[发明专利]一种恒压型航天器无线传能系统及其方法在审

专利信息
申请号: 201810359045.6 申请日: 2018-04-20
公开(公告)号: CN108565949A 公开(公告)日: 2018-09-21
发明(设计)人: 马亮;刘治钢;张晓峰;朱立颖;石海平;张文佳;杜青;蔺祥宇;白帆 申请(专利权)人: 北京空间飞行器总体设计部
主分类号: H02J7/35 分类号: H02J7/35;H02J50/12;H02J7/00
代理公司: 中国航天科技专利中心 11009 代理人: 范晓毅
地址: 100094 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 无线传 电压调节单元 磁耦合 太阳电池阵 逻辑与控制单元 交流电压 驱动信号 直流电压 发送端 接收端 航天器 恒压 太阳能转换 电能调节 电压需求 逻辑运算 使用限制 数据信号 应用成本 后驱动 可变 磁能 母线
【说明书】:

发明公开了一种恒压型航天器无线传能系统及其方法,其中,该系统包括:太阳电池阵、电压调节单元、逻辑与控制单元,磁耦合无线传能发送端和磁耦合无线传能接收端;其中,太阳电池阵将太阳能转换为电压不稳定的电能;电压调节单元将电压不稳定的电能调节成所需电压;逻辑与控制单元将数据信号经过逻辑运算后产生驱动信号,将驱动信号进行变换后驱动电压调节单元;磁耦合无线传能发送端将电压调节单元调节后的可变母线上的直流电压转变为交流电压;磁耦合无线传能接收端将接收到的磁能转变成交流电压,然后转变为直流电压。本发明解决了无线传能的使用限制,利用太阳电池阵及其电压调节单元来满足无线传能对于输入端的电压需求,降低应用成本。

技术领域

本发明属于航天器电源技术领域,尤其涉及一种恒压型航天器无线传能系统及其方法。

背景技术

能源作为在轨服务的一个重要部分,担负着为航天器供电、扩充容量的目的。传统的通过有线连接进行供能的方式,对于对接机构的对接精度、接插件的设计、相关保护电路的要求颇高,且一旦出现短路“打火”,轻则造成接插件内插针的融化,重则造成航天器的能源短路,任务失败。

磁耦合无线传能具有安全、可靠、无打火、对接精度要求低的优势,成为在轨供能的理想方式。但是,目前的磁耦合无线传能,其输出电压随负载大小变化较大,使负载的使用比较受限,一般有以下几种使用方法:

1)给蓄电池充电,由于蓄电池能够起到箝位电压的作用,其能适应电压变化较大的场合。

2)无线输出端稳压,一般通过串联一个宽输入范围的DC/DC实现。

3)调节无线发送端中逆变电路的输入电压以匹配负载,实现稳压。

现有的以上几种处理方法,都对磁耦合无线传能的使用造成了比较大的限制,需要额外的措施才能保证在空间中进行应用。

并且太阳能作为主要的能量来源,其输出电压受光照强度、温度变化、寿命衰减的影响,需要额外的调节单元才能满足应用。若能结合磁耦合无线传能与太阳能输出调节的特点,将会大幅减少限制,为无线传能提供一个广阔的应用平台。

发明内容

本发明解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供了一种恒压型航天器无线传能系统及其方法,解决无线传能的使用限制,利用太阳电池阵及其电压调节单元来满足无线传能对于输入端的电压需求,降低应用成本。

本发明目的通过以下技术方案予以实现:根据本发明的一个方面,提供了一种恒压型航天器无线传能系统,包括:太阳电池阵、电压调节单元、逻辑与控制单元,磁耦合无线传能发送端和磁耦合无线传能接收端;其中,所述太阳电池阵用于将太阳能转换为电压不稳定的电能,并将电压不稳定的电能传输给所述电压调节单元;所述电压调节单元将电压不稳定的电能通过内部的升降压拓扑调节成所需电压,将所需电压通过可变母线传输给所述磁耦合无线传能发送端;所述逻辑与控制单元采集数据信号,将数据信号经过逻辑运算后产生驱动信号,将驱动信号进行变换后传递到所述电压调节单元,驱动其工作;磁耦合无线传能发送端将电压调节单元调节后的可变母线上的直流电压转变为交流电压,然后将交流电压转变成磁能传递给磁耦合无线传能接收端;磁耦合无线传能接收端将接收到的磁能转变成交流电压,然后将交流电压转变为直流电压。

上述恒压型航天器无线传能系统中,所述逻辑与控制单元包括变量采集与处理模块、控制逻辑模块和脉冲产生驱动保护电路;其中,变量采集与处理模块采集数据信号,并进行处理以供控制逻辑模块进行运算;控制逻辑模块接收到变量采集与处理模块的数据信号后,按照预设的逻辑处理策略,实现预定的控制,并输出相应的控制信号调节电压调节单元内部升降压拓扑的工作状态;脉冲产生驱动保护电路接收到控制逻辑模块的控制信号后,转变成满足要求的驱动信号去控制电压调节单元内的开关管工作。

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