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图21994-2010年电源系统故障发生时间Fig.2Timeoffailuresofpowersupplysystem
图片来源:
姜东升,张沛,刘鹏,吴乐群.
卫星电源系统在轨故障分析及对策 ,
航天器工程, 2013 (03).
>>查看本文图片摘要
图片关键词:
电源系统
太阳翼
电池
故障
所属学科:
航空航天科学与工程
图片上下文:
导致的故障约占15%,空间粒子辐照导致的故障占16%,这两项的发生均与太阳活动情况有关,如在2001-2004年太阳活动高峰年周期,大约发生了19起太阳电池电路输出功率降低的故障。电源系统故障与在轨运行时间之间的关系见图2。图1卫星电源系统各设备故障分布统计Fig.1Distri
....
butionoffailuresamongdeviceofpowersupplysystem图21994-2010年电源系统故障发生时间Fig.2Timeoffailuresofpowersupplysystemfrom1994-2010由图2可知,超过52%的电源系统故障发生在卫星发射后在轨运行的1年时间内,这类故障的发生,通常是由于卫星的测试和试验验证不够充分,以及对于卫星及其运行环境分析和试验不够深入[4]。2.1太阳翼卫星太阳翼的整阵失效故障很少见,其模式包括展开装置失效或者整个太阳翼的断裂。这类故障会造成单个太阳翼的输出功率完全丧失。太阳翼最常见的故障模式是功率输出能力的降低,包括单片太阳电池或电池电路故障,对日定向故障,以及电池片性能退化。导致太阳电池电路失效的原因很多,包括微流星体伤害、高压电弧以及电源控制器功率元器件故障。合理的太阳翼设计中,电池片带有旁路二极管和电池串隔离二极管,单片电池或单串电池的失效对任务的安全性和顺利完成影响很校另一个需要关注的太阳翼主要故障,是它的性能衰降。太阳翼的性能衰降,通常由长时间空间粒子辐照,电池静电放电,太空灰尘沉积物(在电池表面),以及盖片玻璃胶受辐照变暗等情况引起。太阳翼常见故障:(1)太阳翼展开故障;(2)太阳电池阵
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