首页--航空、航天论文--航天(宇宙航行)论文--航天仪表、航天器设备、航天器制导与控制论文--电气设备论文

低轨道高压电源系统关键技术研究

摘要第1-12页
ABSTRACT第12-14页
第一章 概述第14-22页
   ·论文研究背景第16-17页
   ·国内外研究现状第17-20页
   ·论文研究内容第20-21页
   ·论文的主要组织结构第21-22页
第二章 低轨环境对高压母线电源系统影响第22-35页
   ·航天器电源系统组成及功能第22-25页
     ·低轨高压电源系统功能第22-23页
     ·低轨道高压电源系统组成第23-25页
   ·低轨道空间环境第25-34页
     ·近地空间环境影响因素第25-29页
     ·低轨空间环境对高压电源系统的影响第29-34页
   ·小结第34-35页
第三章 低轨高压电源系统方案设计第35-62页
   ·总体方案设计第35-39页
     ·空间实验室对电源系统需求第35页
     ·总体方案第35-39页
   ·发电功能设计第39-43页
     ·太阳电池电路设计第39-42页
     ·太阳电池翼结构设计第42-43页
   ·对日定向及传输功能第43-44页
   ·母线调节控制功能设计第44-51页
     ·分流调节设计第44-46页
     ·放电升压设计第46-47页
     ·母线控制信号设计第47-51页
   ·储能电池及充电控制设计第51-54页
     ·储能电池选型设计第51-52页
     ·充电控制设计第52-54页
   ·信息流设计第54-61页
     ·重要信息的选取第54-55页
     ·信息传输设计第55-61页
   ·本章小结第61-62页
第四章 低轨高压电源系统关键技术第62-91页
   ·太阳电池翼等离子体防护技术第62-74页
     ·300km~500km 低轨等离子体环境分析第62-65页
     ·低轨等离子体对高压太阳电池翼的影响分析第65-70页
     ·空间实验室太阳电池翼高压防护实验第70-73页
     ·太阳电池翼低轨等离子体环境高压防护措施第73-74页
   ·系统高压安全性防护及隔离技术第74-79页
     ·低气压放电分析第74-76页
     ·低气压防护试验第76-79页
   ·高压母线控制调节技术第79-90页
     ·母线调节信号 MEA 的产生第79-81页
     ·母线电压升压调节功能设计第81-88页
     ·母线电压分流调节功能设计第88-90页
   ·本章小结第90-91页
第五章 系统仿真分析及验证第91-110页
   ·系统控制调节仿真第91-95页
     ·MEA 控制信号产生电路仿真第91-93页
     ·升压控制方案仿真第93-94页
     ·分流控制方案仿真第94-95页
   ·系统能量平衡分析第95-104页
     ·遮挡情况第96-98页
     ·羽流影响第98-100页
     ·太阳电池翼工作温度第100-102页
     ·系统能量平衡分析结果第102-104页
   ·地面试验情况第104-109页
     ·控制子系统与储能电池组测试第104-107页
     ·驱动子系统测试第107-108页
     ·太阳电池翼测试第108-109页
     ·测试结果总结第109页
   ·本章小结第109-110页
结束语第110-111页
致谢第111-112页
参考文献第112-115页
作者在学期间取得的学术成果第115页

论文共115页,点击 下载论文
上一篇:飞行器控制系统健康仿真与评估技术研究
下一篇:半球谐振陀螺数字控制电路温度适应性及陀螺动态特性研究