Патенты автора Ганзбург Михаил Феликсович (RU)

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может использоваться, в частности, при создании бортовых систем электроснабжения космических аппаратов. Способ импульсной стабилизации постоянного напряжения на нагрузке солнечного генератора включает в себя периодическое замыкание выходов солнечного генератора между собой посредством замыкающей цепи, коммутируемой бинарным широтно-импульсным управляющим сигналом, формируемым путем широтно-импульсной модуляции регулирующего сигнала, получаемого преобразованием аналогового сигнала рассогласования между стабилизируемым и опорным напряжениями, разделение каждого из периодически следующих временных интервалов замыкания выходов солнечного генератора на два смежных временных участка, первый из которых, примыкающий к началу интервала замыкания, имеет постоянную заданную длительность, а второй, примыкающий к окончанию первого временного участка, заканчивается одновременно с окончанием интервала замыкания выходов солнечного генератора, осуществляемое в течение первого временного участка линейное или ступенчато - линейное уменьшение сопротивления замыкающей цепи в пределах между заданными начальным и конечным значениями, фиксацию достигнутого в конце первого временного участка конечного значения сопротивления замыкающей цепи, сохранение зафиксированного значения сопротивления замыкающей цепи на протяжении второго временного участка до окончания временного интервала замыкания выходов солнечного генератора. Технический результат - снижение требований к замыкающей цепи по допустимой величине пропускаемого тока и повышение аппаратурной надежности за счет уменьшения величины максимального тока через замыкающую цепь. 5 ил.

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может использоваться для испытания систем электроснабжения, в частности при наземных испытаниях высокомощных источников электропитания постоянного тока, входящих в состав бортовых систем космических аппаратов. Сущность: устройство содержит первичный источник электроэнергии, входы которого подключены к первичной электросети, клеммы для подключения входов испытываемого источника электропитания, клеммы для подключения выходов положительной и отрицательной полярностей испытываемого источника электропитания и первый измеритель тока, присоединенный к клемме подключения выхода положительной полярности испытываемого источника электропитания. Устройство дополнительно включает регулируемый источник постоянного напряжения, перестраиваемый по частоте генератор последовательностей тактовых сигналов, второй измеритель тока, первый и второй измерители напряжения, первый и второй однофазные трансформаторы, двухфазный трансформатор, первый, второй, третий и четвертый коммутаторы, каждый из которых содержит первый и второй оптоэлектронные ключи. Технический результат - снижение потерь в тракте обратной передачи электроэнергии с выхода испытываемого источника электропитания на его вход при одновременном упрощении конструкции устройства, обеспечение проверки функционирования испытываемых источников в заданном диапазоне частот входного напряжения, измерение энергетических потерь в испытываемых источниках и определение их энергетического КПД. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления режимом работы фотоэлектрической (солнечной) батареи с целью отбора максимальной мощности в изменяющихся внешних условиях. Технический результат - повышение эффективности экстремального регулирования за счет уменьшения отклонений поддерживаемой рабочей точки вольт-амперной характеристики фотоэлектрической батареи от оптимального положения. Способ экстремального регулирования выходной мощности фотоэлектрической батареи включает в себя установку и поддержание оптимальной рабочей точки вольт-амперной характеристики, соответствующей максимуму выходной мощности, путем пошагового изменения регулирующего воздействия на выходной ток или напряжение фотоэлектрической батареи в соответствии с изменением величины ее выходной мощности на каждом шаге регулирования, периодическое сканирование выходов группы из двух или более реперных фотопреобразователей одинаковыми линейно или ступенчато - линейно изменяющимися пилообразными токами, сдвинутыми по времени на величину, кратную заданному шагу временного сдвига, непрерывные измерения напряжений и токов каждого из реперных фотопреобразователей, на основании которых определяют текущие значения их выходных мощностей, усреднение токов или напряжений каждой пары смежных реперных фотопреобразователей, сканируемых пилообразными токами, сдвинутыми по времени на однократную величину заданного временного шага, запоминание усредненных значений токов или напряжений каждой пары смежных реперных фотопреобразователей в моменты равенства их выходных мощностей и формирование регулирующего воздействия на выходной ток или напряжение фотоэлектрической батареи путем масштабного преобразования запоминаемых усредненных значений токов или напряжений пар смежных реперных фотопреобразователей. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при экспериментальной отработке системы электропитания КА. Автоматизированное рабочее место для исследований и испытания систем электропитания КА содержит имитатор батареи солнечной, имитатор аккумуляторной батареи, имитатор нагрузки, систему управления и аппаратуру регулирования и контроля. Силовые выводы аппаратуры регулирования и контроля подключены к выходам соответствующих имитаторов. Имитатор батареи солнечной содержит блок управления и последовательно соединенные выпрямитель, регулируемый источник питания и цепь из параллельно соединенных стабилизаторов тока. Имитатор нагрузки содержит блок управления стабилизаторами тока и цепь из параллельно соединенных стабилизаторов тока. Имитатор аккумуляторной батареи содержит последовательно соединенные модули, включающие электрохимические источники тока. Техническим результатом изобретения является повышение точности моделирования и эффективности испытания автоматизированного рабочего места. 2 ил.

Изобретение относится к области конструирования нагрузочных резисторов и систем, их объединяющих, для использования в силовых цепях автономных энергоустановок. Устройство балластное содержит нагрузочные резисторы, изоляторы, крепежную раму, выводные шины. Нагрузочные резисторы образованы дистанционно друг от друга послойно расположенными токопроводящими пластинами. Каждая пластина имеет вырезы с образованием зигзагообразной ленты с параллельными продольными, поворотными и концевыми участками. Пластины в поперечном направлении сдвинуты относительно друг друга. С внешней стороны крайних параллельных продольных участков ленты каждой пластины расположены проушины подвода и отвода электротока, а концевые и поворотные участки лент пластин нагрузочного резистора размещены в краевых изоляторах. Нагрузочные резисторы объединены в группы соединением изоляторов с образованием не менее двух несущих ферм. Технический результат группы изобретений - значительное увеличение эффективности энергосброса и надежности функционирования балластного устройства при одновременном уменьшении занимаемых удельных площадей, объемов и массы. 2 н. и 14 з.п. ф-лы, 11 ил.
Изобретение относится к области энергетики, к электрореактивным двигателям

Изобретение относится к области энергоснабжения космических аппаратов

 


Наверх