Схемы раскрытия фотоэлектрических батарей. Классификация схем раскрытия фотоэлектрических батарей, страница 7

Укладка солнечной батареи в исходное положение происходит так же, как и ее развертывание, только электродвигатели переключаются на вращение в обратном направлении. Фиксация панелей солнечной батареи в сложенном положении на этапах выведения космической платформы на орбиту и спуска на Землю осуществляется с помощью стопорных замков с автоматическим управлением.

2.3.5.2  Схема раскрытия солнечной батареи переменной площади

Модификация моделей спутника L-SAT, обеспечивающая возможность уменьшения их площади, изображена на рис. 2.29. Основные принципы хранения зачекованной и сложенной панели вдоль борта спутника и развертывания панели путем растягивания полотна секций между двумя закрепленными на развертываемой мачте плоскостями оставлены неизменными. Однако для изменения площади панели предлагается использовать тросовый механизм. Также предусмотрена возможность повторной зачековки сложенной панели.

Планы дальнейших работ по созданию перспективных развертываемых солнечных панелей предусматривают разработку упругих межсекционных шарниров, упрощающих управление раскрытием полотна, усовершенствование механизма натяжения с обеспечением возможности частичного складывания полотна, разработку пружинного контактного переключателя, позволяющего выключать из цепи кабельную сеть сложенных секций, а также другие модификации.

Рис. 2.29 Схема раскрытия БФ переменной площади:

а – сложенное состояние, б – раскрытое состояние; 1 – панель БФ, 2 – трос механизма перемещения верхней плоскости панели, 3 – рифовый трос

2.4  Применение схем раскрытия

Раскрытие БФ представляет собой особую проблему конструирования КА. Так как БФ является наиболее крупным узлом солнечной электрореактивной двигательной установки (СЭРДУ), компоновка КЛА в значительной степени определяется типом и конструкцией солнечной батареи. Схема раскрытия (развертывание и свертывание) панелей солнечных батарей должны быть выбраны с учетом конфигурации и размещения БФ, изменения положения центра масс и центра солнечного давления, а также с учетом работы антенны, звездных датчиков и узлов обзора научных приборов. На конструкцию энергосистемы влияет также высота и природа орбиты КА. Среди факторов, зависящих от орбиты, следует отметить продолжительность теневого периода, атмосферное сопротивление, радиационные повреждения фотопреобразователей, размеры полезной нагрузки при запуске и ряд других аспектов.

По виду крепления к КА БФ этого типа делятся на консольные, т.е. прикрепляемые к корпусу КА, и выносные – разворачивающиеся на некотором расстоянии от КА с помощью соединительных штанг или балок. Конструкция первого вида была использована на станции ''Скайлэб''. В настоящее время эту компоновку почти не применяют. Более распространены выносные БФ. Их используют, в частности, в спутниках связи IMMARSAT и TELECOM, БФ для которых разработаны фирмой ''Фоккер Спейс Системс'' (ФРГ).

БФ различаются также по принципу компоновки их на космических кораблях и ориентации на Солнце. Их разделяют на неориентируемые, т.е. размещаемые непосредственно на боковой поверхности КА, который стабилизирован вращением вокруг собственной оси, и ориентируемые, которые после развертывания устанавливают и поддерживают в положении БФ, перпендикулярном солнечному излучению, или близком к нему.