电容器地面系统控制航天

2024年7月8日 · 上海杜马希电力技术有限公司,从事于电力电子行业无功补偿与电能质量产品的研发和生产,以解决电力行业市场对于电能质量日益提高的迫切需求。公司始终专注于这一领域,成为动态无功补偿和电能质量优化专业化公司之一。与此同时,杜马希电气以过硬的科技水平、过硬的产品质量、丰富的

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直流充电桩

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我们的直流充电桩为电动汽车提供快速、安全的充电解决方案,适用于各种公共场所和商业设施,确保高效的充电体验,助力绿色出行。
储能充电一体化机柜

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这款储能充电一体化机柜集成了储能与充电功能,设计紧凑,便于安装与维护,为用户提供稳定的电力供应和灵活的能源管理。
可折叠太阳能电池板集装箱

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我们的可折叠太阳能电池板集装箱是为偏远地区和移动应用设计的灵活能源解决方案,易于运输和部署,为多种场景提供可持续电力。
海岛微电网

海岛微电网

海岛微电网系统专为海岛地区设计,整合了太阳能、储能和风能等多种能源,实现自给自足的电力供应,保障海岛的能源独立性与稳定性。
移动风力发电站

移动风力发电站

移动风力发电站提供便捷的可再生能源解决方案,适用于各种移动场景,从紧急救援到临时活动,能够快速部署并高效产生电力。
调度监控系统

调度监控系统

我们的调度监控系统为微电网和储能设备提供全方位的监控与管理,实时掌握系统运行状态,确保能源系统的高效、安全和可靠性。

上海杜马希电力技术有限公司_静态补偿系统DMS-ECR_动态

2024年7月8日 · 上海杜马希电力技术有限公司,从事于电力电子行业无功补偿与电能质量产品的研发和生产,以解决电力行业市场对于电能质量日益提高的迫切需求。公司始终专注于这一领域,成为动态无功补偿和电能质量优化专业化公司之一。与此同时,杜马希电气以过硬的科技水平、过硬的产品质量、丰富的

李海津:航天器电源系统中三电平飞跨电容DC/DC变换器的

2023年9月19日 · 随着太空探索的不断发展,未来的航天器应用需要高功率和高电压的电力系统。 然而,由于太空辐射的影响,如单事件烧毁(SEB),航天器电力系统中的转换器中电力器件

军用领域超级电容器潜在应用分析_系统_电源_功率

2023年10月10日 · ★电磁炮的能量与功率系统以及其控制系统。采用铝电解电容器 是目前通行的方式,但其能量密度过低,然而电磁炮的发射能量还非常大,使该电源系统通常占据几个房间,因此难以实现车载机动。采用超级电容器对其实现"瘦身",是可能实现

一种用于无拖曳地面模拟系统的电容极板测量控制机构

主权项:1.一种用于无拖曳地面模拟系统的电容极板测量控制机构,其特征在于,包括:不导磁质量块,具有至少一个竖直面,所述至少一个竖直面上设置有至少一个磁体;至少一个测量机构,配置为面向所述至少一个竖直面;至少一个驱动机构,配置为以电磁力

用于飞机电力系统的智能超级电容器储能系统的开发,Energies

2021年12月2日 · 本文介绍了超级电容器储能系统 (ESS) 的开发,旨在最高大限度地减轻重量,这对航空航天应用非常重要,同时集成了电压监控、均衡和电池过压保护等智能功能。

我国航天器供配电技术现状与发展研究综述

2016年10月8日 · 我国航天器供配电技术现状与发展研究综述 柳新军刘治钢陈琦郭伟峰刘艳丽 中国空间技术研究院总体部北京100094 摘要通过对我国航天器供配电技术现状进行综合调研与分析,结合未来二十年我国空间技 术发展对供配电技术的需求,从发电、储能、功率调节等方面阐述了我国航天器供配电技术 发展

空间航天器电源技术现状及未来发展趋势综述

具有高能量输出、长寿命、可信赖性高等优点,适用于大型卫 星和载人航天器的电源系统。 超级电容器技术现状 • 超级电容器:具有高功率密度、快速充电、长寿命等优点, 适用于卫星姿态控制、电力推进等高功率输出的应用场景。 太阳能电池技术的改进方向

载人航天30年,江西元素闪耀星辰大海|星辰大海|神舟|航天员

2022年9月22日 · 电容器——地面反射系统的控制 "神一"到"神十" 以及"嫦娥"号系列配套中 在地面发射测试控制设备上 用到的电容器都来自 江西联昇电子有限公司 该公司生产的铝电解电容器 几乎覆盖了我国所有航天发射的所有重点型号和装备

航空航天功率调节电容器应用的高温聚合物薄膜电介质

2009年12月21日 · 空军目前强烈需要开发紧凑的电容器,这些电容器在各种航空航天功率调节应用中都具有很高的热稳定性。 尽管此类应用通常在缠绕电容器中使用聚碳酸酯(PC)介电膜以

航天器电源系统

2024年11月13日 · 航天器电源系统pdf电子书版本下载 (美)穆肯德·R·帕特尔著;韩波,陈琦,崔晓婷译 著 出版社: 北京:中国宇航出版社

载人航天30年,江西元素闪耀星辰大海|星辰大海|神舟|航天员

2022年9月22日 · 电容器——地面反射系统的控制 "神一"到"神十" 以及"嫦娥"号系列配套中 在地面发射测试控制设备上 用到的电容器都来自 江西联昇电子有限公司 该公司生产的铝电解电容器

航天型号 选用

2020年1月9日 · 3 航天型号元器件选用控制 3.1 选用元器件的输入和输出 系统所用元器件是依据系统的需求而选择的,因 此系统的需求是选择这一过程的输入,依据输入选择 元器件,所选元器件的类型、性能参数、环境适应能力 等是选择这一过程的输出,具体见表1。

国外地面无人系统发展综述

2016年11月26日 · 国外地面无人系统自主控制技术研究起步早,研发规模大、技术水平高,自主控制技术成熟度已达到5~6级水平,开发出了具有一定自主控制能力的地面无人系统,更重要的是在自主控制技术的载体——自主控制系统的体系架构、模块化软件组件、关键技术性能指标的

航天器电源系统

2024年11月13日 · 4.3.12 地面电源 68 4.4 母线电压控制 68 4.5 控制电路 70 4.5.1 模拟控制电路 70 4.5.2 数字控制电路 71 4.5.3 模—数混合控制 71 4.6 部分调节母线 71 4.7 全方位调节母线与部分调节母线 73 4.8 峰值功率跟踪 75 4.9 功率调节系统的拓扑结构 79 4.10 国际空间站160

航空发动机电点火系统现状与发展趋势

电感系统用于间接点火,系统质量大;电容系统用于直接点火。目前除个别老机种尚沿用电感系统外,新机种均使用电容系统。常见电容放电点火系统原理如图1所示,通过对存储电容器充电积累足够的电压,以电容器瞬时放电的方式释放给点火电嘴。

航天器电源分系统设计

必备辅助系统:氢氧供 给子系统、排水子系统、 排热子系统、自动控制 和电压调节子系统。 氢氧燃料电池组是一个比较复杂的发电系统。 温度对蓄电池组 蓄电池组的容量和充放 镉镍蓄电池组如果在 0~10℃范围 设计的影响 电电压都受温度的影响, 内工作, 10 年寿命可以满足。

嫦娥五号 轨道器供配电系统高比能设计

2020年11月25日 · 电系统重量要求控制在75 kg以内。为完成系统的减重 任务,轨道器供配电系统需要进一步提升功率密度。相对于嫦娥工程前期任务供配电系统设计,"嫦娥五 号"轨道器采用了国内能量比重量密度最高高的航天用锂 离子蓄电池组,进一步提升了太阳能电池的转换效

QJ 782A-2005 铆接通用技术要求标准下载-行业标准-航空

2018年12月26日 · 下一篇: QJ 788-1983 钽电解电容器筛选技术条件 立即下载 推荐信息 HB 8723-2023 飞机涡轮冷却器试验要求 HB 8734-2023 民用轻小型固定翼无人机系统方舱式地面控制

地月及深空探测先进的技术电推进技术的发展

2023年3月31日 · 我国月球探测任务的使命正在向深化研究和资源开发利用转变,重点开展科学探测和载人月球关键技术攻关,主要任务有地月空间航天器大范围轨道转移和重复往返、月球轨道空间站长期轨道维持等,对推进系统提出了大推力(牛级推力)、高比冲(2500s以上)、高可信赖、高功率密度(优于0.4kW/kg