low earth orbit applications
RU2550079C2 (ru) Способ питания нагрузки постоянным током в автономной системе электропитания искусственного спутника земли