Математическая модель канала электропотребления космического аппарата в условиях неравномерного поступления энергии

Автор: Безняков Алексей Михайлович, Немиров Алексей Владимирович, Стеганов Геннадий Борисович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов

Статья в выпуске: 3 (30), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы передачи, приема, преобразования и потребления энергии лазерного и СВЧ-излучений с Земли или космических энергетических станций. Предложена классификация перспективных систем дистанционного электропитания космических аппаратов (КА). Рассмотрена целесообразность применения дистанционного электропитания КА в различных случаях эксплуатации космической техники. Поставлена задача оценки возможностей существующих систем электроснабжения КА по приему и преобразованию излучения от дополнительных источников. Проведен анализ критериев качества импульсного или быстро меняющегося поступления энергии в систему электроснабжения КА. Рассмотрены структуры типовых каналов электропотребления системы электроснабжения КА. Описана эквивалентная схема замещения приемников импульсного или быстро меняющегося излучения. Предложена математическая модель канала электропотребления при неравномерном режиме поступления энергии на фотоэлектрические преобразователи. Представлены результаты математического моделирования, и проведен их анализ.

Еще

Космическая энергетическая станция, солнечная батарея, бортовая система электроснабжения, канал электропотребления, преобразователи напряжения

Короткий адрес: https://sciup.org/143177934

IDR: 143177934   |   DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2020-3-56-65

Список литературы Математическая модель канала электропотребления космического аппарата в условиях неравномерного поступления энергии

  • Легостаев В.П., Лопота В.А., Синявский В.В. Перспективы и эффективность применения космических ядерноэнергетических установок и ядерных электроракетных двигательных установок // Космическая техника и технологии. 2013. № 1. С. 4-15.
  • Грибков А.С., Евдокимов Р.А., Синявский В.В, Соколов Б.А., Тугаенко В.Ю. Перспективы использования беспроводной передачи электрической энергии в космических транспортных системах // Известия РАН. Энергетика. 2009. № 2. C. 118-123.
  • Каргу Д.Л., Безняков А.М., Немиров А.В., Радионов Н.В., Чудновский Ю.А. Особенности применения дополнительных источников энергии малой мощности в системе электроснабжения малого космического аппарата // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П. Королёва. 2017. Т. 16. № 3. С. 47-54.
  • Горбулин В.И., Каргу Д.Л., Радионов Н.В., Немиров А.В., Левчук А.А. Согласованное дистанционное электроснабжение кластерных группировок малых космических аппаратов // Труды ВКА имени А.Ф. Можайского. 2018. Вып. 665. С. 204-209.
  • Каргу Д.Л., Стеганов Г.Б., Петренко В.И., Власов В.А., Ратушняк А.И., Маленин Е.Н., Радионов Н.В. Системы электроснабжения космических аппаратов и ракет-носителей: Уч. пос. СПб.: ВКА им. А.Ф. Можайского, 2013. 116 с.
  • Соустин Б.П., Иванчура В.И., Чернышев А.И., Исляев Ш.Н. Системы электропитания космических аппаратов. Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма, 1994. 318 с.
  • Lowe R. A., Landis G. A., Jenkins P. The efficiency of photovoltaic cells exposed topulsed laser light // NASA Technical document №94-11395. May 1, 1993. Режим доступа: https://ia600609.us.archive.org/3/ items/nasa_techdoc_19940006923/ 1994o0o6923.pdf (дата обращения 20.05.2019 г.).
Еще
Статья научная