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太阳电池电路深空探测服役环境与关键技术分析

发布时间:2021-04-07 12:53
  针对月球、火星、木星等不同的深空探测任务,通过在轨服役环境分析,说明了火星探测火星表面光谱计算方法、火星光谱太阳电池设计思路、火星表面除尘技术路线及木星探测低温低光强的技术风险。结合工程技术经验,给出了特殊任务应用条件下单片太阳电池推算整板输出功率的计算方法,解决了我国尚无特殊条件的以瞬态大太阳模拟器作为整板输出功率测试地面模拟光源的工程难题,为相关科研人员提供了参考。 

【文章来源】:飞控与探测. 2020,3(04)

【文章页数】:7 页

【部分图文】:

太阳电池电路深空探测服役环境与关键技术分析


嫦娥三号探测器

火星,探测器,太阳电池,光照强度


火星大气与挥发演化(MAVEN)探测器

凤凰,太阳,探测器,木星


在木星环绕探测工程中,探测器距离太阳距离高达5.2AU,光照强度仅为约5 0(W/m2)[5],太阳电池在轨发电工作温度低至约-130℃。木星探测环境的辐射强度远超出一般地球轨道卫星,一般认为地球轨道电子最高能量小于10MeV,而木星轨道电子最高能量可达1GeV[6-7]。

【参考文献】:
期刊论文
[1]我国深空探测任务电源系统发展需求[J]. 雷英俊,朱立颖,张文佳.  深空探测学报. 2020(01)
[2]太阳电池阵深空探测适应性设计概论[J]. 王文强,杨洪东,杨广,王佳禹,吴庆,顾春杰.  深空探测学报. 2020(01)
[3]木星系探测中多层材料的辐射屏蔽优化设计方法[J]. 王建昭,马继楠,张庆祥,李衍存,贾晓宇,田岱,朱安文,邱家稳.  航天器环境工程. 2019(06)
[4]纳米晶复合涂层应用于火星玻璃盖片防尘的探索[J]. 徐阳,齐振一,王志浩,田东波.  表面技术. 2019(05)
[5]木星环绕探测器电源系统设计研究[J]. 张文佳,刘治钢,张晓峰,朱立颖,田岱.  航天器工程. 2019(02)
[6]基于压缩空气的太阳能电池板除尘建模研究[J]. 陈泽粮,张宏立.  计算机仿真. 2018(09)
[7]光伏电池板清洁技术研究综述[J]. 刘锋,孙震,姚春利,马岩,肇群,李东旭.  清洗世界. 2016(05)
[8]火星尘埃对太阳电池阵的影响与电帘除尘研究[J]. 贾巍,倪家伟,黄三玻,宗魏,肖杰,王训春,池卫英.  深空探测学报. 2014(04)
[9]火星尘埃与探测[J]. 孙丽琳,秦国泰,朱光武.  北京航空航天大学学报. 2012(01)
[10]模拟火星灰在行波电帘中的运动特性[J]. 刘关卿,李水清,柳冠青,姚强.  工程热物理学报. 2011(12)

博士论文
[1]极端温度环境下Sn基钎料焊点组织演变及失效机理[D]. 田茹玉.哈尔滨工业大学 2019

硕士论文
[1]积灰对光伏组件影响及清灰设备机械臂研究[D]. 王伟志.兰州理工大学 2019



本文编号:3123523

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