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航天器太阳能电池阵遭受温度大幅度偏离额定值、变化的日照(照射到电池阵上的日光量)、机械变化及老化的影响,这些在很大程度上对其短期及长期的性能都产生了影响。
航天器太阳能电池阵遭受温度大幅度偏离额定值、变化的日照(照射到电池阵上的日光量)、机械变化及老化的影响,这些在很大程度上对其短期及长期的性能都产生了影响。使用太阳能电池阵模拟器是一个节省成本的地面测试解决方案,可用于测试航天器的电源使用环境。
根据电池阵面临的各种输入情况(包括轨道旋转、自转、轴对齐、(日、月)食、寿命开始运行及寿命结束运行),埃尔加SAS系统对所有可能的太阳能电池阵输出进行了复制。太阳能电池阵模拟器还可以对构成太阳能电池I/V输出曲线的所有参数进行全面的可编程控制。通过全面控制在不同空间情况下的太阳能电池板进行精确地模拟,系统开发人员可以在生产过程中全面地检验设计余量并快速地测试航天器的电源系统以及与其相关的电子设备。
每个太阳能电池阵模拟器都是一个配备有Windows NT图形用户界面及硬件控制软件的集成的整套系统。当集成到用户的测试系统中以后,可对其进行遥控,并可将其作为一个单个设备进行访问。利用标准的SCPI格式的命令通过一个标准的以太网接口或可选的GPIB接口进行控制。
作为航天器测试的一个重要的考虑因素,离散硬件保护系统是每个太阳能电池阵模拟器的一个标准部分。
这些包括能够在10微秒内将电源从太阳能电池阵模拟器的输出端消除的子系统。每个太阳能电池阵模拟器串都有一个电子电路断路器及断开继电器,因此,可将故障控制在局部,从而将对下一个步骤的破坏减少。我们所设计和交付的太阳能电池阵模拟器包括台式的2个通道的研发部件以及能够同时控制两个64通道SAS系统的系统。阿美特克公司的工程解决方案组可利用标准的搭积木法参与确定特殊的要求并对各个系统进行定制。这可在将成本降至低的同时,使所有客户都得到他们真正需要的东西。
特性及优点
I/V行为全面控制
通过允许对独立控制每个快速压型电流源所的I/V二极管的输出曲线或剖面图所必需的全部四个参数进行可编程控制,阿美特克公司的快速压型电流源(FPCS)可比其他技术更精确地模拟真实的太阳能电池阵电源。
此外,用户可选择非参数运行模式并对该应用的I/V曲线进行编程。埃尔加太阳能电池阵模拟器的基本积木式部件是快速压型电流源。每个快.速压型电流源模块模拟一个或两个电池阵串,或者与其他快速压型电流源串联或并联起来模拟更大型的阵列段。900瓦与1000瓦机箱由安装于一个单个5-1/4英寸机箱内由在一个控制组件控制下的两(2)个450瓦或500瓦的电源模块并联组成。开路电压及短路电流都按比例进行了缩放以满足客户的要求。
规格 | 除非另有说明,规格所保证的温度为0-40℃ |
额定功率 | 双450瓦或500瓦输出功率,或一个900瓦或1000瓦的输出功率,位于一个5-1/4英寸的机架式机箱内 |
输出额定值 | 在不额外收费的情况下,埃尔加可根据客户的要求在功率包络范围内缩放开路电压(Voc)以获得的短路电流(Isc)。输出可以设置为每通道的高达150 Voc的电压(Voc)及高达15安的输出电流(Isc)。 |
纹波和噪声 | (20赫兹- 20兆赫的范围内,输出浮动或接地) |
恒压 | 均方根值的±0.025%,峰峰Voc值的±0.25% |
恒流 | 均方根Isc值的±0.05%;峰峰Isc值的±0.5%。备注:测试条件为Voc值、Isc值、N = 44、Rs = 0.5、负载 = 3欧姆电阻性负载 |
负载转换恢复时间 | 2毫秒。当由短路转换至可变负载时,电流会在2毫秒内恢复至程序设定值的90%。 |
编程精度 | 温度为25℃ ±5℃ |
电压 | 设定值的+0.06%(Voc值的± 0.06%) |
电流 | 设定值的+0.1%(Isc值的± 0.1 %) |
线路调整率 | 因任何线路的变化导致的输出电压或电流的变化 |
电压 | Voc值的±0.01% |
电流 | ±0.1毫安±Isc值的0.005% |
回读精确度 | 温度为25℃ ±5℃ |
电压 | 读出值的+0.1%(Voc值的± 0.1%) |
电流 | 读出值的+0.2% Isc值的±0.2% |
输出电容 | 输出端子间的电容为70纳法 |
恒压 | 均方根Voc值的0.025%峰峰Voc值的0.025% |
恒流 | 均方根Isc值的0.05%峰峰Isc值的0.05% |